![]() 混凝土强度物联网检测仪
专利摘要:
本实用新型属于混凝土强度检测技术领域,尤其是混凝土强度物联网检测仪,针对现有的混凝土柱体检测时不便于固定,压力强度检测时,稳定性较差,影响检测结果的问题,现提出如下方案,其包括底板,底板的顶部放置有混凝土柱,底板的顶部设置有控制终端,控制终端内设置有物联网通讯模块,物联网通讯模块上连接有物联网平台,底板的顶部对称设置有两个竖板,两个竖板的顶部连接有同一个横向板,横向板的底部连接有推杆气缸,推杆气缸的输出轴上固定连接有安装板,安装板的底部设置压力头。本实用新型可以在检测时对混凝土柱进行,增加检测的稳定性,同时可以实现物联网平台化检测数据的管理和分析。 公开号:CN214334538U 申请号:CN202120439584.8U 申请日:2021-03-01 公开日:2021-10-01 发明作者:聂志虎;何国松;何国云;汪亚洲;乔宝喜;李朝辉;李立春 申请人:Suzhou Kuanyun Testing Technology Co Ltd; IPC主号:G01N3-12
专利说明:
[n0001] 本实用新型涉及混凝土强度检测技术领域,尤其涉及混凝土强度物联网检测仪。 [n0002] 混凝土建筑是目前常见的建筑种类之一,其具有良好的抗震强度,且房屋整体的耐久性优良,不论高层或低层均可适用,混凝土建筑在建造初期,需要对混凝土结构进行抽样检测,常见的方式,先制作一个样品柱体,然后通过重物锤击,观察碰撞损伤,所以需要设计一个能够满足锤击过程以及锤击压力的装置。 [n0003] 现有的混凝土柱体检测时不便于固定,压力强度检测时,稳定性较差,影响检测结果。 [n0004] 本实用新型的目的是为了解决现有的混凝土柱体检测时不便于固定,压力强度检测时,稳定性较差,影响检测结果的缺点,而提出的混凝土强度物联网检测仪。 [n0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案: [n0006] 混凝土强度物联网检测仪,包括底板,底板的顶部放置有混凝土柱,底板的顶部设置有控制终端,控制终端内设置有物联网通讯模块,物联网通讯模块上连接有物联网平台,底板的顶部对称设置有两个竖板,两个竖板的顶部连接有同一个横向板,横向板的底部连接有推杆气缸,推杆气缸的输出轴上固定连接有安装板,安装板的底部设置压力头,压力头与安装板之间设置有压力传感器,两个竖板上均滑动安装有推板,两个推板相互靠近的一侧均弹性连接有弧形板,两个竖板相互靠近的一侧均开设有竖槽,两个竖槽内均滑动安装有竖块,两个竖块的底部均转动安装有斜杆的一端,两个斜杆的另一端与两个推板。 [n0007] 优选的,所述竖块的底部固定连接有弹簧的一端,弹簧的另一端与竖槽的底部内壁固定安装。 [n0008] 优选的,所述推板的顶部开设有调节槽,调节槽内滑动安装有调节块,调节块的顶部与斜杆的底端转动连接。 [n0009] 优选的,所述调节槽内转动安装有螺丝杆,调节槽的一侧内壁上开设有圆孔,螺丝杆与圆孔转动连接,调节块与螺丝杆螺纹连接。 [n0010] 优选的,所述推板的左侧开设有弹力槽,弹力槽内滑动安装有弹力杆,弹力杆的一端与弧形板固定安装,弹力杆的另一端固定安装有弹力簧的一端,弹力簧的另一端与弹力槽固定安装。 [n0011] 优选的,所述竖板上开设有滑孔,推板与滑孔滑动连接。 [n0012] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于: [n0013] (1)本方案将混凝土柱放置到底板的顶部,推杆气缸推动安装板向下运动,安装板带动压力头向下运动,同时安装板向下运动挤压两个竖块向下运动,两个竖块通过两个斜杆推动两个推板相互靠近,两个推板推动两个弧形板相互靠近,两个弧形板对混凝土柱固定,增加检测时的稳定性; [n0014] (2)压力头对混凝土柱的顶部挤压,通过压力传感器可以感应压力头的压力强度,压力传感器可以将压力值传送给控制终端,控制终端通过物联网通讯模块将压力值传送到物联网平台上,可以实现物联网监控,可以实现物联网平台化检测数据的管理和分析; [n0015] (3)需要对不同直径的混凝土柱固定检测时,转动螺丝杆带动调节块移动,调节块通过斜杆的支撑,可以调节推板的位置,可以对不同直径的混凝土柱固定和检测,可以满足不同的使用需求。 [n0016] 本实用新型可以在检测时对混凝土柱进行,增加检测的稳定性,同时可以实现物联网平台化检测数据的管理和分析。 [n0017] 图1为本实用新型提出的混凝土强度物联网检测仪的结构示意图; [n0018] 图2为本实用新型提出的混凝土强度物联网检测仪的A部分结构示意图; [n0019] 图3为本实用新型提出的混凝土强度物联网检测仪的弧形板的立体结构示意图。 [n0020] 图中:1、底板;2、竖板;3、控制终端;4、横向板;5、推杆气缸;6、安装板;7、压力传感器;8、压力头;9、混凝土柱;10、弧形板;11、推板;12、竖块;13、弹簧;14、斜杆;15、竖槽;16、调节槽;17、螺丝杆;18、调节槽;19、调节块;20、弹力簧;21、弹力杆;22、滑孔。 [n0021] 下面将结合本实施例中的附图,对本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实施例一部分实施例,而不是全部的实施例。 [n0022] 实施例一 [n0023] 参照图1-3,混凝土强度物联网检测仪,包括底板1,底板1的顶部放置有混凝土柱9,底板1的顶部设置有控制终端3,控制终端3内设置有物联网通讯模块,物联网通讯模块上连接有物联网平台,底板1的顶部对称设置有两个竖板2,两个竖板2的顶部连接有同一个横向板4,横向板4的底部连接有推杆气缸5,推杆气缸5的输出轴上通过螺丝固定连接有安装板6,安装板6的底部设置压力头8,压力头8与安装板6之间设置有压力传感器7,两个竖板2上均滑动安装有推板11,两个推板11相互靠近的一侧均弹性连接有弧形板10,两个竖板2相互靠近的一侧均开设有竖槽15,两个竖槽15内均滑动安装有竖块12,两个竖块12的底部均转动安装有斜杆14的一端,两个斜杆14的另一端与两个推板11。 [n0024] 本实施例中,竖块12的底部通过螺丝固定连接有弹簧13的一端,弹簧13的另一端与竖槽15的底部内壁通过焊接固定安装。 [n0025] 本实施例中,推板11的顶部开设有调节槽16,调节槽16内滑动安装有调节块19,调节块19的顶部与斜杆14的底端转动连接。 [n0026] 本实施例中,调节槽16内转动安装有螺丝杆17,调节槽16的一侧内壁上开设有圆孔18,螺丝杆17与圆孔18转动连接,调节块19与螺丝杆17螺纹连接。 [n0027] 本实施例中,推板11的左侧开设有弹力槽,弹力槽内滑动安装有弹力杆21,弹力杆21的一端与弧形板10通过焊接固定安装,弹力杆21的另一端通过焊接固定安装有弹力簧20的一端,弹力簧20的另一端与弹力槽通过焊接固定安装。 [n0028] 本实施例中,竖板2上开设有滑孔22,推板11与滑孔22滑动连接。 [n0029] 实施例二 [n0030] 参照图1-3,混凝土强度物联网检测仪,包括底板1,底板1的顶部放置有混凝土柱9,底板1的顶部设置有控制终端3,控制终端3内设置有物联网通讯模块,物联网通讯模块上连接有物联网平台,底板1的顶部对称设置有两个竖板2,两个竖板2的顶部连接有同一个横向板4,横向板4的底部连接有推杆气缸5,推杆气缸5的输出轴上固定连接有安装板6,安装板6的底部设置压力头8,压力头8与安装板6之间设置有压力传感器7,压力传感器7与控制终端3连接,两个竖板2上均滑动安装有推板11,两个推板11相互靠近的一侧均弹性连接有弧形板10,两个竖板2相互靠近的一侧均开设有竖槽15,两个竖槽15内均滑动安装有竖块12,两个竖块12的底部均转动安装有斜杆14的一端,两个斜杆14的另一端与两个推板11。 [n0031] 本实施例中,竖块12的底部固定连接有弹簧13的一端,弹簧13的另一端与竖槽15的底部内壁固定安装,弹簧13为竖块12提供复位弹力。 [n0032] 本实施例中,推板11的顶部开设有调节槽16,调节槽16内滑动安装有调节块19,调节块19的顶部与斜杆14的底端转动连接。 [n0033] 本实施例中,调节槽16内转动安装有螺丝杆17,调节槽16的一侧内壁上开设有圆孔18,螺丝杆17与圆孔18转动连接,调节块19与螺丝杆17螺纹连接,转动螺丝杆17可以带动调节块19在调节槽16内滑动,进而调节推板11与竖板2的位置。 [n0034] 本实施例中,推板11的左侧开设有弹力槽,弹力槽内滑动安装有弹力杆21,弹力杆21的一端与弧形板10固定安装,弹力杆21的另一端固定安装有弹力簧20的一端,弹力簧20的另一端与弹力槽固定安装,弹力簧20可以在弧形板10与混凝土柱9接触时起到缓冲作用。 [n0035] 本实施例中,竖板2上开设有滑孔22,推板11与滑孔22滑动连接。 [n0036] 本实施例中,使用时,将电器设备均接通电源和控制终端3,将混凝土柱9放置到底板1的顶部,启动推杆气缸5,推杆气缸5推动安装板6向下运动,安装板6带动压力头8向下运动,同时安装板6向下运动挤压两个竖块12向下运动,两个竖块12通过两个斜杆14推动两个推板11相互靠近,两个推板11推动两个弧形板10相互靠近,两个弧形板10对混凝土柱9固定,压力头8对混凝土柱9的顶部挤压,通过压力传感器7可以感应压力头8的压力强度,压力传感器7可以将压力值传送给控制终端3,控制终端3通过物联网通讯模块将压力值传送到物联网平台上,可以实现物联网监控和检测,反向启动推杆气缸5,使得压力头8向上运动,同时两个弧形板10均离开混凝土柱9,可以方便将混凝土柱9取下,需要对不同直径的混凝土柱9固定检测时,转动螺丝杆17,螺丝杆17转动带动调节块19移动,调节块19通过斜杆14的支撑,可以调节推板11的位置,可以对不同直径的混凝土柱9固定和检测,可以满足不同的使用需求。 [n0037] 以上所述,仅为本实施例较佳的具体实施方式,但本实施例的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实施例揭露的技术范围内,根据本实施例的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实施例的保护范围之内。
权利要求:
Claims (6) [0001] 1.混凝土强度物联网检测仪,包括底板(1),底板(1)的顶部放置有混凝土柱(9),底板(1)的顶部设置有控制终端(3),控制终端(3)内设置有物联网通讯模块,物联网通讯模块上连接有物联网平台,其特征在于,所述底板(1)的顶部对称设置有两个竖板(2),两个竖板(2)的顶部连接有同一个横向板(4),横向板(4)的底部连接有推杆气缸(5),推杆气缸(5)的输出轴上固定连接有安装板(6),安装板(6)的底部设置压力头(8),压力头(8)与安装板(6)之间设置有压力传感器(7),两个竖板(2)上均滑动安装有推板(11),两个推板(11)相互靠近的一侧均弹性连接有弧形板(10),两个竖板(2)相互靠近的一侧均开设有竖槽(15),两个竖槽(15)内均滑动安装有竖块(12),两个竖块(12)的底部均转动安装有斜杆(14)的一端,两个斜杆(14)的另一端与两个推板(11)。 [0002] 2.根据权利要求1所述的混凝土强度物联网检测仪,其特征在于,所述竖块(12)的底部固定连接有弹簧(13)的一端,弹簧(13)的另一端与竖槽(15)的底部内壁固定安装。 [0003] 3.根据权利要求1所述的混凝土强度物联网检测仪,其特征在于,所述推板(11)的顶部开设有调节槽(16),调节槽(16)内滑动安装有调节块(19),调节块(19)的顶部与斜杆(14)的底端转动连接。 [0004] 4.根据权利要求3所述的混凝土强度物联网检测仪,其特征在于,所述调节槽(16)内转动安装有螺丝杆(17),调节槽(16)的一侧内壁上开设有圆孔(18),螺丝杆(17)与圆孔(18)转动连接,调节块(19)与螺丝杆(17)螺纹连接。 [0005] 5.根据权利要求1所述的混凝土强度物联网检测仪,其特征在于,所述推板(11)的左侧开设有弹力槽,弹力槽内滑动安装有弹力杆(21),弹力杆(21)的一端与弧形板(10)固定安装,弹力杆(21)的另一端固定安装有弹力簧(20)的一端,弹力簧(20)的另一端与弹力槽固定安装。 [0006] 6.根据权利要求1所述的混凝土强度物联网检测仪,其特征在于,所述竖板(2)上开设有滑孔(22),推板(11)与滑孔(22)滑动连接。
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法律状态:
2021-10-01| GR01| Patent grant| 2021-10-01| GR01| Patent grant|
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