CN216206215U - 一种建筑地基基础平整度检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及地基平整度检测装置技术领域,尤其涉及一种建筑地基基础平整度检测装置,其包括移动平台、气缸、移动块、机架、平板和工作组件;工作组件包括横杆、转杆、移动杆一、检测滚轮、移动杆二、外壳、弹簧和距离传感器。本实用新型中,设置移动杆二和横杆的距离远大于移动杆一和横杆的距离,转杆水平时对移动杆二的压力,与弹簧对移动杆二的拉力平衡,检测滚轮与地基接触,平板移动,检测滚轮随地基起伏,带动移动杆一上下移动,引起转杆的转动,转杆和弹簧带动移动杆二上下移动,距离传感器检测移动杆二的移动距离,并将数据传递到控制器;转杆放大了移动杆一的移动距离,使得距离传感器更容易检测到,提高检测精度。
Description
技术领域
本实用新型涉及地基平整度检测装置技术领域,尤其涉及一种建筑地基基础平整度检测装置。
背景技术
现有技术中,检测建筑地基基础的平整度常用检测小车,使用检测小车在地基上移动,利用传感器实时检测检测滚轮的上下移动的距离,利用控制器绘制地基在一条直线上的起伏曲线,得到地基平整度;但是有时地基的起伏程度较小,传感器可能精度不够,不能及时的检测到检测滚轮的移动,导致检测装置的精度不够。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题,提出一种精度高的建筑地基基础平整度检测装置。
本实用新型的技术方案:一种建筑地基基础平整度检测装置,包括移动平台、气缸、移动块、机架、平板和工作组件;移动平台上端竖直设置气缸;移动块设置在气缸的上端;气缸的上端设置有驱动移动块沿水平直线移动的动力组件;机架设置在移动块的下端,其下端设置有水平的平板;工作组件设置在平板上;工作组件包括横杆、转杆、移动杆一、检测滚轮、移动杆二、外壳、弹簧和距离传感器;横杆水平设置在平板的上方,与移动块的运动方向垂直;移动杆一竖直贯穿平板设置,与平板滑动连接,位于横杆的一侧,下端转动设置有检测滚轮;外壳设置在横杆远离移动杆一的一侧;外壳到横杆的水平距离大于移动杆一到横杆的水平距离;移动杆二竖直贯穿外壳的上端设置,下端位于外壳的内部;弹簧竖直设置在外壳的内部,上端连接外壳的上端,下端连接移动杆二的下端;距离传感器设置在外壳的内部底面上,位于移动杆二的下方;转杆的中段转动设置在横杆上,靠近移动杆一的一端与移动杆一的上端转动且滑动连接;移动杆二的上端与转杆远离移动杆一一端的下端接触。
优选的,移动平台包括底盘和轮毂电机;底盘的上端设置气缸,两侧转动设置轮毂电机;轮毂电机的转动轴与移动块的运动方向平行。
优选的,底盘的侧壁上设置安装块;安装块上竖直贯穿设置螺杆;螺杆与安装块螺纹连接,下端设置支撑块,上端设置转盘。
优选的,动力组件包括丝杆、电机和导杆;丝杆水平转动设置在气缸的上端,且与电机传动连接;导杆水平设置在气缸的上端;移动块套设在丝杆和导杆上,与丝杆传动连接。
优选的,平板上竖直设置孔;移动杆一设置在孔内部;孔内部设置滑块;移动杆一上竖直设置贯穿滑槽一;滑块设置在滑槽一的内部。
优选的,转杆靠近移动杆一的一端沿自身轴向设置有滑槽二;移动杆一的上端设置滑动圆筒;滑动圆筒设置在滑槽二内部。
优选的,移动杆二的上端转动设置滚轮;滚轮上端接触转杆一端的下端。
优选的,平板上设置有控制器。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益的技术效果:
本实用新型中,设置移动杆二和横杆的距离远大于移动杆一和横杆的距离,转杆水平时对移动杆二的压力,与弹簧对移动杆二的拉力平衡,气缸带动平板下降,检测滚轮与地基接触,动力组件带动平板运动,检测滚轮随地基起伏,带动移动杆一上下移动,引起转杆的转动,转杆和弹簧带动移动杆二上下移动,距离传感器检测移动杆二的移动距离,并将数据传递到控制器;转杆放大了移动杆一的移动距离,使得距离传感器更容易检测到,提高检测精度。
附图说明
图1为本实用新型一种实施例的结构示意图。
图2为图1的A处局部放大结构示意图。
图3为图1的B处局部放大结构示意图。
附图标记:1、移动平台;2、气缸;3、移动块;4、机架;5、平板;6、横杆;7、转杆;8、移动杆一;9、检测滚轮;10、移动杆二;11、外壳;12、弹簧;13、距离传感器;14、底盘;15、轮毂电机;16、安装块;17、螺杆;18、支撑块;19、转盘;20、丝杆;21、电机;22、导杆;23、滑槽一;24、滑块;25、滑槽二;26、滑动圆筒;27、滚轮;28、控制器。
具体实施方式
如图1-3所示,本实用新型提出的一种建筑地基基础平整度检测装置,包括移动平台1、气缸2、移动块3、机架4、平板5和工作组件;移动平台1上端竖直设置气缸2;移动块3设置在气缸2的上端;气缸2的上端设置有驱动移动块3沿水平直线移动的动力组件;机架4设置在移动块3的下端,其下端设置有水平的平板5;工作组件设置在平板5上;工作组件包括横杆6、转杆7、移动杆一8、检测滚轮9、移动杆二10、外壳11、弹簧12和距离传感器13;横杆6水平设置在平板5的上方,与移动块3的运动方向垂直;移动杆一8竖直贯穿平板5设置,与平板5滑动连接,位于横杆6的一侧,下端转动设置有检测滚轮9;外壳11设置在横杆6远离移动杆一8的一侧;外壳11到横杆6的水平距离大于移动杆一8到横杆6的水平距离;移动杆二10竖直贯穿外壳11的上端设置,下端位于外壳11的内部;弹簧12竖直设置在外壳11的内部,上端连接外壳11的上端,下端连接移动杆二10的下端;距离传感器13设置在外壳11的内部底面上,位于移动杆二10的下方;转杆7的中段转动设置在横杆6上,靠近移动杆一8的一端与移动杆一8的上端转动且滑动连接;移动杆二10的上端与转杆7远离移动杆一8一端的下端接触。
在一个可选的实施例中,移动平台1包括底盘14和轮毂电机15;底盘14的上端设置气缸2,两侧转动设置轮毂电机15;轮毂电机15的转动轴与移动块3的运动方向平行。
在一个可选的实施例中,底盘14的侧壁上设置安装块16;安装块16上竖直贯穿设置螺杆17;螺杆17与安装块16螺纹连接,下端设置支撑块18,上端设置转盘19。
在一个可选的实施例中,动力组件包括丝杆20、电机21和导杆22;丝杆20水平转动设置在气缸2的上端,且与电机21传动连接;导杆22水平设置在气缸2的上端;移动块3套设在丝杆20和导杆22上,与丝杆20传动连接。
在一个可选的实施例中,平板5上竖直设置孔;移动杆一8设置在孔内部;孔内部设置滑块24;移动杆一8上竖直设置贯穿滑槽一23;滑块24设置在滑槽一23的内部。
在一个可选的实施例中,转杆7靠近移动杆一8的一端沿自身轴向设置有滑槽二25;移动杆一8的上端设置滑动圆筒26;滑动圆筒26设置在滑槽二25内部。
在一个可选的实施例中,移动杆二10的上端转动设置滚轮27;滚轮27上端接触转杆7一端的下端。
在一个可选的实施例中,平板5上设置有控制器28。
本实施例中,设置移动杆二10和横杆6的距离为移动杆一8和横杆6的距离的整数倍,转杆7水平时对移动杆二8的压力,与弹簧12对移动杆二10的拉力平衡,气缸2带动平板5下降,检测滚轮9与地基接触,动力组件带动平板5运动,检测滚轮9随地基起伏,带动移动杆一8上下移动,引起转杆7的转动,转杆7和弹簧12带动移动杆二10上下移动,距离传感器13检测移动杆二8的移动距离,并将数据传递到控制器28;转杆7放大了移动杆一8的移动距离,使得距离传感器13更容易检测到,提高检测精度。
应当理解的是,本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理,而不构成对本实用新型的限制。因此,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外,本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。
Claims (8)
1.一种建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,包括移动平台(1)、气缸(2)、移动块(3)、机架(4)、平板(5)和工作组件;
移动平台(1)上端竖直设置气缸(2);移动块(3)设置在气缸(2)的上端;气缸(2)的上端设置有驱动移动块(3)沿水平直线移动的动力组件;机架(4)设置在移动块(3)的下端,其下端设置有水平的平板(5);工作组件设置在平板(5)上;
工作组件包括横杆(6)、转杆(7)、移动杆一(8)、检测滚轮(9)、移动杆二(10)、外壳(11)、弹簧(12)和距离传感器(13);横杆(6)水平设置在平板(5)的上方,与移动块(3)的运动方向垂直;移动杆一(8)竖直贯穿平板(5)设置,与平板(5)滑动连接,位于横杆(6)的一侧,下端转动设置有检测滚轮(9);外壳(11)设置在横杆(6)远离移动杆一(8)的一侧;外壳(11)到横杆(6)的水平距离大于移动杆一(8)到横杆(6)的水平距离;移动杆二(10)竖直贯穿外壳(11)的上端设置,下端位于外壳(11)的内部;弹簧(12)竖直设置在外壳(11)的内部,上端连接外壳(11)的上端,下端连接移动杆二(10)的下端;距离传感器(13)设置在外壳(11)的内部底面上,位于移动杆二(10)的下方;转杆(7)的中段转动设置在横杆(6)上,靠近移动杆一(8)的一端与移动杆一(8)的上端转动且滑动连接;移动杆二(10)的上端与转杆(7)远离移动杆一(8)一端的下端接触。
2.根据权利要求1所述的建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,移动平台(1)包括底盘(14)和轮毂电机(15);底盘(14)的上端设置气缸(2),两侧转动设置轮毂电机(15);轮毂电机(15)的转动轴与移动块(3)的运动方向平行。
3.根据权利要求2所述的建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,底盘(14)的侧壁上设置安装块(16);安装块(16)上竖直贯穿设置螺杆(17);螺杆(17)与安装块(16)螺纹连接,下端设置支撑块(18),上端设置转盘(19)。
4.根据权利要求1所述的建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,动力组件包括丝杆(20)、电机(21)和导杆(22);丝杆(20)水平转动设置在气缸(2)的上端,且与电机(21)传动连接;导杆(22)水平设置在气缸(2)的上端;移动块(3)套设在丝杆(20)和导杆(22)上,与丝杆(20)传动连接。
5.根据权利要求1所述的建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,平板(5)上竖直设置孔;移动杆一(8)设置在孔内部;孔内部设置滑块(24);移动杆一(8)上竖直设置贯穿滑槽一(23);滑块(24)设置在滑槽一(23)的内部。
6.根据权利要求1所述的建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,转杆(7)靠近移动杆一(8)的一端沿自身轴向设置有滑槽二(25);移动杆一(8)的上端设置滑动圆筒(26);滑动圆筒(26)设置在滑槽二(25)内部。
7.根据权利要求1所述的建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,移动杆二(10)的上端转动设置滚轮(27);滚轮(27)上端接触转杆(7)一端的下端。
8.根据权利要求1所述的建筑地基基础平整度检测装置,其特征在于,平板(5)上设置有控制器(28)。
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CN202122112926.8U CN216206215U (zh) | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 一种建筑地基基础平整度检测装置 |
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CN114814106A (zh) * | 2022-05-06 | 2022-07-29 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 一种具有标记结构的建筑外墙无损检测设备及使用方法 |
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CN114814106B (zh) * | 2022-05-06 | 2023-08-08 | 河南省建筑科学研究院有限公司 | 一种具有标记结构的建筑外墙无损检测设备及使用方法 |
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