一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法与流程

2022-06-05 12:31:58 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及墙面平整度检测技术领域,特别涉及一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法。


背景技术:

2.建筑墙面在施工完毕后通常需要对墙面的平整度进行检测。因此需要一种墙面平整度检测装置进行检测,然而目前市面上的墙面平整度检测装置仍存在以下几点问题:
3.1、目前市面上大部分墙面平整度检测装置采用靠尺和塞尺配合进行墙面检测,检测效率低,无法进行大面积范围检测,依靠人工检测,人工劳动力高,误差大;
4.2、传统的墙面平整度检测装置在移动检测的过程中无法对墙面不平整的地方进行定位,检测质量差,且在移动过程中无法保证水平移动,降低检测精度。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法,通过检测针头检测墙面,从而带动检测灯亮起或熄灭,大大提高了检测效率,观察方便,检测结果直观明显,代替传统的人工检测,误差小,大大降低了人工劳动力,通过针头本体内的发光二极管发光情况,配合检测灯的发光情况,对墙面平整度进行检测,并由工作人员进行标记,实现定点定位检测,进一步提高墙面检测的精度,提高检测质量,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
7.一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置,包括移动底座、水平移动机构和墙面检测机构,移动底座四周分别通过螺栓与支撑架固定连接,移动底座下表面四周分别通过螺栓与移动轮固定连接,移动底座上表面安装有水平移动机构,水平移动机构一侧安装有墙面检测机构,墙面检测机构包括垂直检测架、水平检测架和检测板,垂直检测架一侧与水平检测架一侧中心接触,水平检测架上端设置有检测板。
8.进一步的,水平移动机构包括移动驱动机构、水平板和支撑板,移动驱动机构下表面分别通过螺栓与移动底座上表面两侧固定连接,移动驱动机构一侧分别设置在水平板两侧,水平板中心一侧安装有水平仪,水平板中心另一侧通过螺栓与支撑板固定连接,水平板与支撑板相互垂直设置。
9.进一步的,移动驱动机构包括气缸架、第一气缸、调节手柄和平移导轨,气缸架上表面通过螺栓与第一气缸固定连接,气缸架一侧下表面通过螺栓与调节架固定连接,调节手柄设置在调节架一侧,调节手柄分别贯穿调节架与第一气缸两端固定连接,气缸架另一侧下表面分别通过螺栓与平移导轨固定连接,水平板两端下表面设置有与平移导轨相适配的平移导条。
10.进一步的,垂直检测架下表面分别通过螺栓与固定底座固定连接,固定底座上表面四周分别通过螺栓与加强筋固定连接,加强筋上端一侧分别通过螺栓与垂直检测架四周
下端固定连接,垂直检测架一侧设置有安装槽,安装槽内壁分别通过螺栓与防滑齿条固定连接,垂直检测架表面分别开设有垂直移动槽,垂直移动槽分别对称设置在防滑齿条两侧。
11.进一步的,垂直检测架上端分别通过螺栓与限位板固定连接,限位板上表面通过螺栓与第二气缸固定连接,第二气缸下端通过气缸杆与传动块上表面中心固定连接,传动块一侧两端分别设置有传动杆,传动杆分别贯穿垂直移动槽与水平检测架一侧固定连接,水平检测架一侧设置有与防滑齿条相适配的齿槽,水平检测架通过齿槽与防滑齿条卡扣活动连接。
12.进一步的,水平检测架包括外壳体、传动丝杆、驱动电机和平移块,外壳体内壁两端分别通过轴承与传动丝杆活动连接,外壳体一侧分别通过螺栓与驱动电机固定连接,驱动电机通过电机轴与传动丝杆一端固定连接,传动丝杆外壁设置有均匀分布的外螺纹,平移块中心设置有与外螺纹相适配的内螺纹,平移块通过内螺纹与传动丝杆啮合,外壳体上表面设置有平移滑槽。
13.进一步的,平移块设置不少于一个且分别平行设置在平移滑槽内,平移块上表面分别通过螺栓与检测板一侧下表面两端固定连接,检测板设置不少于一个且分别平行设置在水平检测架上端。
14.进一步的,检测板包括检测固定板、误差板和检测针头,检测固定板一侧分别通过螺栓与误差板两端固定连接,误差板上分别设置有均匀分布的固定孔,固定孔与检测针头嵌套连接,检测固定板一侧分别设置有与检测针头相对应的检测灯,检测固定板另一侧设置有与检测灯相对应的感应块,检测针头一端与第一弹簧固定连接,第一弹簧另一端与检测固定板另一侧固定连接。
15.进一步的,检测针头包括针头本体、第二弹簧和针筒,检测针头一侧上端安装有发光二极管,检测针头一端与第二弹簧固定连接,第二弹簧与针筒内壁一端固定连接,针筒采用由透明树脂为原材料制成的构件,针筒与针头本体嵌套连接,针筒一端设置有与感应块相适配的感应头。
16.本发明提供另一种技术方案,一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置的检测方法,包括以下步骤:
17.步骤一:通过第一气缸推动墙面检测机构进行水平移动,带动检测板一侧的检测针头与检测墙面接触;
18.步骤二:第二气缸带动水平检测架进行上下升降,驱动电机带动检测板进行左右平移,检测针头根据墙面平整度进行移动;
19.步骤三:检测针头接触到墙面后发亮,检测到凹陷时,检测针头变暗,检测到凸起超过误差值时,检测针头受力向检测固定板一侧移动,检测固定板上的检测灯亮起。
20.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
21.1.本发明提出的一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法,通过第一气缸分别推动水平板两端向墙面一侧水平移动,调节手柄进一步调整水平板与墙面的距离,保证检测针头与检测墙面接触,提高移动精度。
22.2.本发明提出的一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法,通过第二气缸配合驱动电机实现检测板的垂直和水平移动,提高检测范围,大大缩短了检测时间,提高检测效率。
23.3.本发明提出的一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法,通过检测针头检测墙面,从而带动检测灯亮起或熄灭,大大提高了检测效率,观察方便,检测结果直观明显,代替传统的人工检测,误差小,大大降低了人工劳动力。
24.4.本发明提出的一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法,通过针头本体内的发光二极管发光情况,配合检测灯的发光情况,对墙面平整度进行检测,并由工作人员进行标记,实现定点定位检测,进一步提高墙面检测的精度,提高检测质量。
附图说明
25.图1为本发明的整体结构立体图;
26.图2为本发明的水平移动机构立体图;
27.图3为本发明的移动驱动机构立体图;
28.图4为本发明的墙面检测机构立体图;
29.图5为本发明的垂直检测架局部立体图;
30.图6为本发明的第二气缸连接立体图;
31.图7为本发明的水平检测架剖视立体图;
32.图8为本发明的检测板分解立体图;
33.图9为本发明的检测针头分解立体图。
34.图中:1、移动底座;11、支撑架;12、移动轮;2、水平移动机构;21、移动驱动机构;211、气缸架;212、第一气缸;213、调节手柄;214、平移导轨;215、调节架;22、水平板;23、支撑板;24、水平仪;3、墙面检测机构;31、垂直检测架;311、固定底座;312、加强筋;313、安装槽;314、防滑齿条;315、垂直移动槽;316、限位板;317、第二气缸;318、传动块;319、传动杆;32、水平检测架;321、外壳体;322、传动丝杆;323、驱动电机;324、平移块;325、平移滑槽;33、检测板;331、检测固定板;332、误差板;333、检测针头;3331、针头本体;3332、第二弹簧;3333、针筒;3334、发光二极管;3335、感应头;334、固定孔;335、检测灯;336、感应块;337、第一弹簧。
具体实施方式
35.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。
36.请参阅图1,一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置,包括移动底座1、水平移动机构2和墙面检测机构3,移动底座1四周分别通过螺栓与支撑架11固定连接,移动底座1下表面四周分别通过螺栓与移动轮12固定连接,移动底座1上表面安装有水平移动机构2,水平移动机构2一侧安装有墙面检测机构3,墙面检测机构3包括垂直检测架31、水平检测架32和检测板33,垂直检测架31一侧与水平检测架32一侧中心接触,水平检测架32上端设置有检测板33,通过水平移动机构2检测移动底座1的水平,保证移动过程中的稳定性,避免移动底座1发生倾斜,提高墙面检测机构3的检测精度,整体结构紧凑,占地面积小,移动方便;
37.请参阅图2-3,水平移动机构2包括移动驱动机构21、水平板22和支撑板23,移动驱
动机构21下表面分别通过螺栓与移动底座1上表面两侧固定连接,移动驱动机构21一侧分别设置在水平板22两侧,水平板22中心一侧安装有水平仪24,水平板22中心另一侧通过螺栓与支撑板23固定连接,水平板22与支撑板23相互垂直设置,移动驱动机构21包括气缸架211、第一气缸212、调节手柄213和平移导轨214,气缸架211上表面通过螺栓与第一气缸212固定连接,气缸架211一侧下表面通过螺栓与调节架215固定连接,调节手柄213设置在调节架215一侧,调节手柄213分别贯穿调节架215与第一气缸212两端固定连接,气缸架211另一侧下表面分别通过螺栓与平移导轨214固定连接,水平板22两端下表面设置有与平移导轨214相适配的平移导条,通过第一气缸212分别推动水平板22两端向墙面一侧水平移动,水平仪24实时显示水平度,调节手柄213对第一气缸212进行调整,保证第一气缸212与水平板22的角度,从而进一步调整水平板22与墙面的距离,保证检测针头333与检测墙面接触,提高移动精度;
38.请参阅图4-7,垂直检测架31下表面分别通过螺栓与固定底座311固定连接,固定底座311上表面四周分别通过螺栓与加强筋312固定连接,加强筋312上端一侧分别通过螺栓与垂直检测架31四周下端固定连接,垂直检测架31一侧设置有安装槽313,安装槽313内壁分别通过螺栓与防滑齿条314固定连接,垂直检测架31表面分别开设有垂直移动槽315,垂直移动槽315分别对称设置在防滑齿条314两侧,垂直检测架31上端分别通过螺栓与限位板316固定连接,限位板316上表面通过螺栓与第二气缸317固定连接,第二气缸317下端通过气缸杆与传动块318上表面中心固定连接,传动块318一侧两端分别设置有传动杆319,传动杆319分别贯穿垂直移动槽315与水平检测架32一侧固定连接,水平检测架32一侧设置有与防滑齿条314相适配的齿槽,水平检测架32通过齿槽与防滑齿条314卡扣活动连接,水平检测架32包括外壳体321、传动丝杆322、驱动电机323和平移块324,外壳体321内壁两端分别通过轴承与传动丝杆322活动连接,外壳体321一侧分别通过螺栓与驱动电机323固定连接,驱动电机323通过电机轴与传动丝杆322一端固定连接,传动丝杆322外壁设置有均匀分布的外螺纹,平移块324中心设置有与外螺纹相适配的内螺纹,平移块324通过内螺纹与传动丝杆322啮合,外壳体321上表面设置有平移滑槽325,平移块324设置不少于一个且分别平行设置在平移滑槽325内,平移块324上表面分别通过螺栓与检测板33一侧下表面两端固定连接,检测板33设置不少于一个且分别平行设置在水平检测架32上端,通过第二气缸317带动水平检测架32在垂直检测架31上垂直升降,防滑齿条314有效的保证了水平检测架32在升降过程中的稳定性,避免水平检测架32升降时发生位移,驱动电机323带动传动丝杆322转动,从而带动平移块324进行左右平移,从而实现检测板33的垂直和水平移动,提高检测范围,大大缩短了检测时间,提高检测效率;
39.请参阅图8-9,检测板33包括检测固定板331、误差板332和检测针头333,检测固定板331一侧分别通过螺栓与误差板332两端固定连接,误差板332上分别设置有均匀分布的固定孔334,固定孔334与检测针头333嵌套连接,检测固定板331一侧分别设置有与检测针头333相对应的检测灯335,检测固定板331另一侧设置有与检测灯335相对应的感应块336,检测针头333一端与第一弹簧337固定连接,第一弹簧337另一端与检测固定板331另一侧固定连接,检测针头333与感应块336之间的间隙为3毫米,超过误差范围,则检测灯335亮起,通过检测针头333检测墙面,第一弹簧337受力变形,检测针头333一端与感应块336接触,从而带动检测灯335亮起,大大提高了检测效率,观察方便,检测结果直观明显,代替传统的人
工检测,误差小,大大降低了人工劳动力,检测针头333包括针头本体3331、第二弹簧3332和针筒3333,检测针头333一侧上端安装有发光二极管3334,检测针头333一端与第二弹簧3332固定连接,第二弹簧3332与针筒3333内壁一端固定连接,针筒3333采用由透明树脂为原材料制成的构件,针筒3333与针头本体3331嵌套连接,针筒3333一端设置有与感应块336相适配的感应头3335,通过针头本体3331受力向内移动,第二弹簧3332受力变形,针头本体3331一端与针筒3333内壁一端接触,从而发光二极管3334发光,同一检测板33上的检测针头333灯光均亮起且检测灯335未亮的情况下,则检测区域合格,否则检测针头333为亮区域为墙面凹陷部,检测灯335亮起为墙面凸起部,视为不合格,并由工作人员进行标记,实现定点定位检测,进一步提高墙面检测的精度,提高检测质量。
40.一种建筑设计用移动式墙面平整度检测装置的检测方法,包括以下步骤:
41.步骤一:通过第一气缸212推动墙面检测机构3进行水平移动,带动检测板33一侧的检测针头333与检测墙面接触;
42.步骤二:第二气缸317带动水平检测架32进行上下升降,驱动电机323带动检测板33进行左右平移,检测针头333根据墙面平整度进行移动;
43.步骤三:检测针头333接触到墙面后发亮,检测到凹陷时,检测针头333变暗,检测到凸起超过误差值时,检测针头333受力向检测固定板331一侧移动,检测固定板331上的检测灯335亮起。
44.综上所述,本建筑设计用移动式墙面平整度检测装置及方法,通过水平移动机构2检测移动底座1的水平,保证移动过程中的稳定性,避免移动底座1发生倾斜,提高墙面检测机构3的检测精度,整体结构紧凑,占地面积小,移动方便,通过第一气缸212分别推动水平板22两端向墙面一侧水平移动,水平仪24实时显示水平度,调节手柄213对第一气缸212进行调整,保证第一气缸212与水平板22的角度,从而进一步调整水平板22与墙面的距离,保证检测针头333与检测墙面接触,提高移动精度,通过第二气缸317带动水平检测架32在垂直检测架31上垂直升降,防滑齿条314有效的保证了水平检测架32在升降过程中的稳定性,避免水平检测架32升降时发生位移,驱动电机323带动传动丝杆322转动,从而带动平移块324进行左右平移,从而实现检测板33的垂直和水平移动,提高检测范围,大大缩短了检测时间,提高检测效率,通过检测针头333检测墙面,第一弹簧337受力变形,检测针头333一端与感应块336接触,从而带动检测灯335亮起,大大提高了检测效率,观察方便,检测结果直观明显,代替传统的人工检测,误差小,大大降低了人工劳动力,通过针头本体3331受力向内移动,第二弹簧3332受力变形,针头本体3331一端与针筒3333内壁一端接触,从而发光二极管3334发光,同一检测板33上的检测针头333灯光均亮起且检测灯335未亮的情况下,则检测区域合格,否则检测针头333为亮区域为墙面凹陷部,检测灯335亮起为墙面凸起部,视为不合格,并由工作人员进行标记,实现定点定位检测,进一步提高墙面检测的精度,提高检测质量。
45.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披露的技术范围内,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。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献