System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种建筑结构预埋管中心位置误差测试方法和系统技术方案_技高网

一种建筑结构预埋管中心位置误差测试方法和系统技术方案

技术编号:41270015 阅读:16 留言:0更新日期:2024-05-11 09:24
本发明专利技术属于建筑施工预埋管测试技术领域,具体的说是一种建筑结构预埋管中心位置误差测试方法和系统,包括中心定位模块、水平定位模块和测试模块;所述中心定位模块包括框架、夹紧单元和定心单元;所述框架顶部内部开设有第一滑槽;所述框架左侧内壁开设有第二滑槽;所述定心单元数量为二,分别与第一滑槽和第二滑槽滑动连接;所述夹紧单元与第一滑槽滑动连接,且夹紧单元位于定心单元右侧;本发明专利技术操作简单方便,极大程度的提高了预埋管预埋的精准度,中心位置误差测试后的节点预埋固定后,后续管道安装极为简单且管道布局简洁规整。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于建筑施工预埋管测试,具体的说是一种建筑结构预埋管中心位置误差测试方法和系统


技术介绍

1、建筑施工过程中的预埋管是必不可少的,且涉及范围很广,包括废水管、给水管、电线管等等,均需要在建筑施工至钢筋架构时进行预埋,且预埋施工过程中,通常优先在转折点或连接点位置优先预设一个连接头,通常为圆盒、方盒、八角盒或者多通阀,再在各个节点之间铺设连接管道,这就需要各个节点之间误差控制需要更加精准,不然在实际铺设过程中,中心偏差,导致管道无法连接节点,或者连接后管道倾斜弯曲,会造成水流不畅,容易堵塞或者电线浪费的现象,严重时需要重新进行拆除预埋,费时费力。

2、平面铺设通常也会采用逐步铺设和绑扎法,这样虽然可以很准确的连接,但是在铺设过程中管道长度的原因导致连接过程中需要进行多次的管道切割,同时靠近节点后还需要切割对应长度,这样在实际铺设过程中,整管会被切断为很多小段,浪费原材料,且施工过程中切割,严重影响施工进度。

3、现场施工过程中,通常通过人为经验或者拉绳并通过卷尺等道具进行判断中心位置,也有通过激光水平仪确定的,但是操作过程繁琐费时费力。

4、预埋管铺设完成后,部分工地也会在节点绑扎完成后,混凝土浇筑前,由监理检测验收,所以在前施工人员在节点埋设后若不经过检验和误差测试,极易导致验收不合格和后期管道连接困难,严重时会更换施工团队,整体拆除重做。

5、管路即使连接完成,如电线管路预埋时,监理检测通常是目测是否平整有度,节点中心位置误差大,导致管道弯曲,严重影响监理的打分,费时费力同时降低了工期,且甲方验收时给出材料价格是按照图纸直线计算的,管道弯曲造成的电线、管道等材料的超出预算,提高了施工成本。


技术实现思路

1、为了弥补不足,解决现有的建筑施工过程中预埋管的节点对应困难,需要人力凭借经验或者激光水平仪等工具辅助测试较为繁琐,若误差较大极易容易导致管道无法连接,需要拆除重做,或者管道重新切割加装,费时费力,且过程中管道弯曲造成大量原材料浪费的问题,本专利技术提出一种专门针对两个节点之间中心位置误差测试的系统和方法,通过简易的操作即可测试出两个节点间的中心位置误差,及时测试出来,可以及时进行调整或者边施工边调整,然后根据两个节点支架的长度,切割对应尺寸即可进行节点间的管道安转,通过2-3人分工合作,能够快速、准确的完成节点预埋、检测和管路铺设,经过实践后,施工效率高的同时管路连接后的视觉效果整齐有序,基本为直线连接,材料浪费极少,且由于通过图纸在前进行管道的批量切割,施工过程井然有序。

2、本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案是:本专利技术所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,包括中心定位模块、水平定位模块和测试模块;所述中心定位模块包括框架、夹紧单元和定心单元;所述框架顶部内部开设有第一滑槽;所述框架左侧内壁开设有第二滑槽;所述定心单元数量为二,分别与第一滑槽和第二滑槽滑动连接;所述夹紧单元与第一滑槽滑动连接,且夹紧单元位于定心单元右侧;

3、所述测试模块包括测试盘和激光发生器;所述测试盘与两个定心单元连接;所述激光发生器螺纹连接于测试盘中心位置;

4、所述夹紧单元用于配合框架对预埋管进行夹紧;所述定心单元用于确定预埋管中心点,通过多个定心单元配合测试模块的测试盘及激光发生器,测试预埋管之间中心位置的误差;

5、所述水平定位模块包括转动连接于框架左侧外壁的水平仪,用于对测试预埋管水平度。

6、进一步的,所述夹紧单元包括伸缩杆、夹紧头和第一滑块,夹紧头的宽度大于框架宽度;所述第一滑块滑动连接于第一滑槽内,所述伸缩杆一端滑固连第一滑块,另一端固连夹紧头;所述定心单元包括伸缩管和第二滑块,第二滑块上设置有锁紧螺栓,用于对第二滑块进行固定,两个所述第二滑块分别滑动连接于第一滑槽和第二滑槽内,两个所述伸缩管垂直设置,伸缩管远离框架的一端连接测试盘,另一端固连对应的第二滑块。

7、进一步的,所述框架表面设置有刻度线;所述伸缩管和伸缩杆表面均固连有指针,伸缩管表面指针位于中部,伸缩杆表面指针延长线与夹紧头和预埋管接触点的延长线为同一条直线。

8、进一步的,所述伸缩杆为滑动伸缩杆;所述伸缩管为螺纹伸缩管,即外管转动的同时向外延伸;所述测试盘侧面开设有垂直设置的两个插槽;两个所述伸缩管分别插入对应插槽内。

9、进一步的,所述测试盘表面中心位置开设有螺纹槽;所述螺纹槽内螺纹连接激光发生器或带有刻度的反光片。

10、进一步的,所述夹紧头靠近测试模块的一侧表面固连有上下对称设计的弹性胶片;所述弹性胶片弧形设计。

11、进一步的,所述弹性胶片相对一侧内壁开设有膨胀槽,膨胀槽内充满气体,使弹性胶片相对一侧向外膨胀形成凸起结构。

12、进一步的,所述夹紧头表面于弹性胶片之间开设有放置槽;所述放置槽的直径与伸缩管外管直径相同。

13、进一步的,所述伸缩杆表面固连有l形杆,l形杆一端延伸至框架表面并螺纹连接有旋紧螺栓,通过旋紧螺栓配合l形杆固定伸缩杆的位置。

14、一种建筑结构预埋管中心位置误差测试方法,包括如下步骤:

15、s1:找到需要测试误差且直线相对设置的两个预埋管节点,分别通过夹紧单元配合框架对预埋管进行夹紧,夹紧前对预埋管表面进行清理;

16、s2:通过紧螺栓配合l形杆固定伸缩杆的位置后手动旋转水平定位模块的水平仪,旋转至90°后,水平仪无法转动时停止,通过水平仪观察预埋管的水平度是否在误差范围内,若不在误差范围内即需要先调整水平度,若在误差范围内则进行下一步;

17、s3:通过刻度线将定心单元滑动至中心位置后,滑动第二滑块至指针指在预埋管中心位置,锁紧螺栓旋转使第二滑块固定,旋转伸缩管,使伸缩管的外管分别插入对应的插槽内,伸缩管无法旋转伸出后停止,使测试盘位于预埋管中心位置;

18、s4:在一个测试盘上旋紧激光发生器,另一个测试盘上旋紧带有刻度的反光片,打开激光发生器,通过激光发生器在带有刻度的反光片上的位置,用来测试预埋管中心位置误差。

19、本专利技术的有益效果如下:

20、本专利技术所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试方法和系统,操作过程简单方便,极大程度的提高了预埋管预埋的精准度,中心位置误差测试后的节点预埋固定后,后续管道安装极为简单且管道布局简洁规整,验收通过率高,且施工过程井然有序;管道在节点确定后根据节点间距,进行批量切割,有效节约工时,同时批量切割有效降低管道无规划切割造成的材料浪费和接头较多,省时省力,节约材料。

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【技术保护点】

1.一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于,包括中心定位模块(1)、水平定位模块(2)和测试模块(3);所述中心定位模块(1)包括框架(11)、夹紧单元(12)和定心单元(13);所述框架(11)顶部内部开设有第一滑槽(111);所述框架(11)左侧内壁开设有第二滑槽(112);所述定心单元(13)数量为二,分别与第一滑槽(111)和第二滑槽(112)滑动连接;所述夹紧单元(12)与第一滑槽(111)滑动连接,且夹紧单元(12)位于定心单元(13)右侧;

2.根据权利要求1所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述夹紧单元(12)包括伸缩杆(121)、夹紧头(122)和第一滑块(123),夹紧头(122)的宽度大于框架(11)宽度;所述第一滑块(123)滑动连接于第一滑槽(111)内,所述伸缩杆(121)一端滑固连第一滑块(123),另一端固连夹紧头(122);所述定心单元(13)包括伸缩管(131)和第二滑块(132),第二滑块(132)上设置有锁紧螺栓,用于对第二滑块(132)进行固定,两个所述第二滑块(132)分别滑动连接于第一滑槽(111)和第二滑槽(112)内,两个所述伸缩管(131)垂直设置,伸缩管(131)远离框架(11)的一端连接测试盘(31),另一端固连对应的第二滑块(132)。

3.根据权利要求2所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述框架(11)表面设置有刻度线;所述伸缩管(131)和伸缩杆(121)表面均固连有指针,伸缩管(131)表面指针位于中部,伸缩杆(121)表面指针延长线与夹紧头(122)和预埋管接触点的延长线为同一条直线。

4.根据权利要求3所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述伸缩杆(121)为滑动伸缩杆;所述伸缩管(131)为螺纹伸缩管,即外管转动的同时向外延伸;所述测试盘(31)侧面开设有垂直设置的两个插槽(33);两个所述伸缩管(131)分别插入对应插槽(33)内。

5.根据权利要求4所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述测试盘(31)表面中心位置开设有螺纹槽(32);所述螺纹槽(32)内螺纹连接激光发生器或带有刻度的反光片。

6.根据权利要求2所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述夹紧头(122)靠近测试模块(3)的一侧表面固连有上下对称设计的弹性胶片(14);所述弹性胶片(14)弧形设计。

7.根据权利要求6所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述弹性胶片(14)相对一侧内壁开设有膨胀槽(15),膨胀槽(15)内充满气体,使弹性胶片(14)相对一侧向外膨胀形成凸起结构。

8.根据权利要求6所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述夹紧头(122)表面于弹性胶片(14)之间开设有放置槽(16);所述放置槽(16)的直径与伸缩管(131)外管直径相同。

9.根据权利要求2所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述伸缩杆(121)表面固连有L形杆(4),L形杆(4)一端延伸至框架(11)表面并螺纹连接有旋紧螺栓(41),通过旋紧螺栓(41)配合L形杆(4)固定伸缩杆(121)的位置。

10.一种建筑结构预埋管中心位置误差测试方法,其特征在于:适用于上述权利要求1-9中任一项测试系统,包括如下步骤:

...

【技术特征摘要】

1.一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于,包括中心定位模块(1)、水平定位模块(2)和测试模块(3);所述中心定位模块(1)包括框架(11)、夹紧单元(12)和定心单元(13);所述框架(11)顶部内部开设有第一滑槽(111);所述框架(11)左侧内壁开设有第二滑槽(112);所述定心单元(13)数量为二,分别与第一滑槽(111)和第二滑槽(112)滑动连接;所述夹紧单元(12)与第一滑槽(111)滑动连接,且夹紧单元(12)位于定心单元(13)右侧;

2.根据权利要求1所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述夹紧单元(12)包括伸缩杆(121)、夹紧头(122)和第一滑块(123),夹紧头(122)的宽度大于框架(11)宽度;所述第一滑块(123)滑动连接于第一滑槽(111)内,所述伸缩杆(121)一端滑固连第一滑块(123),另一端固连夹紧头(122);所述定心单元(13)包括伸缩管(131)和第二滑块(132),第二滑块(132)上设置有锁紧螺栓,用于对第二滑块(132)进行固定,两个所述第二滑块(132)分别滑动连接于第一滑槽(111)和第二滑槽(112)内,两个所述伸缩管(131)垂直设置,伸缩管(131)远离框架(11)的一端连接测试盘(31),另一端固连对应的第二滑块(132)。

3.根据权利要求2所述的一种建筑结构预埋管中心位置误差测试系统,其特征在于:所述框架(11)表面设置有刻度线;所述伸缩管(131)和伸缩杆(121)表面均固连有指针,伸缩管(131)表面指针位于中部,伸缩杆(121)表面指针延长线与夹紧头(122)和预埋管接触点的延长线为同一条直线。

4.根据权利要求3所...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈惠惠张海东顾亚东
申请(专利权)人:盐城工业职业技术学院
类型:发明
国别省市:

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