[发明专利]一种建筑材料硬度承受能力检测方法在审
申请号: | 202210527703.4 | 申请日: | 2022-05-16 |
公开(公告)号: | CN115032101A | 公开(公告)日: | 2022-09-09 |
发明(设计)人: | 殷际运 | 申请(专利权)人: | 殷际运 |
主分类号: | G01N3/44 | 分类号: | G01N3/44;G01N3/08;G01N3/02;G01N3/06 |
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地址: | 155100 黑龙江省双鸭*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 建筑材料 硬度 承受能力 检测 方法 | ||
1.一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1、首先对检测装置的检测台(1)进行清洁,清除异色、灰尘以及材料碎屑,然后将多个助检包助检包(8)放置到检测槽检测槽(71)内;
S2、首先将待测试的建筑材料固定到检测装置的倒U形板(5)上,并控制倒U形板(5)带动待测试的建筑材料移动至检测锤组件(2)的正下方;
S3、通过检测装置的控制箱控制检测锤组件(2)下移挤压待测试的建筑材料,并逐步增大挤压力,直至颜色传感器(13)处获取到颜色变化的信息,逐渐减小检测锤组件(2)挤压力增大的幅度,并通过压力传感器(3)记录压力变化值,并不断记录颜色传感器(13)上数据的变化;
S4、当待测试的建筑材料发生肉眼可见的裂痕时,结束检测,并通过压力传感器(3)以及颜色传感器(13)上的数据变化信息,分析待测试的建筑材料的硬度承受力,在颜色传感器(13)刚出现数据变化时,压力传感器(3)上记录的压力数据越大,说明硬度承受力越好;在颜色传感器(13)开始发生数据变化后,颜色传感器(13)上数据变化越慢,说明硬度承受力越好。
2.根据权利要求1所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:在所述步骤S2中,待测试的建筑材料下表面不与助检包(8)接触,且二者之间的距离为1-3mm。
3.根据权利要求2所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:所述检测装置包括安装在支架上的检测台(1),所述检测台(1)上安装有检测锤组件(2),所述检测锤组件(2)下端安装有压力传感器(3),所述检测槽(71)开凿在检测台(1)上,且检测槽(71)正对检测锤组件(2),所述检测槽(71)的槽底开凿有漏液孔(72),所述支架上固定连接有支杆(12),所述支杆(12)上安装有颜色传感器(13),所述颜色传感器(13)正对漏液孔(72),所述检测台(1)上开凿有两对滑槽(4),每对所述滑槽(4)上均滑动连接有倒U形板(5),所述倒U形板(5)上螺纹连接有多个均匀分布的限位螺杆(51),所述检测锤组件(2)、压力传感器(3)以及颜色传感器(13)均与检测装置的控制箱信号连接,所述检测台(1)上端电性连接有定位板(6)。
4.根据权利要求3所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:所述检测槽(71)内底端固定连接有多个均匀分布的限位球(10),所述限位球(10)与助检包(8)底部卡接。
5.根据权利要求4所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:所述漏液孔(72)下侧口部粘设有显色贴(11),所述显色贴(11)为白色吸水性材料制成。
6.根据权利要求4所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:所述助检包(8)包括与限位球(10)卡接的定位底板(81)、固定连接在定位底板(81)上端的裹液囊(82)以及设在裹液囊(82)内的骨架支杆(9),所述裹液囊(82)内部填充有有色液体,所述骨架支杆(9)下端与定位底板(81)上端部固定连接,所述骨架支杆(9)上端部活动贯穿裹液囊(82)上端部。
7.根据权利要求6所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:多个所述助检包(8)内的有色液体沿着远离漏液孔(72)的方向,颜色逐渐加深。
8.根据权利要求6所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:所述骨架支杆(9)包括双头撑球(91)、固定连接在双头撑球(91)下端与定位底板(81)上端之间的外包层(92)以及内撑杆(94),所述内撑杆(94)位于外包层(92)内,所述裹液囊(82)上端部被套在双头撑球(91)中部。
9.根据权利要求8所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:所述内撑杆(94)为脆性材料制成,所述双头撑球(91)为硬质结构。
10.根据权利要求8所述的一种建筑材料硬度承受能力检测方法,其特征在于:所述裹液囊(82)以及外包层(92)均为柔性密封结构,且外包层(92)处于松弛状态,裹液囊(82)处于绷直状态。
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