一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置的制作方法

本发明涉及建筑工程,更具体地说是一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置。
背景技术:
1、建设工程质量检测是指依据国家有关法律、法规、工程建设强制性标准和设计文件,对建设工程的材料、构配件、设备,以及工程实体质量、使用功能等进行测试确定其质量特性的活动,以至于建筑工程进行时可通过拉力检测装置对钢筋的拉伸度、延伸性能进行测试,从而能够将钢筋性能进行测算,同时利用不同类型的拉力检测装置可对混凝土的抗压强度进行检测,从而可得出混凝土的承载力及耐久度效果,为此能够大幅度的提高建筑工程建造时的安全系数效果;
2、综上所述本发明人发现,现有的拉力检测装置主要存在以下缺陷:由于当前拉力检测装置分为钢筋拉伸检测、混凝土抗压检测两种类型,以至于建筑工程进行时需调用两台不同类型的检测装置进行同时使用,从而两台检测装置则会产生大面积占用建筑区域的情况,同时因仅可对单种材料进行检测则会反应出自身结构的单一性,为此会降低检测装置的多功能使用效果及降低检测装置的使用强度情况。
技术实现思路
1、本发明实现技术目的所采用的技术方案是:一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其结构包括:检测固定底座、控制机箱、锁定体、垂直杆、拉伸结构、电机,所述检测固定底座上端与控制机箱下端进行电连接,所述锁定体安装于控制机箱的上端,所述垂直杆嵌入于控制机箱的上端两侧,所述拉伸结构通过垂直杆设置于锁定体的上方区域并处于同一垂直线上,所述电机设置于拉伸结构的上方并与拉伸结构、锁定体、控制机箱、检测固定底座进行电连接。
2、作为本发明的进一步改进,所述检测固定底座设有支撑柱、牵制框架、通腔、压力板、数据接收模块、滑杆、垂直套、电连接模块,所述支撑柱固定于牵制框架的下端两侧,所述通腔贯穿于牵制框架的中心区域,所述压力板上端中心与数据接收模块相连接并通过通腔贯穿于牵制框架的中心,所述滑杆固定于数据接收模块的上端并进行电连接,所述滑杆外层被垂直套所覆盖,所述电连接块嵌入于垂直套的上端并连接于控制机箱的内部中心,所述数据接收模块通过电连接模块与控制机箱进行电连接;所述支撑柱在牵制框架下端左右两侧各设有一根,所述牵制框架的通腔以垂直方位进行贯穿,所述压力板为长方形实心形态并且面积小于通腔的整体尺寸,进而压力板内部携带有压力传感零部件,所述数据接收模块携带有数据线轴,所述滑杆为四方形形状并且前后中心携带有凸块,所述垂直套内壁为精抛光形态。
3、作为本发明的进一步改进,所述数据接收模块设有衔接模块、数据存储芯片、数据识别盒、平行板、穿插固定块,所述衔接模块左右两侧与数据存储芯片进行间距配合并均安装于数据识别盒的上端部位,所述数据识别盒下端与平行板相互重合,所述穿插固定块焊接于平行板的下层部位,所述数据识别盒通过平行板、穿插固定块完成与压力板上端中心的固定连接,所述数据识别盒通过衔接模块完成与滑杆下端的固定连接;所述数据存储芯片在数据识别盒上端两侧各设有一组,所述平行板表面为抛平形态,所述穿插固定块在平行板下端共设有三块。
4、作为本发明的进一步改进,所述支撑柱设有穿透块、垂直柱、承重体、实心体、重叠板、焊接模块、锁定槽,所述穿透块焊接于垂直柱的下端,所述垂直柱上端与承重体下端进行固定连接,所述承重体上端与实心体相互垂直,所述重叠板设置于实心体的上端,所述焊接模块焊接于重叠板的上端中心,所述锁定槽贯穿于重叠板的左右两侧部位并与焊接模块进行间距配合,所述承重体通过实心体、重叠板、焊接模块安装于控制机箱的下方区域;所述穿透块为三角实心形态,所述垂直柱与承重体处于同一垂直线上,所述实心体上端的重叠板携带有焊接模块及多处圆形锁定槽。
5、作为本发明的进一步改进,所述承重体设有装配块、适配板、强化件、凹槽、中心块,所述装配块上端与适配板下端相互重合,所述强化件下端与适配板进行焊接衔接,所述凹槽设置于强化件的内部区域并与之为一体化结构,所述中心块通过凹槽安装于强化件的内部中心并通过凹槽完成与实心体底部中心的固定连接;所述装配块为梯形形状,所述适配板面积与强化件面积为一致,所述凹槽为长方形形状,所述中心块为实心凸起形态。
6、作为本发明的进一步改进,所述拉伸结构设有空腔、限位环、平衡件、密封体、防脱件,所述空腔通过限位环贯穿于平衡件的左右两侧,所述限位环落入于平衡件的表层两侧,所述密封体覆盖于防脱件的上端部位,所述防脱件携带密封体嵌入于平衡件的中心部位并与之进行固定连接,所述防脱件通过平衡件设置于锁定体的上方区域;所述空腔边缘被限位环所覆盖,所述限位环在平衡件左右两侧各设有 一组,所述密封体为圆形实心形态。
7、作为本发明的进一步改进,所述防脱件设有直线轨、电动块、加厚柱、实心环、空槽、夹块,所述直线轨与电动块相互适配,所述电动块与加厚柱进行固定连接,所述加厚柱贯穿于实心环的左右两侧,所述空腔与实心环内部为一体化结构,所述夹块通过空槽设置于实心环内部并完成与加厚柱一端的固定连接,所述直线轨、电动块均设置于平衡件内部并与控制机箱进行电连接;所述电动块与直线轨相互交叉,所述加厚柱为实心形态并与电动块相互垂直,所述实心环左右两侧开拓有与加厚柱宽度一致的空槽,所述夹块为弧形实心形态。
8、与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
9、1.本发明由检测固定底座进一步改进后,通过两根支撑柱能将牵制框架高度进行确定,以至于根据牵制框架及滑杆、垂直套、电连接块能让压力板进行垂直下压,为此控制机箱控制拉伸结构对钢筋进行检测时能同时控制滑杆、数据接收模块、压力板进行下压对下方混凝土承重能力、抗压能力进行检测,然后所检测到的数据将存储在数据存储芯片当中,然后利用数据存储芯片的备份效果及反应到控制机箱内部时能够保证数据的安全系数避免遗失,为此通过同时检测能够提高检测装置的多功能使用强度,替代了原有的两台检测装置进行逐一控制的流程,提高建筑工程的检测效率及避免了两台检测装置过度占用面积的情况。
10、2.本发明由支撑柱进一步改进后,通过承重体下端的垂直柱及穿透块的配合能够快速的垂直插入建筑工程的地面内部,以至于根据垂直柱深入地面后能够提高整体检测装置的原点垂直固定性,然后防止了压力板下压时导致的装置不稳情况,同时承重体上端的重叠板可通过焊接模块及锁定槽(配备有螺栓)来提高与控制机箱下端的固定性,防止压力板下压时,控制机箱受底部向上推动力影响而产生控制机箱脱落,为此能够保证整体装置的组合稳定性,防止了对混凝土承重力、抗压力检测时导致的装置上方部件不稳情况。
11、3.本发明由拉伸结构进一步改进后,通过平衡件两侧的限位环及空腔能够有效的提高密封体、防脱件在锁定体上方的垂直滑动平衡性,然后防脱件内部所布置的夹块能通过电动块及加厚柱将钢筋一端进行电动强力固定,防止了对钢筋拉伸力检测时而导致的钢筋一端脱落,提高了对钢筋检测时的稳定性效果。
技术特征:
1.一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其结构包括:检测固定底座(1)、控制机箱(2)、锁定体(3)、垂直杆(4)、拉伸结构(5)、电机(6),其特征在于:所述检测固定底座(1)上端与控制机箱(2)下端进行电连接,所述锁定体(3)安装于控制机箱(2)的上端,所述垂直杆(4)嵌入于控制机箱(2)的上端两侧,所述拉伸结构(5)通过垂直杆(4)设置于锁定体(3)的上方区域并处于同一垂直线上,所述电机(6)设置于拉伸结构(5)的上方并与拉伸结构(5)、锁定体(3)、控制机箱(2)、检测固定底座(1)进行电连接;
2.根据权利要求1所述的一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其特征在于:所述数据接收模块(15)设有衔接模块(151)、数据存储芯片(152)、数据识别盒(153)、平行板(154)、穿插固定块(155),所述衔接模块(151)左右两侧与数据存储芯片(152)进行间距配合并均安装于数据识别盒(153)的上端部位,所述数据识别盒(153)下端与平行板(154)相互重合,所述穿插固定块(155)焊接于平行板(154)的下层部位,所述数据识别盒(153)通过平行板(154)、穿插固定块(155)完成与压力板(14)上端中心的固定连接,所述数据识别盒(153)通过衔接模块(151)完成与滑杆(16)下端的固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其特征在于:所述支撑柱(11)设有穿透块(111)、垂直柱(112)、承重体(113)、实心体(114)、重叠板(115)、焊接模块(116)、锁定槽(117),所述穿透块(111)焊接于垂直柱(112)的下端,所述垂直柱(112)上端与承重体(113)下端进行固定连接,所述承重体(113)上端与实心体(114)相互垂直,所述重叠板(115)设置于实心体(114)的上端,所述焊接模块(116)焊接于重叠板(115)的上端中心,所述锁定槽(117)贯穿于重叠板(115)的左右两侧部位并与焊接模块(116)进行间距配合,所述承重体(113)通过实心体(114)、重叠板(115)、焊接模块(116)安装于控制机箱(2)的下方区域。
4.根据权利要求3所述的一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其特征在于:所述承重体(113)设有装配块(a1)、适配板(a2)、强化件(a3)、凹槽(a4)、中心块(a5),所述装配块(a1)上端与适配板(a2)下端相互重合,所述强化件(a3)下端与适配板(a2)进行焊接衔接,所述凹槽(a4)设置于强化件(a3)的内部区域并与之为一体化结构,所述中心块(a5)通过凹槽(a4)安装于强化件(a3)的内部中心并通过凹槽(a4)完成与实心体(114)底部中心的固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其特征在于:所述拉伸结构(5)设有空腔(51)、限位环(52)、平衡件(53)、密封体(54)、防脱件(55),所述空腔(51)通过限位环(52)贯穿于平衡件(53)的左右两侧,所述限位环(52)落入于平衡件(53)的表层两侧,所述密封体(54)覆盖于防脱件(55)的上端部位,所述防脱件(55)携带密封体(55)嵌入于平衡件(53)的中心部位并与之进行固定连接,所述防脱件(55)通过平衡件(53)设置于锁定体(3)的上方区域。
6.根据权利要求5所述的一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其特征在于:所述防脱件(55)设有直线轨(551)、电动块(552)、加厚柱(553)、实心环(554)、空槽(555)、夹块(556),所述直线轨(551)与电动块(552)相互适配,所述电动块(552)与加厚柱(553)进行固定连接,所述加厚柱(553)贯穿于实心环(554)的左右两侧,所述空腔(555)与实心环(554)内部为一体化结构,所述夹块(556)通过空槽(555)设置于实心环(554)内部并完成与加厚柱(553)一端的固定连接,所述直线轨(551)、电动块(552)均设置于平衡件(53)内部并与控制机箱(2)进行电连接。
技术总结
本发明提供一种应用于建筑工程检测的拉力检测装置,其结构包括:检测固定底座、控制机箱、锁定体、垂直杆、拉伸结构、电机;本发明由检测固定底座进一步改进后,通过控制机箱控制拉伸结构对钢筋进行检测时能同时控制滑杆、数据接收模块、压力板进行下压对下方混凝土承重能力、抗压能力进行检测,然后所检测到的数据将存储在数据存储芯片当中,然后利用数据存储芯片的备份效果及反应到控制机箱内部时能够保证数据的安全系数避免遗失,为此通过同时检测能够提高检测装置的多功能使用强度,替代了原有的两台检测装置进行逐一控制的流程,提高建筑工程的检测效率及避免了两台检测装置过度占用面积的情况。
技术研发人员:陈建,廖凯,陈凤明,陈慧勇
受保护的技术使用者:陈建
技术研发日:
技术公布日:2024/8/20
技术研发人员:陈建,廖凯,陈凤明,陈慧勇
技术所有人:陈建
备 注:该技术已申请专利,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。
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