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建筑钢结构应力检测设备介绍,磁测法原理你知道吗?

佚名 钢材资讯 2025-10-12 07:03:08 116

一种建筑钢结构应力检测设备

本创造属于建筑钢构造查勘技艺范畴,重点关乎一种用于建筑钢构造受力状况查勘的器具。

背景技术,

钢结构建筑属于一种创新型的建筑模式,它能够消除房地产业、建筑业、冶金业之间的领域壁垒,将这些行业融合为一个新的产业框架,这种钢结构建筑模式是业内专家普遍看好的,现阶段多数建筑结构会使用建筑钢来构建,而建筑钢结构的受力状况检测非常关键。

当前国内采用的磁测应力检测技术属于非破坏性检测手段,其核心依据是铁磁性物质(例如低碳钢)的磁伸缩特性,即这类材料在磁化过程中会产生尺寸改变,同时铁磁体在承受应力时其磁化参数(包括导磁系数和磁感应强度)也会随之改变,所以通过检测磁性能的变动情况,能够确定铁磁性材料内部的应力水平。不过当前应用磁学手段测量应力的装置,仅能于建筑钢结构组合之前进行独立测量,不能在后续直接针对已组合完成的钢结构建筑实施应力测量,因而无法获取该结构在使用过程中的应力数值,其实效性不高。

4.为解决上述问题,我们提出了一种建筑钢结构应力检测设备。

技术实现要素,

本发明的宗旨在于应对先前技术存在的不足,因而构想出的一种构造

钢结构应力检测设备。

为了达成前述目标,本创造运用了以下构造方法,一种构造用钢材组合体

应力测量装置,含有装置柜,该装置柜底部通过固定方式连接着四个呈长方形排列的支撑腿,这些支撑腿承担着整个装置的重量,确保装置在操作时保持稳定,不会轻易倾倒,因为它们均匀地分散了装置所承受的负荷,这种设计有助于提高装置的使用寿命和可靠性,同时降低了维护成本,使得装置更加经济实用

那些呈网格状排列的承重柱子,那个装置箱的底部内面,安装有两个前后错开的转动部件

那根主要螺丝棒,与另外一根主要螺丝棒通过皮带传动装置相连,在设备箱的底部内壁上

上方固定装置有一台起始驱动装置,该装置的输出端口连接着一根螺纹传动轴

连接处设有第一锥齿轮副,两个第一螺纹杆的上端都穿过设备箱的上部

墙壁向设备箱上方延伸,两个第一螺纹杆设置在设备箱顶部位置

安装均布螺纹套管时,套管上设有可升降的套件,两个套件彼此对应的面上均设有横向固定装置

那个指定的升降挡板,这两个升降挡板高度一致摆放,并且它们面对着的两边都横向挖了槽

有一个可移动的通道,每个通道中都有能够移动的方块,这些方块是长方形的,它们可以在通道里滑动,两个通道里的方块都是这样设计的。

移动块另一面设有转动杆,这两个转动杆共轴固定在一起

该装置设有检测单元,此单元顶部安装有固定板,该板上

检测装置设置在末端,位于移动接口后方两侧内壁之间,可以共同转动连接

加装了另一条螺纹状的杆件,该杆件穿过相应的活动部件,并且与它形成螺纹式固定,

在后方的那块升降挡板的一边,固定安装有驱动第二螺纹杆转动的第二电机

7.位于后侧的所述移动块后端固定连有安装架。

在一种建筑钢结构应力检测设备里,有四个支撑柱,这些支撑柱的底部

均固定安装有移动轮,所述设备箱右端固定连接有推杆。

在一种建筑钢结构应力检测设备里,前方的那个移动部件,发挥着重要作用,能够进行有效检测,确保结构安全

口两侧内壁相互连接有滑动杆,该滑动杆穿过相应的活动

块并与之滑动连接。

在一种建筑钢结构应力检测设备里,安装板的上端,左右两侧的两个第一螺纹杆4同步转动,因此两个升降挡板8也同步移动。

这两个升降挡板8的高度完全一致,并且它们背对背的位置都设有可移动的开口9,这些开口都沿着水平方向延伸,两块挡板的开口相对。

在移动口9的内部,设有可滑动连接的矩形移动块10,这两个移动块10彼此相对

一侧设有转动连接件,该连接件连接有活动杆,两个活动杆的中心线相互重合,并固定在同一根中心轴上,中心轴上设有检测装置

箱12能够于两个升降挡板8之间转动,检测箱12的上端固定。

连接处装有安装板十五,检测箱十二里面装有应力检测设备,安装板十五

顶部安装有检测部件十七,该部件在邻近建筑钢结构处能够运用磁性探测技术进行检测。

进行行状评估,磁感应手段与压力测量设备属于常规技术,因此无需赘述。进行装置

板15的上部,并且在检测块17的两侧都设有电动夹具16,电动夹具

当检测块17接近建筑钢结构时,需要将目标位置的钢结构加以固定约束,确保检测过程稳定可靠。

持,保证其检测时的稳定。

后侧的移动口九两侧的内壁中间,有第二螺纹杆十三,它和对应的移动块十之间是螺纹连接的,并且第二螺纹杆十三转动是由第二电机十四驱动的,这个电机安装在升降挡板八的后端,第二电机十四驱动第二螺纹杆十三转动,能够使移动块十做横向移动,检测箱十二也跟着移动块十一起横向移动,在前方的移动口九两侧的内壁中间,有滑杆,它和对应的移动块十之间是滑动连接的,滑杆起到限位作用,确保检测箱十二横向移动的稳定性。

后方的活动部件十的尾部设有支架十八,支架十八的上下两端分别处在支撑板八的上下方位且与其保持一定距离,支架十八的内外侧壁之间设有转轴十九,转轴十九位于导向杆十一的左侧方位,导向杆十一的右端设有蜗轮二十,导向杆十一上设有与蜗轮二十左面相接的蜗杆二十一,转轴十九的上端延伸至支架十八的上方,支架十八的上端设有第三动力源二十二,第三动力源二十二的工作端与转轴十九的上端之间设有锥形齿轮组二十三,第三动力源二十二经过锥形齿轮组二十三能够直接驱动转轴十九转动,这样借助蜗杆二十一和蜗轮二十的接合传动促使检测盒十二转动,借此调整检测件十七的角度,同时借助蜗轮蜗杆的自行锁死特性确保检测盒十二的位置稳固。

后侧的升降挡板8的上端和下端都设有轮槽,这些轮槽位于安装架18的内壁上,并且与安装架18上下内壁上对应位置固定的滚轮相匹配,滚轮可以在轮槽内转动,轮槽和滚轮的这种设计增强了安装架18的稳固性,也使其能够轻松地随着移动块10横向移动。升降挡板8的底部两端均设有两个间隔排列的支撑杆24,这些支撑杆24的安装确保了当升降挡板8处于最下端位置时,检测箱12仍能获得充足的活动范围进行转动。

本发明借助第一电机五来调整检测箱十二和检测块十七的上下高度,借助第二电机十四来调整检测箱十二和检测块十七的左右位移,借助第三电机二十二来调整检测箱十二和检测块十七的倾斜角度,能够便捷地对安装完成的建筑钢结构进行不同方位的应力测量,显著增强了装置的实用性能。

这里所讲的只是本发明的一个比较理想的做法,并不是用来限制本发明的,只要是在本发明的核心思想和基本准则之中,任何进行的改动、相似替换、优化等,都应当包含在本发明的保护范围之中。

技术特征,

一种用于建筑钢结构应力检测的装置,包含设备箱,该设备箱底部固定有四个呈矩形排列的支撑柱,箱体内部底部设有两个前后分布的第一螺纹杆,这两根螺纹杆通过传动装置相连,箱体底部还安装有第一电机,电机输出端与其中一根螺纹杆配合有锥齿轮组,两根螺纹杆上端穿过箱体顶部延伸至外部,杆端套接有升降套块,套块两侧连接有等高的横向挡板,挡板上设有供移动块穿过的开口,开口内滑动有矩形移动块,移动块两侧连接有转动杆,两转动杆中间固定有检测箱,箱体顶部连接有安装板,板上设有检测部件,箱体后部开口两侧设有第二螺纹杆,该螺纹杆穿过移动块并与之螺纹配合,后部挡板

一端设有装置,用于驱动第二螺纹杆转动,该装置由第二电机提供动力,位于后方的移动块安装于此装置上。

后端设有安装架(18)作为固定部件。该建筑钢结构应力检测设备,依据权利要求1,具有以下构造:四个支撑柱(2)的底部均配有移动轮(3)实现移动功能,设备箱(1)的右侧设有推杆用于推动设备。根据权利要求1所述的一种建筑钢结构应力检测设备,其特征在于,在移动口(9)前方的左右内壁之间,共同固定有滑杆,该滑杆贯穿对应的移动块(10),并与该移动块实现滑动连接。根据权利要求1所述的一种建筑钢结构应力检测设备,该设备具有如下特征,安装板十五的上端部分,在检测块十七的左右两侧位置,均设有电动夹具十六。根据权利要求1所述的一种建筑钢结构应力检测设备,其特征在于,后侧的升降挡板(8)上下两端均设有轮槽,安装架(18)上下内壁在轮槽对应处均固定有滚轮,滚轮与轮槽形成滚动连接。

根据权利要求1所述的一种建筑钢结构应力检测设备,该设备具有两个升降挡板,每个挡板下端均固定有两个支撑杆,这些支撑杆呈左右分布状态。该建筑钢结构应力检测设备依据权利要求1,其安装架18上下两端分别处于升降挡板8的上下位置,两者之间存在间隙,安装架18上下内壁间设有传动杆19,该传动杆19位于转动杆11左侧,后侧的转动杆11上固定套接有蜗轮20,转动杆11上还固定套接有蜗杆21,该蜗杆21与蜗轮20左端相啮合,传动杆19上端延伸至安装架18上方位置。该建筑钢结构应力检测设备依据权利要求7,其安装架18顶部装有第三电机22,第三电机22的输出端与传动杆19顶端之间设有第二锥齿轮副23,两者相互连接

技术总结

本发明揭示了一种用于建筑钢结构应力测量的装置,该装置包含一个箱体,箱体底部设有四个呈长方形排列的支撑腿,箱体内底部有两个前后分布的旋转式螺纹轴,这两个螺纹轴通过传动装置相连,箱体内底部还安装有驱动电机,电机的输出轴与其中一个螺纹轴配合有锥形齿轮组,两个螺纹轴的上端均穿过箱体顶部并延伸到箱体外部,螺纹轴在箱体外部部分套有可升降的套筒,套筒两侧连接有水平放置的限位板。本方案的长处在于,能够便捷地实施对检测部件的自动位置调整,可以直接对组装完成的建筑钢结构开展应力测量,即时且精准地获取应力数值,即时且精准地获取应力数值,即时且精准地获取应力数值。

技术研发人员,刘守庄

技术使用者,宿迁学院

技术研发日, 2022.08.11

技术公布日, 2022/12/8

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