一种孔槽深度检测工具及检测方法

文档序号:166467 发布日期:2021-10-29 浏览:46次 >En<

阅读说明:本技术 一种孔槽深度检测工具及检测方法 (Tool and method for detecting depth of hole groove ) 是由 魏仕利 潘刚 周超 张盛武 曾鑫 黄刚 吴鹏 于 2021-08-26 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种孔槽深度检测工具,包括沿孔槽轴线依次设置的检测头和靠肩,所述检测头的底端为检测端,所述检测头的底端用于与孔槽的底面接触,所述靠肩的底端为对比端,与孔槽的相邻面对应设置,所述检测头的底端和靠肩的底端的高度差为孔槽的最大深度值。本发明的孔槽深度检测工具,能快速检测出孔槽的深度,使用方便,结构简单。本发明还公开了一种使用上述检测工具检测孔槽深度的方法。(The invention discloses a hole groove depth detection tool, which comprises a detection head and a shoulder, wherein the detection head and the shoulder are sequentially arranged along the axis of a hole groove, the bottom end of the detection head is a detection end and is used for being in contact with the bottom surface of the hole groove, the bottom end of the shoulder is a comparison end and is arranged corresponding to the adjacent surface of the hole groove, and the height difference between the bottom end of the detection head and the bottom end of the shoulder is the maximum depth value of the hole groove. The hole and groove depth detection tool can quickly detect the depth of a hole and groove, and is convenient to use and simple in structure. The invention also discloses a method for detecting the depth of the hole groove by using the detection tool.)

一种孔槽深度检测工具及检测方法

技术领域

本发明涉及检测工具技术领域,特别涉及一种孔槽深度检测工具及检测方法。

背景技术

扇形段是钢厂连铸机流道组成的关键设备。扇形段主要由内外弧框架、辊系、夹紧松开装置、能介(水、气、液压、润滑)系统四部分组成。其中辊系分为驱动辊和自由辊两种,主要用于支撑、输送、矫直连铸坯。扇形段自由辊主要起支撑作用,其内部通水冷却,按结构形式可分为独立分节自由辊、芯轴式自由辊,独立分节自由辊各分节辊之间通过冷却水套联接,冷却水套与辊系内孔通过唇形密封结构密封冷却水,所述唇形密封结构包括唇形密封槽和放置在所述唇形密封槽内的唇形密封圈。

唇形密封槽在辊子内部,密封槽深度尺寸决定了密封性能,辊系采用周转修复使用,密封槽长期使用后易出现锈蚀,且即使再次加工修复,其深度尺寸仍存在偏差,导致部分密封与槽壁配合不佳,造成唇形密封漏水,铸坯质量异常,然而现有技术中没有用于唇形密封槽深度尺寸的检测工具。

发明内容

有鉴于此,本发明提供了一种孔槽深度检测工具,能快速检测出孔槽的深度,使用方便,结构简单。

本发明还提供了一种使用上述检测工具检测孔槽深度的方法。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种孔槽深度检测工具,包括沿孔槽轴线依次设置的检测头和靠肩,所述检测头的底端为检测端,所述检测头的底端用于与孔槽的底面接触,所述靠肩的底端为对比端,与孔槽的相邻面对应设置,所述检测头的底端和靠肩的底端的高度差为孔槽的最大深度值。

可选地,所述检测头的底端设置有第一预设长度的检测尖顶,所述检测尖顶与孔槽的轴线平行设置,所述靠肩的底端设置有第二预设长度的对比尖顶,所述对比尖顶与所述检测尖顶平行设置,且所述对比尖顶位于所述检测尖顶与孔槽的轴线所在的平面上。

可选地,所述检测尖顶与所述对比尖顶的高度差为孔槽的最大深度值。

可选地,所述靠肩设置有两个,两个所述靠肩对称分设在所述检测头的两端。

可选地,还包括手柄,所述检测头和靠肩设置在所述手柄的一端。

可选地,还包括手柄,所述检测头和靠肩设置在所述手柄上,所述手柄的长度方向沿所述检测尖顶的延伸方向设置。

可选地,所述第一预设长度小于孔槽的宽度。

可选地,所述手柄、检测头和靠肩为一体结构,所述手柄上设置有防滑纹。

可选地,所述手柄的长度为80mm-120mm。

从上述技术方案可以看出,本发明提供的孔槽深度检测工具,包括检测头和靠肩,检测头的底端用于与孔槽的底面接触,靠肩的底端与孔槽的相邻面对应设置。检测头的底端和靠肩的底端的高度差为孔槽的最大深度值。通过将检测头的底端放置到孔槽内,检查靠肩的底端是否与孔槽的相邻面接触,从而判定孔槽的深度是否达到了最大深度值,如果靠肩的底端不能与孔槽的相邻面接触,则孔槽深度合格。本发明的孔槽深度检测工具,结构简单,使用方便,能快速检测出孔槽的深度,用时少,节约了成本。

本发明还提供了一种孔槽深度的检测方法,使用上述的检测工具对密封槽的孔槽深度进行检测,检测头的底端与孔槽的底面接触,检查靠肩的底端与孔槽的相邻面是否接触,如果未接触,则合格,否则不合格。

本发明的孔槽深度的检测方法需要使用上述检测工具进行检测,因此,也具有上述检测工具具有的有益效果,此处不再赘述。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例提供的孔槽深度检测工具的一种角度的结构示意图;

图2为图1中的A-A处的剖视结构示意图;

图3为本发明实施例提供的孔槽深度检测工具的另一种角度的结构示意图;

图4为本发明实施例提供的孔槽深度检测工具的又一种角度的结构示意图。

其中:

1、检测头,101、检测尖顶,2、靠肩,201、对比尖顶,3、手柄。

具体实施方式

本发明公开了一种孔槽深度检测工具,能快速检测出孔槽的深度,使用方便,结构简单。

本发明还提供了一种使用上述检测工具检测孔槽深度的方法。

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至图4,本发明提供了一种孔槽深度检测工具,包括沿孔槽轴线依次设置的检测头1和靠肩2,检测头1的底端为检测端,检测头1的底端用于与孔槽的底面接触,靠肩2的底端为对比端,与孔槽的相邻面对应设置,检测头1的底端和靠肩2的底端的高度差为孔槽的最大深度值。

其中,检测头1的底端和靠肩2的底端是指靠近孔槽的槽底面的一端。

本发明的孔槽深度检测工具,包括检测头1和靠肩2,检测头1的底端用于与孔槽的底面接触,靠肩2的底端与孔槽的相邻面对应设置。检测头1的底端和靠肩2的底端的高度差为孔槽的最大深度值。通过将检测头1的底端放置到孔槽内,检查靠肩2的底端是否与孔槽的相邻面接触,从而判定孔槽的深度是否达到了最大深度值,如果靠肩2的底端不能与孔槽的相邻面接触,则孔槽深度合格。本发明的孔槽深度检测工具,结构简单,使用方便,能快速检测出孔槽的深度,用时少,节约了成本。

为了提高检测精度,检测头1的底端设置有第一预设长度的检测尖顶101,检测尖顶101与孔槽的轴线平行设置,靠肩2的底端设置有第二预设长度的对比尖顶201,对比尖顶201与检测尖顶101平行设置,且对比尖顶201与检测尖顶101均位于检测头1的底端面的垂直面上,在使用时,所述垂直面经过孔槽的轴线,即对比尖顶201位于检测尖顶与孔槽的轴线所在的平面上。由于孔槽和孔槽相邻的面均为圆形面,通过将检测头1的检测端设置成检测尖顶101,同时,靠肩2的对比端设置成对比尖顶201,且二者设置在通过孔槽轴线的平面内,使得对比尖顶201与检测尖顶101与测量本体接触方式为线接触,能够更好减少测量误差。检测尖顶101的延伸方向与孔槽的宽度方向一致。可以理解的,检测尖顶101与对比尖顶201的高度差为孔槽的最大深度值。上述各实施例中的孔槽均为密封槽的孔槽,根据密封槽设计尺寸和允许偏差,确定密封槽的孔槽的最大深度值。

可以理解的,所述第一预设长度小于孔槽的宽度,以便于检测头1的检测端放入孔槽内。

在一具体实施例中,检测头1的底端为两个斜面构成的横截面为三角形的第一尖顶端,检测尖顶101位于所述第一尖顶端的尖顶位置。同样的,靠肩2的底端也为两个斜面构成的横截面为三角形的第二尖顶端,对比尖顶201位于所述第二尖顶端的尖顶位置。

进一步的,靠肩2设置有两个,两个靠肩2对称分设在检测头1的两端,两个靠肩2分别对应设置在孔槽两侧的相邻面顶端,即一个靠肩2、检测头1和另一个靠肩2沿孔槽的轴线方向依次设置。通过在检测头1的两端均设置靠肩2,从而提高了检测的稳定性,保证了检测过程中检测头1的检测尖顶101更好地与孔槽的槽底面接触。靠肩2的宽度小于12mm,避免孔槽处的其他结构影响检测工具的使用。靠肩2的宽度是指靠肩2沿孔槽宽度的方向的尺寸。

为了方便使用,本发明的孔槽深度检测工具还包括手柄3,检测头1和靠肩2设置在手柄3的一端。具体的,手柄3、检测头1和靠肩2为一体结构,其材质选用耐磨性较好的金属材料,可淬火提升检测头1和靠肩2的硬度。为了提高使用时的防滑性能,手柄3上设置有防滑纹,所述防滑纹可以是网状纹路,也可以是本领域技术人员常用的其他形状的防滑纹。手柄3的长度方向沿检测尖顶101的延伸方向设置。

进一步的,手柄3的长度为80mm-120mm,手柄3的横截面为矩形或者正方形。

一种孔槽深度的检测方法,本方法使用上述的检测工具对密封槽的孔槽深度进行检测,检测时,检测头1的底端与孔槽的底面接触,检查靠肩2的底端与孔槽的相邻面是否接触,如果未接触,则合格,否则不合格。使用时,检测头1的检测尖顶101与孔槽的槽底面接触,判断靠肩2的对比尖顶201是否与孔槽的相邻面完全接触。检测时,需要检测尖顶101的长度方向均与孔槽的槽底面接触,对比尖顶201也与孔槽旁边的面平行放置。

在本方案的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“竖直”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本方案的限制。

此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本方案的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

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