[实用新型]采用一体式结构的钢筋位置检测仪有效
申请号: | 201220196544.6 | 申请日: | 2012-05-03 |
公开(公告)号: | CN202630888U | 公开(公告)日: | 2012-12-26 |
发明(设计)人: | 康泉 | 申请(专利权)人: | 北京海创高科科技有限公司 |
主分类号: | G01B7/00 | 分类号: | G01B7/00 |
代理公司: | 北京万科园知识产权代理有限责任公司 11230 | 代理人: | 杜澄心;张亚军 |
地址: | 100085 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 采用 体式 结构 钢筋 位置 检测 | ||
技术领域
本实用新型涉及建筑检测技术领域,特别涉及一种采用一体式结构的钢筋位置检测仪。
背景技术
钢筋是混凝土结构中重要的组成部分之一,它在混凝土构件的抗压、抗剪、抗震、抗冲击性能方面起到重要作用,严重影响其结构的坚固性,安全性,持久性能等性能。为了稳步发展建设各项基础设施,我国对工程的梁、板等构件的内部钢筋分布(数量,间距,直径,保护层厚度等)有着严格的质量验收规范。在大量的验收需求当中,检测准确、操作简便快捷、非破坏性检测是当前急需解决的。
目前,国内外广泛采用电磁感应原理进行钢筋位置、直径等参数检测,通过电磁感应线圈发射电磁场,同时接收该磁场范围内导电材料对电磁场的影响,转化成电子信号,经过运放电路的处理,再将模拟信号转化为数字信号,通过处理器进行分析,并将结果显示到液晶屏上。
普通钢筋检测仪信号采集部分即传感器部分与主机部分分离,依赖信号电缆连接。这样的设计方案有以下几项缺点:1、在检测中操作不便,往往需要两个人合作完成;2、往往体积较大,携带不方便,信号电缆易损坏,不适于室外复杂环境检测工作;3、信号在电缆传输中被衰减,检测结果不精确,抗干扰能力差。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种采用一体式结构的钢筋位置检测仪,以解决普通钢筋检测仪存在的因传感器部分与主机部分分离而在检测中操作不便、因体积较大而携带不方便和抗干扰能力差等技术问题。
为了实现上述发明目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种采用一体式结构的钢筋位置检测仪,包括信号采集部分、处理器部分、显示控制部分和数据传输部分;其中,信号采集部分主要包括:四只轮子、位移传感器、电磁信号采集板;处理器部分包括:主板、充电电池;显示控制部分包括:按键、液晶屏;数据传输部分包括:USB接口;信号采集部分的电磁、位移信号输出端与处理器部分对应接收端连接,处理器部分与显示控制部分连接;所述信号采集部分的四只轮子、位移传感器和电磁信号采集板固定或安装在整体仪器上,处理器部分、显示控制部分和数据传输部分均设置在整体仪器中构成一体结构;四只轮子分布在整体仪器的两侧,检测轮子 位移的位移传感器与处理器部分连接;所述电磁信号采集板紧贴仪器底部外壳,将发射接收线圈集成到电路板上;信号采集部分与处理器部分由抗干扰装置隔离开。
本实用新型采用一体式结构设计,人机界面部分有机的结合在一起,体积很小,各个功能模块集成于一体,大大简化了产品结构,检测操作简便,携带方便,提高了产品检测精度、可靠性、抗干扰能力,使用寿命等性能。
附图说明
图1是本实用新型的立体结构图。
图2是本实用新型的另一方向的立体结构图。
具体实施方式
本实用新型所述的一体式结构的钢筋位置检测仪如图1、2所示,主要由以下几部分组成:信号采集部分,处理器部分,显示控制部分,数据传输部分。其中,信号采集部分主要包括:四只轮子8,位移传感器10,电磁信号采集板11;处理器部分包括:主板9,充电电池12;显示控制部分包括:按键5,液晶屏6;数据传输部分包括:USB接口7。
信号采集部分将电磁、位移信号采集处理后交给处理器部分,经过控制及运算将最终结果通过显示控制部分与用户进行人机交互;同时测试结果可以通过通用USB接口发送到个人计算机进行进一步的综合、统计、打印等工作。
当前钢筋检测仪普遍采用信号采集部分外置,通过信号电缆连接到处理器部分。为解决携带操作简便,抗干扰,本实用新型优化了空间设计,信号采集部分的四只轮子8,位移传感器10,电磁信号采集板11全部与仪器组合成一个整体。
四只轮子分布在仪表的两侧,手持手柄1左右移动时,四只轮子转过的位移,由位移传感器直接通过内部传输线发给仪表的处理器部分,最终将结果显示在液晶屏6上。
电磁信号采集板11紧贴仪表底部外壳,采用最新技术将发射接收线圈集成到电路板上,极大缩小了占用空间,批量一致性良好。
信号采集部分距离与之交互的处理器部分很近,同在仪表内部,并通过抗干扰处理,有效的提高了仪表的抗干扰特性。并且没有外置的信号通信电缆及相关配件,减少了必须配件个数,仪表的使用和携带更加方便,也避免了接口经常插拔造成的仪器及配件使用寿命降低的问题。
手柄1采用人体工程力学设计,手持舒适,距离按键5很近,且仪表体积小,重量小,单手握住仪表可以完成各种测试操作,减小了工作强度和人工成本。
在图1、2中,2、3、4是检测仪的壳体,反映不同的壳体侧面部分。
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