一种装配式墙板缝隙宽度测量装置制造方法及图纸

技术编号:40343811 阅读:7 留言:0更新日期:2024-02-09 14:30
本技术涉及建筑装饰装修领域,具体涉及一种装配式墙板缝隙宽度测量装置。包括壳体和贯穿壳体的顶端设置的测量部,测量部包括小径探测头,所述测量部还连接有用于检测墙板外表面与所述小径探测头末端距离的传感器。通过设置小径探测头、传感器,可以精确测量距离,通过几何关系计算出客观的缝宽数值,结构简单易操作,测量结果精确;消除了人为主观带来的误差。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及建筑装饰装修领域,具体涉及一种装配式墙板缝隙宽度测量装置


技术介绍

1、在建筑装饰领域中,装配式墙板的缝隙大小和平整度是检测安装质量的重要指标,装配式墙板通常是预制的,其安装中的缝隙大小和平整度直接影响墙面的整体外观,若缝隙不一致或不平整,会影响整体装饰效果;如果缝隙不均匀或墙面不平整,可能导致墙板之间的连接不牢固,影响墙体的稳定性和耐久性;墙板之间的缝隙如果过大或不平整,可能会导致水分渗透或渗漏,这对于墙面的防水性能是一个重要的考量因素,且缝隙过大还可能导致难以清洁,积累污垢;还会影响施工效率,缝隙大小和墙面平整度的控制可以提高施工效率,若缝隙过大或墙面不平整,可能需要额外的工艺处理,增加施工时间和成本。因此,在装配式墙板的安装过程中,确保缝隙大小和墙面平整度的合理控制非常重要,可以提高装饰效果、施工质量和墙体的使用寿命。

2、传统施工中,塞尺是主要用于间隙间距测量的工具。塞尺又称厚薄规或间隙片,是由一组具有不同厚度级差的薄钢片组成的量规。条板隔墙验收墙面平整度的时候,我们需要准备两米的靠尺,将靠尺放在墙面上,并逐一利用塞尺测量间隙距离,塞尺厚度过大过小都需重复测量,直至塞尺在靠尺与墙体间空隙刚好合适,记为该墙体的表面平整度数值。现有技术中,内隔墙板板缝间距测量时,以塞尺刚好进入板缝,且不滑落为宜,过程繁琐,存在人为主观性质的测量误差。

3、在专利技术专利cn 109000543 b中,提供了一种间隙宽度测量器和间隙形状测量器,包括:检测尺,呈下细上粗的椎体,检测尺的径向上具有贯通槽,且贯通槽从检测尺的顶面开始,沿轴向方向向下延伸,检测尺的外壁上形成有刻度;轴杆,处于检测尺的轴心线上,位于贯通槽内;读数标尺,具有底座、连杆和杆套,底座呈圆环形,套设在检测尺外,连杆沿径向固定设置在底座上,杆套形成在连杆的中心处,且套设在轴杆外。本技术的间隙宽度测量器和间隙形状测量器,使用椎体形的检测尺伸入间隙,通过读数标尺读取检测尺上的刻度,以判断间隙的宽度。该现有专利减小了人工利用靠尺、塞尺测量间隙平整度操作的繁杂度,但由于度数标尺的结构存在测量误差,且人为读数的主观性无法消除。


技术实现思路

1、本技术基于上述
技术介绍
中存在的不足,针对传统的墙板间隙平整度测量利用靠尺和塞尺重复测量取值,操作繁杂,现有专利技术方案无法消除人为主观性质测量误差的问题,目的是提供一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,结构简单易操作,测量结果精确。

2、为实现上述目的,本技术通过以下技术方案实现:

3、一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,包括壳体和贯穿壳体的顶端设置的测量部,测量部包括小径探测头,所述测量部还连接有用于检测墙板外表面与所述小径探测头末端距离的传感器。

4、通过设置小径探测头,该小径探测头的直径由头部至端部逐渐变大;传感器优选为红外测距传感器。工作时小径探测头进入缝隙中,根据缝宽其深入空隙中的深度受限制,当小径探测头无法继续深入、恰好卡在墙板表面时,通过传感器测量此时小径探测头的末端到墙板外表面的距离s1,由于已知小径探测头的总长s2、小径探测头的头部与水平面的夹角r,根据简单的几何关系,可以得出缝宽l=2(s2-s1)tanr/2,测量结果精确客观,接近理想值。故本装置可实现在施工现场对墙体表面平整度进行快速测量,以此结果作为评价墙体安装是否符合标准的重要依据。

5、作为本技术的进一步改进,所述测量部沿所述壳体的轴线设置。

6、作为本技术的进一步改进,测量部还包括设于壳体内的连接段,所述连接段与小径探测头末端连接。

7、作为本技术的进一步改进,所述小径探测头呈圆锥型。

8、作为本技术的进一步改进,所述传感器设于壳体上端面与测量部的连接处。

9、作为本技术的进一步改进,所述连接段的末端连接有楔形结构。当外力施加在楔形结构上时,它能够分散和传递这些力量,减少结构的应力集中,能够提供更好的力传递和固定效果。

10、作为本技术的进一步改进,所述楔形结构包括固定楔和圆球,所述圆球设于所述固定楔、连接段之间。

11、作为本技术的进一步改进,所述圆球与固定楔的斜面、连接段的端面分别相切。

12、作为本技术的进一步改进,所述测量部上还连接有用于显示测量数据的表盘。

13、通过上述原理将处理得到的测量数据在表盘上显示,解决了现有专利中由于度数标尺的结构存在测量误差,且人为读数的主观性无法消除的问题。

14、作为本技术的进一步改进,所述传感器内对称设有弹簧。

15、因此,本技术的主要有益效果在于:

16、(1)本技术提供的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,通过设置小径探测头、传感器,可以精确测量距离,通过几何关系计算出客观的缝宽数值,结构简单易操作,测量结果精确;

17、(2)进一步地,通过设置与测量部连接的楔形结构,当外力施加在楔形结构上时,它能够分散和传递这些力量,减少结构的应力集中,能够提供更好的力传递和固定效果。

18、(3)进一步地,通过设置显示测量数据的表盘,解决了现有专利中由于读数标尺的结构存在测量误差,且人为读数的主观性无法消除的问题。

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【技术保护点】

1.一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,包括壳体(1)和贯穿壳体(1)的顶端设置的测量部(2),测量部(2)包括小径探测头(2-1),所述测量部(2)还连接有用于检测墙板外表面与所述小径探测头(2-1)末端距离的传感器(3)。

2.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述测量部(2)沿所述壳体(1)的轴线设置。

3.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,测量部(2)还包括设于壳体(1)内的连接段(2-2),所述连接段(2-2)与小径探测头(2-1)末端连接。

4.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述小径探测头(2-1)呈圆锥型。

5.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述传感器(3)设于壳体(1)上端面与测量部(2)的连接处。

6.根据权利要求3所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述连接段(2-2)的末端连接有楔形结构(4)。

7.根据权利要求6所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述楔形结构(4)包括固定楔(4-1)和圆球(4-2),所述圆球(4-2)设于所述固定楔(4-1)、连接段(2-2)之间。

8.根据权利要求7所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述圆球(4-2)与固定楔(4-1)的斜面、连接段(2-2)的端面分别相切。

9.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述测量部(2)上还连接有用于显示测量数据的表盘(5)。

10.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述传感器(3)内对称设有弹簧(3-1)。

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【技术特征摘要】

1.一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,包括壳体(1)和贯穿壳体(1)的顶端设置的测量部(2),测量部(2)包括小径探测头(2-1),所述测量部(2)还连接有用于检测墙板外表面与所述小径探测头(2-1)末端距离的传感器(3)。

2.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述测量部(2)沿所述壳体(1)的轴线设置。

3.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,测量部(2)还包括设于壳体(1)内的连接段(2-2),所述连接段(2-2)与小径探测头(2-1)末端连接。

4.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述小径探测头(2-1)呈圆锥型。

5.根据权利要求1所述的一种装配式墙板缝隙宽度测量装置,其特征在于,所述传感器(3)设于壳体(1)上端面...

【专利技术属性】
技术研发人员:丁欣欣王文广周东珊蔡帅帅彭伟王晨诚李鹏程任杰董陆慧刘航东
申请(专利权)人:浙江亚厦装饰股份有限公司
类型:新型
国别省市:

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