CN109596114B - 一种建筑测量垂直度检测工具 - Google Patents

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Abstract

一种建筑测量垂直度检测工具,涉及一种建筑测量工具。T形支杆一侧固定有三根触杆,把手固定在T形支杆另一侧,平台板固定在位于上方的两根触杆之间,平台板开设有圆孔,筒状外壳固定在圆孔内,筒状外壳内侧壁固定有外环磁铁,悬浮圆板圆周位置固定有内环磁铁,内环磁铁与外环磁铁间隔设置并且同极相斥,两个环形封板分别与筒状外壳上下两端密封固定,立杆与悬浮圆板同轴固接,密封膜将环形封板与立杆之间进行密封封闭,筒状外壳内有灌注液,立杆上端固定有指针下端固定有配重球,悬浮圆板浸没悬浮在灌注液内,角度盘与指针配合设置。通过三点接触确定测量面,更加稳定,立杆受摩擦影响极小,精准度更高。

Description

一种建筑测量垂直度检测工具
技术领域
本发明涉及一种建筑测量工具,尤其是一种建筑测量垂直度检测工具。
背景技术
建筑测量是在建筑施工过程中通过测量的方式对施工质量进行把控的工作,对建筑安全而言是重中之重。
建筑测量经常需要进行垂直度检测,目前对建筑测量面进行垂直度检测的工具一般分为两类,一类是简单的直尺测量,其测量精度较低,易受操作影响产生误差,另一类是电子设备测量,其测量精度高,但造价昂贵,而且易受环境光线影响。
有鉴于此,研发一种较为适中的,既能够保证较高的测量精度,同时造价又较为低廉的垂直度检测工具,是十分必要的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种建筑测量垂直度检测工具,它通过三点接触确定测量面,更加稳定,立杆受摩擦影响极小,精准度更高。
实现上述目的,本发明采取下述技术方案:一种建筑测量垂直度检测工具,包括手持支架、检测组件以及角度盘,所述手持支架包括T形支杆、把手、平台板及三根触杆,所述T形支杆一侧表面邻近三个自由端位置分别垂直固定有一根触杆,所述三根触杆等长设置且每根触杆外端均制为球面,所述把手固定在T形支杆另一侧表面中间位置,所述平台板水平固定在位于上方的两根触杆之间,平台板中心位置竖向开设有圆孔,所述检测组件包括筒状外壳、悬浮圆板、立杆、两个环形封板及两个密封膜,所述筒状外壳竖向固定在所述圆孔内,筒状外壳内侧壁贴合固定有外环磁铁,所述悬浮圆板同轴位于筒状外壳内,悬浮圆板圆周位置贴合固定有内环磁铁,所述内环磁铁外圆周与所述外环磁铁内圆周间隔设置并且同极相斥,所述两个环形封板外圆周分别与筒状外壳上下两端密封固定,所述立杆中间位置与悬浮圆板开设的中心孔同轴固接,所述两个密封膜分别围设成漏斗状将两个环形封板内圆周与立杆之间进行密封封闭,密封膜中间位置松弛设置,筒状外壳内有灌注液,立杆上端固定有指针,立杆下端固定有配重球,悬浮圆板浸没悬浮在所述灌注液内,所述角度盘安装在T形支杆上并与所述指针配合设置。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明的手持支架采用三根触杆,形成三点接触确定测量面,更加稳定,检测组件的立杆固定有悬浮圆板,悬浮圆板浸没悬浮在灌注液内,并通过内环磁铁与外环磁铁同极相斥的作用,保证不与筒状外壳接触,立杆受摩擦影响极小,精准度更高,整体结构简单实用,易于制造,有利于进行推广。
附图说明
图1是本发明的建筑测量垂直度检测工具的整体结构轴测图;
图2是本发明的手持支架的轴测图;
图3是本发明的检测组件的拆分结构轴测图;
图4是本发明的检测组件的原理示意图;
图5是本发明的使用状态示意图。
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,所描述的实施例仅是发明的一部分实施例,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。
具体实施方式一:如图1~图5所示,本发明公开了一种建筑测量垂直度检测工具,包括手持支架、检测组件以及角度盘10,所述手持支架包括T形支杆1、把手2、平台板4及三根触杆3,所述T形支杆1一侧表面邻近三个自由端位置分别垂直固定有一根触杆3,所述三根触杆3等长设置且每根触杆3外端均制为球面,所述把手2固定在T形支杆1另一侧表面中间位置,所述平台板4水平固定在位于上方的两根触杆3之间,两根触杆3外端凸出平台板4对应端面,平台板4中心位置竖向开设有圆孔4-1用以安装检测组件,所述检测组件包括筒状外壳5、悬浮圆板6、立杆7、两个环形封板8及两个密封膜9,所述筒状外壳5竖向固定在所述圆孔4-1内,筒状外壳5内侧壁贴合固定有外环磁铁,所述悬浮圆板6同轴位于筒状外壳5内,悬浮圆板6圆周位置贴合固定有内环磁铁,所述内环磁铁外圆周与所述外环磁铁内圆周间隔设置并且同极相斥,所述两个环形封板8外圆周分别与筒状外壳5上下两端密封固定,所述立杆7中间位置与悬浮圆板6开设的中心孔同轴固接,所述两个密封膜9分别围设成漏斗状将两个环形封板8内圆周与立杆7之间进行密封封闭,每个密封膜9大口端与对应的环形封板8内圆周密封粘定,每个密封膜9小口端与立杆7对应位置密封粘定,密封膜9中间位置松弛设置,不影响立杆7的竖直状态,筒状外壳5内有灌注液11,立杆7上端固定有指针7-1,立杆7下端固定有配重球7-2,悬浮圆板6浸没悬浮在所述灌注液11内,所述角度盘10安装在T形支杆1上并与所述指针7-1配合设置,角度盘10设有竖直分割线。
具体实施方式二:如图2所示,本实施方式是对具体实施方式一作出的进一步说明,所述角度盘10底部设有滑座10-1,所述滑座10-1一体设有拨片,所述T形支杆1上表面水平设有滑道1-1,角度盘10通过滑座10-1滑动设置在所述滑道1-1上。
具体实施方式三:如图4所示,本实施方式是对具体实施方式一或具体实施方式二作出的进一步说明,所述悬浮圆板6内设有空腔6-2。
具体实施方式四:如图3、4所示,本实施方式是对具体实施方式一作出的进一步说明,所述外环磁铁由多个弧形磁铁一5-1环绕拼接而成,所述内环磁铁由多个弧形磁铁二6-1环绕拼接而成。
在使用本发明时,测量人员一手握住把手2将三根触杆3的外端紧密抵触在建筑物测量面上,三根触杆3的外端均为球面形成三点接触确定测量面,相比于目前检测尺的两点接触更加稳定,拨动滑座10-1使角度盘10远离指针7-1避免接触产生误差,检测组件的悬浮圆板6浸没悬浮在灌注液11内,并且在内环磁铁与筒状外壳5内侧壁的外环磁铁同极相斥的作用下,悬浮圆板6与筒状外壳5不产生接触,以此实现立杆7在配重球7-2重力作用下处于竖直状态,立杆7受摩擦影响极小(因为建筑物在建造过程中必然有一定质量把控,实际中垂直度有偏差也不可能过大,因此立杆7不会与两个环形封板8接触,如产生接触则其垂直度偏差十分严重,可以理解为肉眼可见,系严重质量问题),精准度更高,当建筑物测量面存在倾斜时,在三根触杆3抵触作用下T形支杆1与建筑物测量面同样倾斜,角度盘10与指针7-1之间存在夹角,指针7-1稳定后缓慢拨动滑座10-1使角度盘10靠近指针7-1读出夹角角度即可,结构简单,操作方便。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的装体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同条件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (4)

1.一种建筑测量垂直度检测工具,其特征在于:包括手持支架、检测组件以及角度盘(10),所述手持支架包括T形支杆(1)、把手(2)、平台板(4)及三根触杆(3),所述T形支杆(1)一侧表面邻近三个自由端位置分别垂直固定有一根触杆(3),所述三根触杆(3)等长设置且每根触杆(3)外端均制为球面,所述把手(2)固定在T形支杆(1)另一侧表面中间位置,所述平台板(4)水平固定在位于上方的两根触杆(3)之间,平台板(4)中心位置竖向开设有圆孔(4-1),所述检测组件包括筒状外壳(5)、悬浮圆板(6)、立杆(7)、两个环形封板(8)及两个密封膜(9),所述筒状外壳(5)竖向固定在所述圆孔(4-1)内,筒状外壳(5)内侧壁贴合固定有外环磁铁,所述悬浮圆板(6)同轴位于筒状外壳(5)内,悬浮圆板(6)圆周位置贴合固定有内环磁铁,所述内环磁铁外圆周与所述外环磁铁内圆周间隔设置并且同极相斥,所述两个环形封板(8)外圆周分别与筒状外壳(5)上下两端密封固定,所述立杆(7)中间位置与悬浮圆板(6)开设的中心孔同轴固接,所述两个密封膜(9)分别围设成漏斗状将两个环形封板(8)内圆周与立杆(7)之间进行密封封闭,密封膜(9)中间位置松弛设置,筒状外壳(5)内有灌注液(11),立杆(7)上端固定有指针(7-1),立杆(7)下端固定有配重球(7-2),悬浮圆板(6)浸没悬浮在所述灌注液(11)内,所述角度盘(10)安装在T形支杆(1)上并与所述指针(7-1)配合设置。
2.根据权利要求1所述的一种建筑测量垂直度检测工具,其特征在于:所述角度盘(10)底部设有滑座(10-1),所述滑座(10-1)一体设有拨片,所述T形支杆(1)上表面水平设有滑道(1-1),角度盘(10)通过滑座(10-1)滑动设置在所述滑道(1-1)上。
3.根据权利要求1或2所述的一种建筑测量垂直度检测工具,其特征在于:所述悬浮圆板(6)内设有空腔(6-2)。
4.根据权利要求1所述的一种建筑测量垂直度检测工具,其特征在于:所述外环磁铁由多个弧形磁铁一(5-1)环绕拼接而成,所述内环磁铁由多个弧形磁铁二(6-1)环绕拼接而成。
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