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一种模板平整度检测装置及方法

文献发布时间:2023-06-19 11:05:16


一种模板平整度检测装置及方法

技术领域

本发明涉及检测装置技术领域,特别是涉及一种模板平整度检测装置及方法。

背景技术

现有的一些建筑物的主体框架一般都是通过混凝土浇筑而成,而混凝土在浇筑时往往需要利用大量的混凝土模板,从而方便混凝土浇筑成型,混凝土模板在使用的过程中对其平整度要求比较严格,不平整的混凝土模板往往会导致浇筑体表面不平整,从而影响建筑物的使用,但是现有混凝土模板在使用过后容易出现弯曲现象,弃之不用成本会大大增加,如果继续使用从而导致混凝土模板无法满足使用需求,因此往往需要对混凝土模板平整度进行检测;但是现有的混凝土模板平整度检测存在以下问题:有时候在施工现场不便使用大型工具检测,只能通过肉眼或者简易工具检测模板的平整度,因此急需一种具有较高精确度且轻便的检测装置及方法。

发明内容

为了解决上述难题,本发明提供了一种具有较高精确度且较为轻便的模板平整度检测装置及方法,具体技术方案如下:

一种模板平整度检测装置,包括检测尺、可伸缩支撑脚、可摆动支撑盘、滑轨、激光发射器、激光传感器,所述检测尺两端与可伸缩支撑脚固定连接,所述可摆动支撑盘与所述可伸缩支撑脚转动连接,所述滑轨与检测尺下方固定连接,所述激光发射器、激光传感器与所述滑轨滑动连接。

进一步地,所述检测尺上方还设有显示屏。

进一步地,所述检测尺上还设有电池仓。

进一步地,所述检测尺上还设有把手。

进一步地,所述检测尺、所述可伸缩支撑脚、所述可摆动支撑盘、所述滑轨的颜色均设置为哑光黑色。

进一步地,所述检测尺、所述可伸缩支撑脚、所述滑轨的材质为铝合金。

进一步地,所述可伸缩支撑脚上设有长度刻度。

进一步地,所述激光发射器、所述激光传感器的下方设有电驱动滑轮与所述滑轨连接。

一种使用以上任一所述的模板平整度检测装置的检测方法,其特征在于:包括步骤如下:

第一步:清洁待测模板的待测平面;

第二步:将所述检测装置、待测模板放置于同一平面,将待测模板的待测平面放置于检测尺下方,通过可伸缩支撑脚上的刻度线调节检测尺是否水平于待测平面;

第三步:启动所述激光发射器和所述激光传感器,从所述检测尺一端滑动至另一端,通过显示屏可知各个采集点的数据,即可获知待测模板的平整度。

本发明带来的有益效果如下:

1、相对于传统测量方法,测试结果更加精准,迅速,能够快速有效地在模板中筛选出平整度不合格的模板,从而避免不平整的模板造成浇筑体表面不平整,减少返工,降低成本。

2、相对于其他检测装置,安装使用较为轻便。

3、相对于其他检测装置可以精确指出待测模板的平整度较差的位置。

附图说明

图1为本发明所提供的一个实施例的结构示意图。

附图标记说明:

1、检测尺;2、支撑脚;3、支撑盘;4、显示屏;5、电池仓;6、把手;7、滑轨;8、激光发射器;9、激光传感器。

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。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“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装置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发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。以下结合附图,对本发明做进一步详细说明。

如图1所示,本发明实施例提供一种用于检测模板平整度的检测装置,主体包括检测尺1、设于所述检测尺1两端的可伸缩支撑脚2、设于所述支撑脚2下端的可摆动支撑盘3。所述检测尺1为一根细长的长方体,材质优选为铝合金,重量较轻,便于手持测量,所述检测尺1因避免反射过多光线,造成测量不准,因此通体优选涂成哑光黑色,减少光线反射的情况。同样的,所述可伸缩支撑脚2优选为铝合金材质,通体喷涂黑色哑光涂料,所述可伸缩支撑脚3上带有刻度以记录检测尺1与待测模板的距离。所述可摆动支撑盘3为圆台体,材质为橡胶材质,下端镂空,所述可摆动支撑盘3与可伸缩支撑脚2通过可伸缩支撑脚2下端的球头转动连接,所述可摆动支撑盘3主要用于保持检测装置的平衡性。

本实施例所述的一种用于检测模板平整度的检测装置,其主要检测功能是由激光发射器8、激光传感器9、滑轨7实现的,所述显示屏4下方还设有控制所有部件的控制芯片。所述滑轨7设置于所述检测尺1正下方,材质优选为铝合金,通体喷涂哑光黑色涂料。所述激光发射器8、所述激光传感器9两者之间保持一定距离不变在滑轨上滑动,所述激光发射器8与所述激光传感器9下方设有电驱动滑轮,所述激光发射器8与所述激光传感器9两者通过电驱动滑轮与所述滑轨7滑动连接。当使用本实施例所述的模板平整度检测装置检测模板平整度时,先将待测模板上的杂质、泥土等擦去,再把本发明所提供的检测装置放置于待测模板同一放置平面,通过可伸缩支撑脚2上的刻度保证检测尺1对于放置平面是水平的。此时启动所述激光发射器8、所述激光传感器9下方的电驱动滑轮,从检测尺1的一端匀速滑动至另一端。在滑动过程中,激光发射器8不断向待测模板发射激光,激光被反射至激光传感器8中,若待测模板平整度较高,从激光发射到激光传感器收到反射激光的时间应该恒定为一个数值;若波动较大,则说明待测模板平整度较差。

本实施例所提供的检测装置还设有显示屏,设于检测尺1上,所述激光发射器8、激光传感器9滑动过程中传感器每间隔2cm采样一次数据并进行计算在显示屏中显示,此时使用者可以直观地知晓待测模板平整程度。另外,可以通过预设的数学算式(需根据可伸缩支撑脚2伸缩长度)精确计算出待测模板的平整度误差。

本实施例所提供的检测装置还设有电池仓5,便于在复杂环境下使用;另设有把手6,在许多情况下,使用者不便在水平方向上测量模板平整度,此时即可运用所述把手6在垂直方向等其他各种情况下方便地使用本实施例所述的检测装置。

以上对本发明及其实施方式进行了描述,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,本发明不仅局限于上述最佳实施方式。总而言之,如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。

相关技术
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技术分类

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