一种建筑物立墙倾斜度检测装置及方法

文档序号:849009 发布日期:2021-03-16 浏览:9次 >En<

阅读说明:本技术 一种建筑物立墙倾斜度检测装置及方法 (Building vertical wall inclination detection device and method ) 是由 徐清伟 张永生 黄磊 于 2020-11-28 设计创作,主要内容包括:本发明涉及一种建筑物立墙倾斜度检测装置及方法,在找平底座长度方向的一个侧壁上均等固定安装有两个贴近限位输出座,贴近限位输出座内套装有贴近伸缩块,贴近伸缩块的内端与安装在找平底座内的贴近伸缩旋转电机的输出端相连接,在找平底座内固定安装有控制器和电子找平数控仪,在找平底座的顶面安装有触控显示器,控制器通过导线与电子找平数控仪、触控显示器、找平升降旋转电机以及贴近伸缩旋转电机电性连接,在滑块的上方安装有与控制器相连接的移动检测装置;提供了一种专门用于测量建筑物立墙倾斜度的自动化设备,克服了传统人工采用水平尺目测观测的诸多缺陷,得到立墙倾斜度数据更为真实和精确。(The invention relates to a building vertical wall gradient detection device and a method, wherein two close proximity limit output seats are uniformly and fixedly arranged on one side wall in the length direction of a leveling base, close proximity telescopic blocks are sleeved in the close proximity limit output seats, the inner ends of the close proximity telescopic blocks are connected with the output ends of close proximity telescopic rotating motors arranged in the leveling base, a controller and an electronic leveling numerical controller are fixedly arranged in the leveling base, a touch display is arranged on the top surface of the leveling base, the controller is electrically connected with the electronic leveling numerical controller, the touch display, a leveling lifting rotating motor and the close proximity telescopic rotating motor through leads, and a mobile detection device connected with the controller is arranged above a sliding block; the automatic equipment specially used for measuring the inclination of the vertical wall of the building is provided, the defects of visual observation of a leveling ruler in the traditional manual mode are overcome, and the obtained vertical wall inclination data are more real and accurate.)

一种建筑物立墙倾斜度检测装置及方法

技术领域

本发明属于建筑领域,具体涉及一种建筑物立墙倾斜度检测装置及方法。

背景技术

建筑物竣工验收之后,验收者需要对屋内立墙实施检验,通过检验查看立墙是否出现倾斜现象的发生,无论是承重墙体或者是非承重墙体,立墙的倾斜度都有严格的要求,这体现了建筑质量的高低。传统的立墙倾斜度检测的方法是利用水平尺在墙面上垂直设置并用肉眼观察,全凭人工经验肉眼观测读取数据。这种传统的人工观测的方法存在一定的缺陷,其精度较差,并且数据采集范围较窄,数据观测不够全面,影响了观测结果。并且是全靠人工测量,工作难度较大,劳动强度较大。虽然目前市场上存在一些光束测量的装置,但是该装置是依靠光源投射后最终还是依靠人工读取数据得到测量结果,受到地面平整因素的影响,缺乏一个精确的水平面作为参照,其精度存在偏差,只能得到大概的测量数据并读取和存储,使用时也存在一定的局限性。

因此,生产一种结构简单,操作方便,使用快捷简便,检测结果精确,检测过程高效快捷,检测范围全面,适用范围广泛,节省人力资源,自动化程度高,检测方法简单易操作的建筑物立墙倾斜度检测装置及方法,具有广阔的市场前景。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明提供一种结构简单,操作方便,使用快捷简便,检测结果精确,检测过程高效快捷,检测范围全面,适用范围广泛,节省人力资源,自动化程度高,检测方法简单易操作的建筑物立墙倾斜度检测装置及方法,用于克服现有技术中的诸多缺陷。

本发明的技术方案是这样实现的:一种建筑物立墙倾斜度检测装置,包括找平底座,所述的找平底座的上部固定安装有滑块定位支撑座,滑块定位支撑座的顶部开设有限位滑槽,限位滑槽内活动安装有滑块,滑块的水平中心位置套装有螺栓杆,螺栓杆的一端与滑动旋转电机的输出端固定连接,螺栓杆的另一端套装在位于限位滑槽端部的螺栓杆支撑架上,在找平底座的底部四个边角位置均固定安装有底部限位输出座,底部限位输出座内套装有找平升降块,找平升降块的顶部与安装在找平底座内的找平升降旋转电机的输出端相连接,在找平底座长度方向的一个侧壁上均等固定安装有两个贴近限位输出座,贴近限位输出座内套装有贴近伸缩块,贴近伸缩块的内端与安装在找平底座内的贴近伸缩旋转电机的输出端相连接,在找平底座内固定安装有控制器和电子找平数控仪,在找平底座的顶面安装有触控显示器,控制器通过导线与电子找平数控仪、触控显示器、找平升降旋转电机以及贴近伸缩旋转电机电性连接,在滑块的上方安装有与控制器相连接的移动检测装置。

所述的移动检测装置包括固定安装在滑块上方的立杆限位块,在立杆限位块的顶部活动安装有纵向立杆,纵向立杆朝向贴近限位输出座安装方向的侧面自上而下均等固定安装有若干个电子测距探头,纵向立杆的另一个侧面上固定安装有与若干个电子测距探头电性连接的测距仪,测距仪通过弹性导线与安装在找平底座顶部的检测数据转换仪电性连接,检测数据转换仪通过导线与控制器电性连接。

所述的找平底座为长方形盒体结构,四个底部限位输出座均等分布在找平底座的底部四个边角位置,每个底部限位输出座均为长方体管状结构,每个底部限位输出座的顶部均与找平底座的内腔相连通,每个底部限位输出座内均设置有找平升降块限位通道,找平升降块套装在找平升降块限位通道内,在找平升降块的底部固定安装有水平减震支撑块,在找平升降块内套装有找平升降螺杆,该找平升降螺杆的顶部与找平升降旋转电机的输出端固定连接,所述的两个贴近限位输出座均等分布在找平底座靠近滑块定位支撑座一侧的侧壁上,每个贴近限位输出座均为长方体管状结构,每个贴近限位输出座的内端均与找平底座的内腔相连通,每个贴近限位输出座内均设置有贴近伸缩块限位通道,贴近伸缩块套装在贴近伸缩块限位通道内,在贴近伸缩块的外端固定安装有找平减震支撑块,在贴近伸缩块内套装有贴近伸缩螺杆,该贴近伸缩螺杆的内端与贴近伸缩旋转电机的输出端固定连接。

所述的滑块定位支撑座为长方体块状结构,滑块定位支撑座的底部边缘与找平底座的长度方向的侧面顶部边缘相互平行设置在一个平面上,并且滑块定位支撑座的安装位置靠近找平底座安装贴近限位输出座的位置,滑块定位支撑座的长度不大于找平底座的长度,滑块定位支撑座的宽度不大于找平底座宽度的二分之一,限位滑槽为开设在滑块定位支撑座顶面的长方体槽状结构,限位滑槽的槽深不小于滑块定位支撑座高度的二分之一,并且限位滑槽的槽深不大于滑块定位支撑座的高度,所述的滑块为长方体块状结构,所述的滑块的宽度与限位滑槽的槽宽相配合,滑块的长度是滑块宽度的两倍。

所述的螺栓杆 为外部开设有外螺纹层的圆柱形杆状结构,在滑块的横向中心位置开设有与用于安装螺栓杆的螺栓杆安装孔,在该螺栓杆安装孔内设置有与螺栓杆上开设的外螺纹层相配合的内螺纹层,螺栓杆的长度不小于滑块定位支撑座的长度,螺栓杆支撑架为山字形片状结构,螺栓杆支撑架的中间上部位置设置有用于支撑螺栓杆端部的螺栓杆支撑孔,螺栓杆的端部活动安装在该螺栓杆支撑孔内,螺栓杆支撑架的高度与滑块定位支撑座的高度相等,螺栓杆支撑架的外沿与找平底座宽度方向的外沿相互平齐,滑动旋转电机固定安装在滑块定位支撑座的一侧,滑动旋转电机的中线与螺栓杆的中线为同一条直线,滑动旋转电机通过电机支架固定安装在找平底座的顶面,滑动旋转电机的外沿与找平底座另一个宽度方向的外沿相互平齐。

所述的立杆限位块为长方体结构,立杆限位块的底部与滑块的顶部固定连接为一体结构,立杆限位块的长度不大于滑块的宽度,在立杆限位块的顶面开设有纵向立杆安装槽,纵向立杆的底部活动安装在纵向立杆安装槽内,纵向立杆安装槽的两侧均设置有纵向立杆定位槽,纵向立杆安装槽的截面为正方形槽状结构,纵向立杆定位槽的截面为半圆形结构,在纵向立杆安装槽的槽底开设有纵向立杆延伸杆安装槽,纵向立杆延伸杆安装槽的两侧均设置有纵向立杆延伸杆定位槽,纵向立杆延伸杆安装槽的截面为圆形,纵向立杆延伸杆定位槽的截面为半圆形结构,纵向立杆延伸杆安装槽的槽宽不大于纵向立杆安装槽的槽宽。

所述的电子测距探头的发射方向朝向贴近伸缩块的输出方向,测距仪固定安装在纵向立杆上安装有电子测距探头的对应侧面的中间位置,弹性导线的一端与测距仪的外侧面相连接,弹性导线的另一端与检测数据转换仪的顶部相连接,检测数据转换仪安装在滑块定位支撑座和触控显示器之间的找平底座顶部,触控显示器的高度与滑块定位支撑座的高度相等,检测数据转换仪的高度不低于触控显示器的高度。

所述的纵向立杆是截面为正方形的杆状结构,纵向立杆的宽度与纵向立杆安装槽的槽宽相配合,在纵向立杆的两个面上对称安装有纵向立杆定位扩展块,纵向立杆定位扩展块的截面为半圆形结构,纵向立杆定位扩展块的长度与纵向立杆的长度相等,纵向立杆定位扩展块的截面与纵向立杆定位槽的截面相配合,纵向立杆以及纵向立杆定位扩展块的底部分别对应安装在纵向立杆安装槽以及纵向立杆定位槽内,纵向立杆定位扩展块的设置方向与电子测距探头的设置方向相互垂直。

所述的纵向立杆的底部中心位置设置有延伸杆,延伸杆的两侧均设置有延伸杆定位块,在纵向立杆的顶部中心位置开设有与延伸杆相配合的对接槽,对接槽的两侧对称开设有与两个延伸杆定位块相配合的延伸杆定位块定位槽,该延伸杆定位块定位槽的设置方向与延伸杆定位块的设置方向相一致。

一种如上所述的建筑物立墙倾斜度检测装置的检测方法,其检测方法如下:首先将找平底座放置在待检测立墙的底部,并且将贴近限位输出座与立墙的墙面接触,同时保证两个贴近伸缩块的输出面均与立墙的墙面充分贴紧,此时开启触控显示器,滑块的初始位置靠近滑动旋转电机,通过控制滑动旋转电机作业,螺栓杆转动,滑块沿着限位滑槽朝向螺栓杆支撑架方向移动,移动的同时纵向立杆随着滑块一起移动,此时电子测距探头开启,并持续朝向立墙处置面发射探测信号,探测信号发射源至立墙之间的距离数据持续被测距仪采集并传输至检测数据转换仪,检测数据转换仪转换的数据经控制器传输至触控显示器,得到滑块定位支撑座这段长度方向的立墙倾斜面数据,并按照此方法依次将整面立墙的倾斜度数据全面采集,采集完成后,在触控显示器上显示最终的整面墙体的倾斜度数据信息;

在测量的过程中,四个找平升降块处于立墙下方的地面上,由于该地面的平整度并非水平设置,因此,在测量的过程中,电子找平数控仪持续作业,将水平信息传输至控制器,控制器通过水平信息的判断,分别通过驱动四个找平升降旋转电机的转动,实现四个找平升降块的升降,最终将找平底座的顶面设置到水平位置,用来提高产品测量时的近精确度。

本发明具有如下的积极效果:首先,本产品结构简单,操作方便,克服了传统的设备在使用时的诸多缺陷,提供了一种专门用于测量建筑物立墙倾斜度的自动化设备,克服了传统人工采用水平尺目测观测的诸多缺陷,得到立墙倾斜度数据更为真实和精确,并且能够对建筑物立墙的整面墙体实施较为全面的数据测量,使用时采取自动化控制,降低了人工作业的工作难度和劳动强度,同时与传统的光束测量装置底部不平整造成的数据失真的观测不便的缺陷,大大提高了测量倾斜度的准确性,适用范围光,具有很好的社会和经济效益。

附图说明

图1为本发明的结构示意图。

图2为本发明的内部结构示意图。

图3为本发明的侧面结构示意图。

图4为本发明的局部俯视结构示意图。

图5为本发明的纵向立杆结构示意图之一。

图6为本发明的纵向立杆结构示意图之二。

具体实施方式

如图1、2、3、4、5、6所示,一种建筑物立墙倾斜度检测装置,包括找平底座1,所述的找平底座1的上部固定安装有滑块定位支撑座6,滑块定位支撑座6的顶部开设有限位滑槽9,限位滑槽9内活动安装有滑块12,滑块12的水平中心位置套装有螺栓杆11,螺栓杆11的一端与滑动旋转电机14的输出端固定连接,螺栓杆11的另一端套装在位于限位滑槽9端部的螺栓杆支撑架10上,在找平底座1的底部四个边角位置均固定安装有底部限位输出座2,底部限位输出座2内套装有找平升降块20,找平升降块20的顶部与安装在找平底座1内的找平升降旋转电机21的输出端相连接,在找平底座1长度方向的一个侧壁上均等固定安装有两个贴近限位输出座7,贴近限位输出座7内套装有贴近伸缩块24,贴近伸缩块24的内端与安装在找平底座1内的贴近伸缩旋转电机22的输出端相连接,在找平底座1内固定安装有控制器26和电子找平数控仪32,在找平底座1的顶面安装有触控显示器4,控制器26通过导线与电子找平数控仪32、触控显示器4、找平升降旋转电机21以及贴近伸缩旋转电机22电性连接,在滑块12的上方安装有与控制器26相连接的移动检测装置。所述的移动检测装置包括固定安装在滑块12上方的立杆限位块13,在立杆限位块13的顶部活动安装有纵向立杆16,纵向立杆16朝向贴近限位输出座7安装方向的侧面自上而下均等固定安装有若干个电子测距探头18,纵向立杆16的另一个侧面上固定安装有与若干个电子测距探头18电性连接的测距仪17,测距仪17通过弹性导线15与安装在找平底座1顶部的检测数据转换仪5电性连接,检测数据转换仪5通过导线与控制器26电性连接。

所述的找平底座1为长方形盒体结构,四个底部限位输出座2均等分布在找平底座1的底部四个边角位置,每个底部限位输出座2均为长方体管状结构,每个底部限位输出座2的顶部均与找平底座1的内腔相连通,每个底部限位输出座2内均设置有找平升降块限位通道19,找平升降块20套装在找平升降块限位通道19内,在找平升降块20的底部固定安装有水平减震支撑块3,在找平升降块20内套装有找平升降螺杆,该找平升降螺杆的顶部与找平升降旋转电机21的输出端固定连接,所述的两个贴近限位输出座7均等分布在找平底座1靠近滑块定位支撑座6一侧的侧壁上,每个贴近限位输出座7均为长方体管状结构,每个贴近限位输出座7的内端均与找平底座1的内腔相连通,每个贴近限位输出座7内均设置有贴近伸缩块限位通道23,贴近伸缩块24套装在贴近伸缩块限位通道23内,在贴近伸缩块24的外端固定安装有找平减震支撑块8,在贴近伸缩块24内套装有贴近伸缩螺杆,该贴近伸缩螺杆的内端与贴近伸缩旋转电机22的输出端固定连接。所述的滑块定位支撑座6为长方体块状结构,滑块定位支撑座6的底部边缘与找平底座1的长度方向的侧面顶部边缘相互平行设置在一个平面上,并且滑块定位支撑座6的安装位置靠近找平底座1安装贴近限位输出座7的位置,滑块定位支撑座6的长度不大于找平底座1的长度,滑块定位支撑座6的宽度不大于找平底座1宽度的二分之一,限位滑槽9为开设在滑块定位支撑座6顶面的长方体槽状结构,限位滑槽9的槽深不小于滑块定位支撑座6高度的二分之一,并且限位滑槽9的槽深不大于滑块定位支撑座6的高度,所述的滑块12为长方体块状结构,所述的滑块12的宽度与限位滑槽9的槽宽相配合,滑块12的长度是滑块12宽度的两倍。所述的螺栓杆11 为外部开设有外螺纹层的圆柱形杆状结构,在滑块12的横向中心位置开设有与用于安装螺栓杆11的螺栓杆安装孔,在该螺栓杆安装孔内设置有与螺栓杆11上开设的外螺纹层相配合的内螺纹层,螺栓杆11的长度不小于滑块定位支撑座6的长度,螺栓杆支撑架10为山字形片状结构,螺栓杆支撑架10的中间上部位置设置有用于支撑螺栓杆11端部的螺栓杆支撑孔,螺栓杆11的端部活动安装在该螺栓杆支撑孔内,螺栓杆支撑架10的高度与滑块定位支撑座6的高度相等,螺栓杆支撑架10的外沿与找平底座1宽度方向的外沿相互平齐,滑动旋转电机14固定安装在滑块定位支撑座6的一侧,滑动旋转电机14的中线与螺栓杆11的中线为同一条直线,滑动旋转电机14通过电机支架固定安装在找平底座1的顶面,滑动旋转电机14的外沿与找平底座1另一个宽度方向的外沿相互平齐。

所述的立杆限位块13为长方体结构,立杆限位块13的底部与滑块12的顶部固定连接为一体结构,立杆限位块13的长度不大于滑块12的宽度,在立杆限位块13的顶面开设有纵向立杆安装槽27,纵向立杆16的底部活动安装在纵向立杆安装槽27内,纵向立杆安装槽27的两侧均设置有纵向立杆定位槽28,纵向立杆安装槽27的截面为正方形槽状结构,纵向立杆定位槽28的截面为半圆形结构,在纵向立杆安装槽27的槽底开设有纵向立杆延伸杆安装槽35,纵向立杆延伸杆安装槽35的两侧均设置有纵向立杆延伸杆定位槽33,纵向立杆延伸杆安装槽35的截面为圆形,纵向立杆延伸杆定位槽33的截面为半圆形结构,纵向立杆延伸杆安装槽35的槽宽不大于纵向立杆安装槽27的槽宽。所述的电子测距探头18的发射方向朝向贴近伸缩块24的输出方向,测距仪17固定安装在纵向立杆16上安装有电子测距探头18的对应侧面的中间位置,弹性导线15的一端与测距仪17的外侧面相连接,弹性导线15的另一端与检测数据转换仪5的顶部相连接,检测数据转换仪5安装在滑块定位支撑座6和触控显示器4之间的找平底座1顶部,触控显示器4的高度与滑块定位支撑座6的高度相等,检测数据转换仪5的高度不低于触控显示器4的高度。所述的纵向立杆16是截面为正方形的杆状结构,纵向立杆16的宽度与纵向立杆安装槽27的槽宽相配合,在纵向立杆16的两个面上对称安装有纵向立杆定位扩展块29,纵向立杆定位扩展块29的截面为半圆形结构,纵向立杆定位扩展块29的长度与纵向立杆16的长度相等,纵向立杆定位扩展块29的截面与纵向立杆定位槽28的截面相配合,纵向立杆16以及纵向立杆定位扩展块29的底部分别对应安装在纵向立杆安装槽27以及纵向立杆定位槽28内,纵向立杆定位扩展块29的设置方向与电子测距探头18的设置方向相互垂直。所述的纵向立杆16的底部中心位置设置有延伸杆31,延伸杆31的两侧均设置有延伸杆定位块34,在纵向立杆16的顶部中心位置开设有与延伸杆31相配合的对接槽30,对接槽30的两侧对称开设有与两个延伸杆定位块34相配合的延伸杆定位块定位槽,该延伸杆定位块定位槽的设置方向与延伸杆定位块34的设置方向相一致。

一种如上所述的建筑物立墙倾斜度检测装置的检测方法,其检测方法如下:首先将找平底座1放置在待检测立墙的底部,并且将贴近限位输出座7与立墙的墙面接触,同时保证两个贴近伸缩块24的输出面均与立墙的墙面充分贴紧,此时开启触控显示器4,滑块12的初始位置靠近滑动旋转电机14,通过控制滑动旋转电机14作业,螺栓杆11转动,滑块12沿着限位滑槽9朝向螺栓杆支撑架10方向移动,移动的同时纵向立杆16随着滑块12一起移动,此时电子测距探头18开启,并持续朝向立墙处置面发射探测信号,探测信号发射源至立墙之间的距离数据持续被测距仪17采集并传输至检测数据转换仪5,检测数据转换仪5转换的数据经控制器26传输至触控显示器4,得到滑块定位支撑座6这段长度方向的立墙倾斜面数据,并按照此方法依次将整面立墙的倾斜度数据全面采集,采集完成后,在触控显示器4上显示最终的整面墙体的倾斜度数据信息;在测量的过程中,四个找平升降块20处于立墙下方的地面上,由于该地面的平整度并非水平设置,因此,在测量的过程中,电子找平数控仪32持续作业,将水平信息传输至控制器26,控制器26通过水平信息的判断,分别通过驱动四个找平升降旋转电机21的转动,实现四个找平升降块20的升降,最终将找平底座1的顶面设置到水平位置,用来提高产品测量时的近精确度。

在具体的操作过程中,如果建筑物立墙的高度过多的高于纵向立杆16的长度,此致在纵向立杆16的顶部扩展至少一根纵向立杆16,纵向立杆16的底部通过插接的方式设置在纵向立杆安装槽27中,纵向立杆定位扩展块29对应插接在纵向立杆定位槽28内,实现底部第一根纵向立杆16的定位,当底部第一根纵向立杆16定位完成后,其测量工作面的侧面是与找平底座1的设置方向一致的,并且保证电子测距探头18的发射方向朝向立墙,当底部第一根纵向立杆16安装到位后,位于底部第一根纵向立杆16下方的延伸杆31落入至纵向立杆延伸杆安装槽35内,延伸杆定位块34落入纵向立杆延伸杆定位槽33内,此时第一根纵向立杆16顶面的对接槽30与第二个纵向立杆16底部的延伸杆31对接,将第二个纵向立杆16对接到第一根纵向立杆16的顶部,实现本产品高度方向上的扩展,用于满足不同高度立墙倾斜度测量时的数据全面采集作业。

另外,本产品可用于测量地面的平整度,具体操作时,是将产品侧翻支撑,将贴近伸缩块24的输出端与地面贴合,电子找平数控仪32持续作业,将水平信息传输至控制器26,控制器26通过水平信息的判断,分别通过驱动两个贴近伸缩旋转电机22转动,实现两个贴近伸缩块24的升降,最终将找平底座1侧面的顶面设置到水平位置,然后再安装上述方法运行纵向立杆16的水平面的移动作业,得到地面平整度的测量数据。

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