一种建筑测量垂直度检测工具的制作方法

    技术2025-03-04  38


    本发明属于建筑施工,尤其涉及一种建筑测量垂直度检测工具。


    背景技术:

    1、建筑测量是在建筑施工过程中通过测量的方式对施工质量进行把控的工作,对建筑安全而言是重中之重。在各类住房建设及市政基础设施类项目的施工现场,主体结构墙体模板支设、主体墙体结构混凝土成型结构、砌体结构及轻钢龙骨隔墙等各类竖向结构都需要通过垂直度检测装置对墙体的垂直度进行检测。

    2、现有建筑测量垂直度检测工具中的手持支架采用三根触杆,形成三点接触确定测量面,更加稳定,检测组件的立杆固定有悬浮圆板,悬浮圆板浸没悬浮在灌注液内,并通过内环磁铁与外环磁铁同极相斥的作用,保证不与筒状外壳接触,立杆受摩擦影响极小,精准度更高,整体结构简单实用,易于制造,有利于进行推广。

    3、为保证检测数据的精准度,一般会对墙体上设定多个测量面,通过对多个测量面进行检测的方式对检测数据进行完善,现有检测工具虽可以实现对墙体的垂直度进行检测,但是单次仅能对单个测量面进行检测,需要进行多次测量的方式,才能实现对多个测量面进行检测,这样不仅费时费力,增加检测的工作量,还需要多次调整基准面,会对检测数据的准确性造成一定的影响。

    4、因此,针对以上现状,迫切需要开发一种建筑测量垂直度检测工具,以克服当前实际应用中的不足。


    技术实现思路

    1、针对现有技术存在的不足,本发明实施例的目的在于提供一种建筑测量垂直度检测工具,以解决上述背景技术中的问题。

    2、为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

    3、一种建筑测量垂直度检测工具,包括两个半圆形轨道,两个所述半圆形轨道上下两端均通过铰链转动连接,一个所述铰链上安装有主抵靠座,两个所述半圆形轨道内壁均通过伸缩折叠件与中心管的外壁固定相连,所述中心管与两个半圆形轨道同心,所述中心管处固定有手柄,还包括:

    4、测量结构,所述测量结构设置有三组,一组所述测量结构安装在另一个铰链上,另外两组所述测量结构分别滑动安装在两个半圆形轨道上,且另外两组所述测量结构均与安装在中心管上的维持结构相连,三组所述测量结构上均安装有与主抵靠座相配合的副抵靠座;

    5、所述测量结构包括安装单元、偏转单元、指示单元和角度盘,所述安装单元包括固定件、安装套、弹性件和拉把,所述固定件与副抵靠座的一侧固定连接,所述安装套与副抵靠座水平滑动配合,且一个所述安装套与另一个铰链固定连接,另外两个所述安装套分别滑动安装在两个半圆形轨道内,且另外两个所述安装套均与维持结构相连,所述副抵靠座的一端固定有拉把,所述拉把与安装套之间安装有弹性件;

    6、所述固定件的一侧开设有与偏转单元活动连接的凹槽,所述偏转单元的一端安装在安装套的外壁上,所述偏转单元的另一端活动安装有指示单元,所述指示单元在重力的作用下始终处于竖直状态,所述指示单元与固定在偏转单元上的角度盘相配合;

    7、将主抵靠座置于基准位置上,维持结构同时带动位于半圆形轨道内的两组测量结构以始终保持水平状态的方式进行旋转,弹性件通过自身的弹性力以及与安装套相配合的方式带动副抵靠座以及其上的固定件同时移动,副抵靠座通过移动的方式与测量面相抵触,固定件通过凹槽带动偏转单元进行偏转,偏转单元带动角度盘偏转,角度盘通过偏转的与以及与指示单元相配合的方式测出多组副抵靠座与同一主抵靠座之间的垂直度偏差值。

    8、作为本发明进一步的技术方案,所述偏转单元包括:

    9、一端固定在安装套外壁上的安装支架;

    10、转动安装在安装支架上的连接轴;

    11、固定在连接轴一端并且与凹槽内壁活动抵触的滚轮;以及

    12、固定在连接轴另一端上的偏转件,所述偏转件内部中空且其内壁上开设有用于供指示单元进行安装的安装槽,所述偏转件的顶部固定有与指示单元相配合的角度盘。

    13、作为本发明进一步的技术方案,所述滚轮的一侧与凹槽内壁紧密抵触,且所述滚轮与凹槽相互抵触的面上均涂抹有摩擦性好的涂层。

    14、作为本发明进一步的技术方案,所述偏转件采用的是一种由两个半圆形的弧形块相互转动连接组成的结构,且两个半圆形的弧形块内壁上均开设有安装槽,其中一个半圆形弧形块的外壁与连接轴固定连接。

    15、作为本发明进一步的技术方案,所述指示单元包括:

    16、设置在偏转件内部的球体块;

    17、固定在球体块两侧并且延伸至安装槽内的固定轴;

    18、一端安装在安装槽内壁上并且另一端固定在固定轴外壁上的稳固件;

    19、固定在球体块顶部并且与角度盘相配合的指针;以及

    20、固定在球体块底部的连接绳,所述连接绳的底部固定有铅锤。

    21、作为本发明进一步的技术方案,所述稳固件包括内磁体环和外磁体环,所述内磁体环固定在固定轴的外壁上,所述外磁体环固定在安装槽的内壁上,所述内磁体环位于外磁体环内部,且所述内磁体环与外磁体环相互靠近的面上的磁性一致。

    22、作为本发明进一步的技术方案,所述维持结构包括:

    23、固定在中心管上的安装轴,所述安装轴与中心管同心;

    24、转动安装在安装轴上的安装座;

    25、固定在安装轴上的齿轮a;

    26、分布在齿轮a两侧并且均与其相啮合的齿轮b,所述齿轮b转动安装在安装座上;以及

    27、一端转动安装在安装座上并且另一端与安装套外壁滑动连接的齿轮c,所述齿轮c采用的是一种不完全齿轮。

    28、与现有技术相比,本发明的有益效果是:

    29、将主抵靠座置于基准位置上,维持结构同时带动位于半圆形轨道内的两组测量结构以始终保持水平状态的方式进行旋转,保证检测数据的准确性,进而提高检测工具的灵活性和适用性;

    30、弹性件通过自身的弹性力以及与安装套相配合的方式,可以带动副抵靠座以及其上的固定件同时移动,副抵靠座通过移动的方式与测量面相抵触,固定件通过凹槽带动偏转单元进行偏转,偏转单元带动角度盘偏转,角度盘通过偏转的与以及与指示单元相配合的方式,可以同时测出多组副抵靠座与同一主抵靠座之间的垂直度偏差值,进而可以同时得到多组测量面与同一基准位置之间的垂直度偏差值,不仅显著提高了检测数据的精准度,还可以简化操作步骤和减少测量时间,提高检测工具的工作效率。

    31、为更清楚地阐述本发明的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本发明进行详细说明。



    技术特征:

    1.一种建筑测量垂直度检测工具,包括两个半圆形轨道,两个所述半圆形轨道上下两端均通过铰链转动连接,一个所述铰链上安装有主抵靠座,两个所述半圆形轨道内壁均通过伸缩折叠件与中心管的外壁固定相连,所述中心管与两个半圆形轨道同心,所述中心管处固定有手柄,其特征在于,还包括:

    2.根据权利要求1所述的建筑测量垂直度检测工具,其特征在于,所述偏转单元包括:

    3.根据权利要求2所述的建筑测量垂直度检测工具,其特征在于,所述滚轮的一侧与凹槽内壁紧密抵触,且所述滚轮与凹槽相互抵触的面上均涂抹有摩擦性好的涂层。

    4.根据权利要求2所述的建筑测量垂直度检测工具,其特征在于,所述偏转件采用的是一种由两个半圆形的弧形块相互转动连接组成的结构,且两个半圆形的弧形块内壁上均开设有安装槽,其中一个半圆形弧形块的外壁与连接轴固定连接。

    5.根据权利要求2所述的建筑测量垂直度检测工具,其特征在于,所述指示单元包括:

    6.根据权利要求5所述的建筑测量垂直度检测工具,其特征在于,所述稳固件包括内磁体环和外磁体环,所述内磁体环固定在固定轴的外壁上,所述外磁体环固定在安装槽的内壁上,所述内磁体环位于外磁体环内部,且所述内磁体环与外磁体环相互靠近的面上的磁性一致。

    7.根据权利要求1所述的建筑测量垂直度检测工具,其特征在于,所述维持结构包括:


    技术总结
    本发明适用于建筑施工技术领域,提供了一种建筑测量垂直度检测工具,包括两个半圆形轨道、铰链、主抵靠座、伸缩折叠件、中心管和手柄,还包括:三组测量结构,一组测量结构安装在另一个铰链上,另外两组测量结构分别滑动安装在两个半圆形轨道上,且另外两组测量结构均与安装在中心管上的维持结构相连,三组测量结构上均安装有副抵靠座。本发明中的一种建筑测量垂直度检测工具,三组测量结构通过与半圆形轨道、维持结构、副抵靠座和主抵靠座相配合的方式,可以同时得到多组测量面与同一基准位置之间的垂直度偏差值,不仅显著提高了检测数据的精准度,还可以简化操作步骤和降低测量时间,从而提高检测工具的工作效率。

    技术研发人员:张恺,张良珠,孔祥桐,韩杰
    受保护的技术使用者:滕州市智星电力电子工程有限公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/10/24
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