CN108956348A - 一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置 - Google Patents

一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置 Download PDF

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刘若星
徐蓉
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Abstract

本发明公开了一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,包括底座,底座的底部转动连接有万向轮,底座的顶部通过支柱固定连接有顶板,顶板的底部通过第一电动伸缩杆固定安装有震动装置,底座的顶部且对应震动装置的位置设置有挡板,顶板的底部且位于第一电动伸缩杆的左侧固定安装有第二电动伸缩杆。本发明通过采用120度圆锥形金刚石压入器或直径为1.59毫米的淬硬钢球作为压头,压入后通过电子尺检测压入深度,控制电路板根据压入深度计算建筑材料的硬度,用户可以直接从显示屏上读出硬度数值,解决了现有测试装置仅通过向建筑材料施压并不能检测建筑材料的硬度,只能检测建筑材料的抗压强度,无法检测建筑材料硬度的问题。

Description

一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置
技术领域
本发明涉及建筑设备技术领域,尤其涉及一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置。
背景技术
地震是地球上主要的自然灾害之一,地震往往对人们的生命安全和财产带来很大的影响,建筑物在很大程度上起到保护人们安全和财产的作用,那么,建筑板材的硬度和抗震性能就显得尤为重要,这就需要对建筑板材进行测试,从而对建筑板材不断优化,然而现有的检测装置,往往不能同时做到硬度检测和抗震性能检测一体化,往往需要把板材移动到不同的装置上进行检测,这就对建筑板材的检测带来了很大的不便,而且,不能显示不同压力和震动下板材的变化情况,而且,板材在操作台上测试时,往往会因为外力而移动,而且针对不同规格的板材的固定也有很大的不便。
材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。抗压强度是指外力施压力时的强度极限。中国实用新型CN207020019U中提出了一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的下表面通过脚架连接有脚轮(5),所述底座(1)的上表面两端中部设有支柱(21),所述支柱(21)的上端设有滑轨(19),所述滑轨(19)的表面设有第一直线电机(16)和第二直线电机(17),所述第一直线电机(16)设置在第二直线电机(17)的左侧。该实用新型虽然可以检测抗震性能,但仅通过向建筑材料施压并不能检测建筑材料的硬度,只能检测建筑材料的抗压强度,为此,我们提出一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置。
发明内容
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,具有检测建筑材料硬度和抗震性能的特点,解决了现有测试装置仅通过向建筑材料施压并不能检测建筑材料的硬度,只能检测建筑材料的抗压强度,无法检测建筑材料硬度的问题。
本发明提供如下技术方案:一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,包括底座,所述底座的底部转动连接有万向轮,所述底座的顶部通过支柱固定连接有顶板,所述顶板的底部通过第一电动伸缩杆固定安装有震动装置,所述底座的顶部且对应震动装置的位置设置有挡板,所述顶板的底部且位于第一电动伸缩杆的左侧固定安装有第二电动伸缩杆,所述第二电动伸缩杆的底部固定连接有连接板,所述连接板的底部活动安装有挡板,所述底座的顶部且对应压头的位置固定安装有操作台,所述操作台的顶部且对应压头的位置设置有建筑材料,所述连接板的表面且位于压头的右侧活动连接有电子尺,所述电子尺的表面且位于连接板的顶部设置有限位块,所述支柱的表面固定连接有显示屏,所述底座顶部的左侧固定连接有电池,所述电池的顶部固定连接有存储器,所述存储器的顶部通过螺栓连接有控制电路板;
所述控制电路板的输入端与压力传感器的输出端单向电性连接,所述控制电路板的输入端与压力传感器的输出端单向电性连接,所述控制电路板的输出端与第二电动伸缩杆的输入端单向电性连接,所述控制电路板的输出端与显示屏的输入端单向电性连接,所述控制电路板的输入端与电池的输出端单向电性连接,所述控制电路板与存储器双向电性连接。
优选的,所述控制电路板的顶部固定连接有控制按钮,所述控制按钮的输出端与控制电路板的输入端单向电性连接。
优选的,所述显示屏采用LCD显示屏,所述压头采用120度压头压入器或直径为底座.第一电动伸缩杆连接板毫米的淬硬钢球。
优选的,所述顶板的表面固定连接有无线模块,所述控制电路板与无线模块双向电性连接。
优选的,所述电池的底部固定连接有电源线,所述电源线远离电池的一端固定连接有电插头。
本发明提供了一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,通过采用洛氏硬度是用120度圆锥形金刚石压入器或直径为1.59毫米的淬硬钢球作为压头,在一定的负荷的作用下压入材料的表面上,用压入的深度来计算材料硬度的大小,洛氏硬度没有单位,压入后通过电子尺检测压入深度,控制电路板根据压入深度计算建筑材料的硬度,用户可以直接从显示屏上读出硬度数值,解决了现有测试装置仅通过向建筑材料施压并不能检测建筑材料的硬度,只能检测建筑材料的抗压强度,无法检测建筑材料硬度的问题。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明***原理图。
图中:1底座、2万向轮、3支柱、4顶板、5第一电动伸缩杆、6震动装置、7挡板、8第二电动伸缩杆、9连接板、10压头、11操作台、12建筑材料、13压力传感器、14电子尺、15限位块、16显示屏、17电池、18存储器、19控制电路板、20控制按钮、21无线模块、22电源线。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,包括底座1,底座1的底部转动连接有万向轮2,底座1的顶部通过支柱3固定连接有顶板4,顶板4的底部通过第一电动伸缩杆5固定安装有震动装置6,底座1的顶部且对应震动装置6的位置设置有挡板7,顶板4的底部且位于第一电动伸缩杆5的左侧固定安装有第二电动伸缩杆8,第二电动伸缩杆8的底部固定连接有连接板9,连接板9的底部活动安装有挡板7,底座1的顶部且对应压头10的位置固定安装有操作台11,操作台11的顶部且对应压头10的位置设置有建筑材料12,连接板9的表面且位于压头10的右侧活动连接有电子尺14,电子尺14的表面且位于连接板9的顶部设置有限位块15,支柱3的表面固定连接有显示屏16,底座1顶部的左侧固定连接有电池17,电池17的顶部固定连接有存储器18,存储器18的顶部通过螺栓连接有控制电路板19;
控制电路板19的输入端与压力传感器13的输出端单向电性连接,控制电路板19的输入端与压力传感器13的输出端单向电性连接,控制电路板19的输出端与第二电动伸缩杆8的输入端单向电性连接,控制电路板19的输出端与显示屏16的输入端单向电性连接,控制电路板19的输入端与电池17的输出端单向电性连接,控制电路板19与存储器18双向电性连接,控制电路板19的顶部固定连接有控制按钮20,控制按钮20的输出端与控制电路板19的输入端单向电性连接,显示屏16采用LCD显示屏,压头10采用120度圆锥形金刚石压入器或直径为1.59毫米的淬硬钢球,顶板4的表面固定连接有无线模块21,控制电路板19与无线模块21双向电性连接,电池17的底部固定连接有电源线22,电源线22远离电池17的一端固定连接有电插头,通过采用洛氏硬度是用120度圆锥形金刚石压入器或直径为1.59毫米的淬硬钢球作为压头10,在一定的负荷的作用下压入材料的表面上,根据所采用的负荷不同,洛氏硬度又分为三种:1、HRA测量硬度很高或硬而薄的HB大于700的金属,如硬质合金表面处理工件等,负荷为60公斤及120度金钢锥;2、HRB测量较软的退火件及铜、铝及HB=60-230的金属,负荷为100公斤及ф1.588mm钢球;3、HRC一般用于测量HB=230-700的调质钢或淬火回火后的工件,负荷为150公斤及120o金钢锥,用压入的深度来计算材料硬度的大小,洛氏硬度没有单位,压入后通过电子尺14检测压入深度,控制电路板19根据压入深度计算建筑材料12的硬度,用户可以直接从显示屏16上读出硬度数值,解决了现有测试装置仅通过向建筑材料施压并不能检测建筑材料的硬度,只能检测建筑材料的抗压强度,无法检测建筑材料硬度的问题。
本发明中,通过采用洛氏硬度是用120度圆锥形金刚石压入器或直径为1.59毫米的淬硬钢球作为压头10,在一定的负荷的作用下压入材料的表面上,用压入的深度来计算材料硬度的大小,洛氏硬度没有单位,压入后通过电子尺14检测压入深度,控制电路板19根据压入深度计算建筑材料12的硬度,用户可以直接从显示屏16上读出硬度数值,解决了现有测试装置仅通过向建筑材料施压并不能检测建筑材料的硬度,只能检测建筑材料的抗压强度,无法检测建筑材料硬度的问题。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (5)

1.一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,包括底座(1),所述底座(1)的底部转动连接有万向轮(2),所述底座(1)的顶部通过支柱(3)固定连接有顶板(4),所述顶板(4)的底部通过第一电动伸缩杆(5)固定安装有震动装置(6),所述底座(1)的顶部且对应震动装置(6)的位置设置有挡板(7),其特征在于:所述顶板(4)的底部且位于第一电动伸缩杆(5)的左侧固定安装有第二电动伸缩杆(8),所述第二电动伸缩杆(8)的底部固定连接有连接板(9),所述连接板(9)的底部活动安装有挡板(7),所述底座(1)的顶部且对应压头(10)的位置固定安装有操作台(11),所述操作台(11)的顶部且对应压头(10)的位置设置有建筑材料(12),所述连接板(9)的表面且位于压头(10)的右侧活动连接有电子尺(14),所述电子尺(14)的表面且位于连接板(9)的顶部设置有限位块(15),所述支柱(3)的表面固定连接有显示屏(16),所述底座(1)顶部的左侧固定连接有电池(17),所述电池(17)的顶部固定连接有存储器(18),所述存储器(18)的顶部通过螺栓连接有控制电路板(19);
所述控制电路板(19)的输入端与压力传感器(13)的输出端单向电性连接,所述控制电路板(19)的输入端与压力传感器(13)的输出端单向电性连接,所述控制电路板(19)的输出端与第二电动伸缩杆(8)的输入端单向电性连接,所述控制电路板(19)的输出端与显示屏(16)的输入端单向电性连接,所述控制电路板(19)的输入端与电池(17)的输出端单向电性连接,所述控制电路板(19)与存储器(18)双向电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,其特征在于:所述控制电路板(19)的顶部固定连接有控制按钮(20),所述控制按钮(20)的输出端与控制电路板(19)的输入端单向电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,其特征在于:所述显示屏(16)采用LCD显示屏,所述压头(10)采用120度圆锥形金刚石压入器或直径为1.59毫米的淬硬钢球。
4.根据权利要求1所述的一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,其特征在于:所述顶板(4)的表面固定连接有无线模块(21),所述控制电路板(19)与无线模块(21)双向电性连接。
5.根据权利要求1所述的一种建筑材料硬度检测及抗震性能测试装置,其特征在于:所述电池(17)的底部固定连接有电源线(22),所述电源线(22)远离电池(17)的一端固定连接有电插头。
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