一种建筑智能环境检测装置

文档序号:1844656 发布日期:2021-11-16 浏览:3次 >En<

阅读说明:本技术 一种建筑智能环境检测装置 (Building intelligent environment detection device ) 是由 祁林 吴书娟 司文杰 丁世敬 田巍 文浩敏 于 2021-09-03 设计创作,主要内容包括:本发明公开了建筑环境检测技术领域的一种建筑智能环境检测装置,包括固定桌体、移动桌体、电机一、负压风机和控制板,所述固定桌体的内部设置有限位孔且限位孔的底端表面设置有滑槽,所述固定桌体内部设置的限位孔内插设有滑杆,所述滑杆的表面固定连接有限位块且限位块插设在固定桌体表面设置的滑槽内,本装置可以在室内面积较大的建筑内实现长距离安装,从而使得检测设备可以在长距离内进行调节,方便多点检测,提高检测结果的完整性,并且可以对检测设备进行多范围多距离的调节,进一步提高了检测结果的代表性、完整性、准确性和精密性。(The invention discloses an intelligent building environment detection device in the technical field of building environment detection, which comprises a fixed table body, a movable table body, a motor I, a negative pressure fan and a control panel, wherein a limiting hole is formed in the fixed table body, a sliding groove is formed in the bottom end surface of the limiting hole, a sliding rod is inserted in the limiting hole formed in the fixed table body, a limiting block is fixedly connected to the surface of the sliding rod, and the limiting block is inserted in the sliding groove formed in the surface of the fixed table body.)

一种建筑智能环境检测装置

技术领域

本发明涉及建筑环境检测技术领域,具体为一种建筑智能环境检测装置。

背景技术

室内环境检测就是运用现代科学技术方法以间断或连续的形式定量地测定环境因子及其他有害于人体健康的室内环境污染物的浓度变化,观察并分析其环境影响过程与程度的科学活动。

经检索,中国专利号CN201810179372.3,公开了一种新型建筑工程环境检测装置,包括底座、控制箱和防护顶架,所述底座的底部安装有可拆卸支腿,所述底座的顶部安装有旋转台,所述旋转台的顶部安装有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的顶部安装有控制箱,所述控制箱的表面通过合页安装有控制门体,所述控制门体的表面安装有把手,所述把手一侧的控制门体表面安装有门锁,所述把手上方的控制门体表面安装有LED显示屏,所述把手下方的控制门体表面安装有声光报警器,所述控制箱的内部安装有控制按键,所述控制按键上方的控制箱内部安装有PM空气检测器,且延伸至控制箱,外部所述控制按键下方的控制箱内部安装有防潮隔板,所述防潮隔板下方的控制箱内部安装有控制组件。

上述装置解决的主要技术问题为:该新型建筑工程环境检测装置通过安装有万向轮,使得该装置具备移动性,可在建筑工地中进行多个位置的环境检测,且其上安装有刹车机构,和可拆卸支腿结合使用,可对整个装置进行固定支撑,通过安装有电动伸缩杆,可根据实际情况,对整个装置的高度进行调节,并方便对不同高度的环境进行检测,通

过安装有声光报警器,当检测的环境数值达到临界值时,可实现声光报警,保证四周施工人员的身体健康性,通过安装有LED显示屏,可显示环境检测的数值,便于工作人员直观的得知检测结果,通过安装有防潮隔板,可对控制箱内部的组件进行分隔的同时,可吸收控制箱内部的水汽,实现防潮功能,通过安装有照明灯,可在夜间进行照明操作,方便四周人员施工的同时,并实现自身的警示防护功能,通过安装有太阳能电板,可将太阳能转化为电能,实现清洁能源的使用的同时,可避免外部电源线缆的铺设,通过安装有避雷针,可在装置高空作业的情况下,对装置进行防雷击保护。

但在实际操作过程中,当建筑室内面积较大时,为了保证检测结果的精确性,往往需要设置多个检测点,使得检测的结果具有代表性、完整性、可比性、准确性和精密性,现有的装置大多数只能在单个点进行检测,检测范围较小,在较大室内建筑环境内检测往往需要设置多个装置,运输安装极为不便,并且多个装置不同地点安装,安装结构必然存在一定差异性,导致检测结果不精确,且不具有对比性,为此,我们提出一种建筑智能环境检测装置。

发明内容

本发明的目的在于提供一种建筑智能环境检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种建筑智能环境检测装置,包括固定桌体、移动桌体、电机一、负压风机和控制板,所述固定桌体的内部设置有限位孔且限位孔的底端表面设置有滑槽,所述固定桌体内部设置的限位孔内插设有滑杆,所述滑杆的表面固定连接有限位块且限位块插设在固定桌体表面设置的滑槽内;

所述滑杆的内部安装有连接机构,所述连接机构远离滑杆的一端安装在固定机构上,所述固定机构固定连接在移动桌体上;

所述固定桌体的表面固定连接有安装板,所述安装板的表面固定连接有电机一,所述电机一的内部安装有转动轴一,所述转动轴一的一端贯穿安装板固定连接有连接块,所述连接块的内部插设有固定螺栓,所述连接块的内部安装有传动丝杆,所述传动丝杆的另一端插设在滑块内,所述滑块固定连接在移动桌体表面。

优选的,所述滑杆的表面设置有螺纹孔洞;

所述连接机构由连接杆和连接螺纹杆组成,所述连接杆的一端固定连接有连接螺纹杆,所述连接螺纹杆的尺寸和滑杆内部设置的螺纹孔洞尺寸相适配,所述连接杆远离连接螺纹杆的一端表面设置有螺纹孔洞且螺纹孔洞尺寸和连接螺纹杆的尺寸相适配;

所述固定机构由固定块和固定螺纹杆组成,所述固定块通过螺丝固定连接在移动桌体朝向固定桌体的一侧表面上,所述固定块朝向固定桌体的一侧表面固定连接有固定螺纹杆,所述固定螺纹杆的尺寸和连接杆表面设置的螺纹孔洞尺寸相适配。

优选的,所述固定桌体的顶端表面设置有两组平行分布的滑槽,所述连接杆的表面设置有滑槽且滑槽的尺寸和固定桌体顶端表面设置的滑槽尺寸相适配。

优选的,所述固定桌体朝向移动桌体的一侧表面通过螺丝固定连接有坡块,所述坡块插设在连接杆表面设置的滑槽内。

优选的,所述传动丝杆由丝杆本体和丝杆连接螺纹杆组成,所述丝杆本体远离连接块的一端固定连接有丝杆连接螺纹杆,所述丝杆连接螺纹杆的表面设置有螺纹,所述丝杆本体远离丝杆连接螺纹杆的一端表面设置有螺纹孔洞且螺纹孔洞尺寸和丝杆连接螺纹杆的尺寸相适配,所述丝杆本体和丝杆连接螺纹杆的内部均设置为中空状且表面设置有均匀分布的开孔。

优选的,所述传动丝杆的表面安装有检测设备固定机构,所述检测设备固定机构包括滑座、电机二、伸缩机构和限位座,所述滑座的内部设置有螺纹孔洞且传动丝杆插设在滑座内部设置的螺纹孔洞内,所述滑座的表面固定连接有电机二,所述电机二的内部安装有转动轴二,所述转动轴二的顶端固定连接有转板,所述转板的表面设置有安装槽且安装槽内固定连接有伸缩机构,所述转板表面设置的安装槽一侧设置有限位槽且限位槽内插设有滑板,所述伸缩机构的内部安装有伸缩杆且伸缩杆固定连接在滑板上,所述滑板的表面安装有检测设备本体;

所述滑座的两侧表面均固定连接有限位杆,两组限位杆分别插设在滑座两侧设置的限位座内,所述限位座的表面铰接有转轮。

优选的,所述电机一、电机二均为伺服电机,所述伸缩机构为液压缸或伸缩气缸。

优选的,所述转轮的尺寸和固定桌体顶端表面设置的滑槽尺寸相适配。

优选的,所述移动桌体的表面固定连接有负压风机,所述负压风机的内部安装有分管,所述分管的尺寸和丝杆连接螺纹杆的尺寸相适配,所述移动桌体的表面固定连接有控制板,所述控制板电连接电机一、电机二和负压风机。

优选的,所述固定桌体和移动桌体的底端表面均固定连接有支撑腿,所述支撑腿的底端均固定连接有万向轮。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1、本装置通过固定桌体和移动桌体的间距可以进行调节,先通过多组传动丝杆进行组装成一个传动丝杆的组装体,通过传动丝杆的组装体可以调节固定桌体和移动桌体的间距,再通过多组连接机构进行组装成一个连接机构的组装体,使得固定桌体内安装的滑杆和移动桌体表面安装的固定机构通过连接机构进行连接,使得固定桌体和移动桌体的间距调节后更加稳定,从而使得本装置的整体长度较长,适用于室内环境面积较大的建筑,方便多点检测,提高检测结果的完整性;

2、本装置通过传动丝杆的组装体对固定桌体和移动桌体的间距调节后,通过将检测设备固定机构套在传动丝杆的组装体表面上,再通过固定螺栓将连接块和传动丝杆的组装体固定,使得电机一可以驱动传动丝杆的组装体转动,进一步使得检测设备固定机构可以在传动丝杆的组装体表面滑动,使得传动丝杆的组装体上安装有多组检测设备固定机构时,可以对多组检测设备固定机构的间距或位置关系进行调节,由于每组检测设备固定机构上均安装有检测设备本体,使得本装置可以实现多点检测,提高了检测结果具有完整性和可比性;

3、本装置通过检测设备固定机构的设置可以对检测设备本体进行调节,使得检测设备固定机构上安装的检测设备本体可以进行多方位、多范围的检测,进一步提高了检测结果的代表性、完整性、准确性和精密性;

4、本装置通过丝杆本体和丝杆连接螺纹杆的内部均设置为中空且表面设置有均匀分布的开孔,使得分管和传动丝杆的组装体中空连接后,负压风机运行可以从丝杆本体和丝杆连接螺纹杆表面设置的开孔吸入空气,从而加快检测环境内的空气流通,使得检测设备本体往复检测到的环境内空气也可以随着空气流通被检测设备本体检测到,从而提高检测设备本体检测结果的完整性、准确性和精密性。

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明结构爆炸示意图;

图3为本发明固定桌体和移动桌体结构示意图;

图4为本发明固定机构和连接机构结构示意图;

图5为本发明连接块和传动丝杆结构示意图;

图6为本发明检测设备固定机构结构示意图;

图7为本发明检测设备固定机构结构爆炸示意图;

图8为本发明结构仰视示意图;

图9为本发明图5中A处结构放大示意图。

图中:1、固定桌体;2、移动桌体;3、固定机构;31、固定块;32、固定螺纹杆;4、连接机构;41、连接杆;42、连接螺纹杆;5、滑杆;6、限位块;7、安装板;8、电机一;9、转动轴一;10、连接块;11、固定螺栓;12、传动丝杆;121、丝杆本体;122、丝杆连接螺纹杆;13、检测设备固定机构;131、滑座;132、电机二;133、转动轴二;134、转板;135、伸缩机构;136、伸缩杆;137、滑板;138、限位杆;139、限位座;130、转轮;14、检测设备本体;15、负压风机;16、分管;17、控制板;18、滑块;19、坡块;20、支撑腿;21、万向轮。

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。

实施例一

请参阅图1、图2、图3、图4、图5、图8,本发明提供一种技术方案:

一种建筑智能环境检测装置,本装置在正常情况下使用时,固定桌体1 和移动桌体2的位置如图1所示状态,具有一定距离,便于在较小的建筑室内进行环境检测;

当本装置需要在较大的室内环境检测时,通过将传动丝杆12安装在滑块18内,并且传动丝杆12通过丝杆本体121和丝杆连接螺纹杆122组成,丝杆本体121表面远离丝杆连接螺纹杆122的一侧设置有螺纹孔洞且螺纹孔洞和丝杆连接螺纹杆122的尺寸大小相适配,使得两组传动丝杆12可以通过丝杆本体121和丝杆连接螺纹杆122进行组装成一组,进一步使得多组12 可以连接在一起成为一个传动丝杆12组装体,使得整体长度增加,再将传动丝杆12的组装体一端插设到连接块10内,再通过固定螺栓11对连接块 10和传动丝杆12的组装体进行固定连接,从而使传动丝杆12的组装体可以将固定桌体1和移动桌体2连接成整体,并且固定桌体1和移动桌体2的间距可由传动丝杆12的组装体的长度进行控制,使得本装置可以在面积较大的室内建筑内安装,并且安装长度可以进行调节,实现大范围环境检测,提高检测结果的完整性;

并且通过固定桌体1的内部设置有限位孔且限位孔的底端表面设置有滑槽,通过限位孔内插设有滑杆5,同时滑杆5的表面固定连接有限位块6插设在固定桌体1表面设置的滑槽内,使得滑杆5可以在固定桌体1内部设置的限位孔内滑动,并且滑杆5的表面设置有螺纹孔洞,通过连接机构4由连接杆41和连接螺纹杆42组成,使得连接机构4可以通过连接螺纹杆42插设到滑杆5表面设置的螺纹孔洞内,使得连接机构4和滑杆5固定连接,同时连接杆41远离连接螺纹杆42的一侧表面也设置有螺纹孔洞且螺纹孔洞尺寸大小和连接螺纹杆42的尺寸大小相适配,使得多组连接机构4可以通过连接杆41和连接螺纹杆42进行组装呈整体,并且移动桌体2上安装的固定机构3由固定块31和固定螺纹杆32组成,固定螺纹杆32的尺寸大小和连接杆41表面设置的螺纹孔洞尺寸大小相适配,通过多组连接机构4可以将滑杆5和固定机构3进行连接,进一步使得固定桌体1和移动桌体2被连接,从而通过传动丝杆12的组装体对固定桌体1和移动桌体2的间距进行调节后,再通过多组连接机构4拼装的组装体对固定桌体1和移动桌体2进行连接,使得固定桌体1和移动桌体2之间的连接稳定性更强,提高装置的稳定性,使得本装置适用于不同面积大小的建筑室内环境,方便进行多点检测。

实施例二

请参阅图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8,在实施例一的基础上,本发明提供一种技术方案:

一种建筑智能环境检测装置,本装置在根据建筑室内面积确定固定桌体 1和移动桌体2的间距后,进行安装固定后,通过固定螺栓11的拆卸使得连接块10和传动丝杆12解除固定,再将检测设备固定机构13安装在传动丝杆12表面,通过转动传动丝杆12的组装体贯穿滑块18的一端,使得传动丝杆12可以啮合滑座131内壁设置的螺纹,使得传动丝杆12插设到滑座131内部,并且滑座131的两侧均设置有限位座139且限位座139的表面均铰接有转轮130,两组转轮130插设在固定桌体1表面设置的两组滑槽内,同时两组限位座139朝向滑座131的一侧均设置有限位孔,且滑座131的两侧表面均固定连接有限位杆138,通过两组限位杆138插设到两组限位座 139表面设置的限位孔内,使得传动丝杆12的组装体插设到连接块10内再通过固定螺栓11固定后,电机一8运行可以驱动转动轴一9连接着连接块 10转动,进一步使得连接块10带动传动丝杆12在滑座131内部设置的螺纹孔洞内转动,滑座131在限位座139的限制作用下可以在传动丝杆12的组装体表面滑动,从而检测设备固定机构13上安装的检测设备本体14距离进行调节;

通过多次重复上述步骤,使得传动丝杆12的组装体上可以安装多组检测设备固定机构13,并且每组检测设备固定机构13上均安装有检测设备本体14,从而使本组装在面积较大的室内进行检测时,本装置的表面设置有多组检测设备本体14,从而实现多个点检测,使得检测结果具有完整性和可比性;

并且检测设备固定机构13在固定桌体1表面设置的滑槽内滑动时,当检测设备固定机构13滑动出固定桌体1表面的滑槽时,会通过坡块19滑动到连接杆41表面设置滑槽内,通过坡块19的设置使得检测设备固定机构13 滑动更加稳定,并且由于固定桌体1表面的滑槽和连接杆41表面的滑槽不在同一水平面上,使得检测设备固定机构13滑动到连接杆41表面的滑槽内时,滑座131套在传动丝杆12的组装体上不会移动,但限位杆138会在限位座139的表面设置的限位孔内向上移动,使得两组限位座139相对滑座 131的水平高度发生改变,同时滑座131滑动还可以通过限位杆138推动限位座139移动,提高组装运行的稳定性。

实施例三

请参阅图1、图2、图6、图7、图8、图9,在实施例一和实施例二的基础上,本发明提供一种技术方案:

一种建筑智能环境检测装置,当检测设备固定机构13安装在传动丝杆 12的组装体上,并通过电机一8调节好位置后,在检测设备本体14的检测过程中,开启电机二132运行驱动转动轴二133连接着转板134转动,使得检测设备本体14的角度发生改变,并且转板134表面设置有滑槽且滑槽内安装有伸缩机构135,当伸缩机构135运行驱动伸缩杆136连接着滑板137 滑动时,可以使得滑板137上安装的检测设备本体14从装置上伸出,从而提高检测设备本体14的检测范围,并且检测设备本体14在同个检测点可以进行多方位、多范围的检测,进一步提高了检测结果的代表性、完整性、准确性和精密性。

实施例四

请参阅图1、图2、图4、图5、图8,在实施例一和实施例二的基础上,本发明提供一种技术方案:

一种建筑智能环境检测装置,当本装置完成安装后,通过分管16可以将负压风机15和传动丝杆12的组装体进行安装,丝杆本体121和丝杆连接螺纹杆122的内部均设置为中空且表面设置有均匀分布的开孔,使得分管16 和传动丝杆12的组装体中空连接后,负压风机15运行可以从丝杆本体121 和丝杆连接螺纹杆122表面设置的开孔吸入空气,从而加快检测环境内的空气流通,使得检测设备本体14往复检测到的环境内空气也可以随着空气流通被检测设备本体14检测到,从而提高检测设备本体14检测结果的完整性、准确性和精密性;

并且通过控制板17可以控制装置上电机一8、电机二132、负压风机15 的运行,提高装置使用的便捷性。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

14页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:一种用于二氧化碳含量检测的方法及设备

网友询问留言

已有0条留言

还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

精彩留言,会给你点赞!