CN102828459B - 具有层厚测量设备的路面摊铺机 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种路面摊铺机(1),具有层厚测量设备(2),其包括测量到路基(5)或到道路路面(6)的距离(10,11)的多个传感器(9)。其特征在于,层厚测量设备(2)可旋转地安装在路面摊铺机(1)或其熨平板(7)上,由此即使路面摊铺机(1)或熨平板(7)与水平面(H)的倾斜度发生变化,层厚测量设备(2)也保持或回到与水平面(H)成规定角度的平衡位置。

Description

具有层厚测量设备的路面摊铺机
技术领域
本发明涉及一种路面摊铺机。
背景技术
在路面摊铺机的摊铺作业过程中,新铺设的道路路面的层厚应该连续并实时(如果可能)得到测量。层厚的计算及其对于操作者的可视化应该尤其确保路面摊铺机能够产生最小或最大的层厚。这一点很重要,因为制造商受到合同约定的层厚的限制。同样应该实现新铺设的道路路面可以暴露在不同的天气条件下而不会因此受到破坏。
实践中已知有多种不同的系统用于测量新加上的道路路面的层厚。例如,一些设备被用于通过超声波或雷达确定层厚。然而,由此产生的技术缺陷在于为了准确测量层厚必须采用反射本体,从而可以清晰地定位新铺设的道路路面。
根据用于测量道路路面层厚的另一方法,测量本体插入新道路路面内,直至它们达到位于下面的基面。这里的不利之处在于因测量本体插入新道路路面内而会残留损坏,例如不平坦。
同样已知一些系统可以根据相对于路基的高度测量以及根据熨平板的倾斜度测量计算已经在熨平板的后边缘铺设的层厚。对于这种系统,采用常规距离传感器(例如超声波或激光传感器)进行高度测量。为了进行熨平板的倾斜度测量,这种系统装有安装在熨平板组件上的倾斜度传感器。尽管可以利用这些系统在一些路基上获得准确的测量结果,但采用倾斜度传感器确定层厚的层厚测量系统往往(尤其在不平坦的地面上)输出较差的测量结果。同样不利的是,用于计算层厚的倾斜度传感器对路面摊铺机或熨平板倾斜度的加速度或急剧变化极为敏感,从而导致测量结果变差。
例如,DE 100 25 462 A1描述了一种通过采用倾斜度传感器确定新铺设的道路路面层厚的系统。在此公开了一种根据高度传感器的位置与熨平板后边缘之间的预定距离、路基以上的记录高度和通过倾斜度传感器记录确定的牵引臂-熨平板倾斜度确定层厚的设备。如已经描述的那样,对于这种方案,层厚的测量结果极大地取决于可能已经受到微小振动或加速度影响的倾斜度传感器。即使倾斜度传感器微小的误差,也足以由此引发层厚计算上的大偏差。
DE 100 25 474 A1描述了一种用于确定由路面摊铺机铺设到路基上的铺设材料的层厚的设备,由此路面摊铺机具有牵引车、以高度可调节的方式可旋转安装在牵引车上的至少一个牵引臂、刚性连接在所述至少一个牵引臂上并与牵引臂一起构成牵引臂-熨平板组件的浮动熨平板、以及以其底侧布置在基座上的底盘。该设备还包括以固定方式连接在牵引车上的距离传感器,其用于测量牵引车的参考位置与牵引臂-熨平板组件的参考位置之间的相对距离,由此牵引车的参考位置与底盘的下侧具有预定位置关系,并且牵引臂-熨平板组件的参考位置与熨平板的下后边缘具有预定位置关系。
DE 198 51 153 C1涉及一种用于测量行驶表面的方法,其中行驶表面轮廓按度量得到记录。由此行驶表面特别被理解为交通区域,例如街道或高速公路,在公路建筑或维修作业的构架上向该行驶表面提供多个表层或层。该发明还涉及利用可移动测试设备实施所述方法的系统。
EP 0 510 215 B1描述了一种用于调节行驶表面覆盖层的层厚的设备。该设备包括高度传感器和倾斜度传感器,所有这些传感器都以跟随熨平板移动的方式布置在熨平板组件上。
US7,172,363B2涉及一种摊铺机械。该摊铺机械可以具有动力源、牵引系统、被构造成容纳摊铺材料的料斗以及被构造成从料斗传送摊铺材料的一个或多个输送器。该摊铺机械还可以具有被构造成展开一堆摊铺材料的板或熨平板。该摊铺机械还包括至少一个前传感器和至少一个后传感器,所述前传感器安装在摊铺机械前部并被构造成测量从一表面到前传感器的高度,所述后传感器安装在摊铺机械上并被构造成测量从堆表面到后传感器的高度。摊铺机械还包括被构造成通过确定已经由至少一个前传感器记录的一个或多个前高度测量值与已经由至少一个后传感器记录的一个或多个后高度测量值之间的差值来确定堆的厚度的控制器。所述传感器安装在与熨平板永久相连的支撑件上。
发明内容
针对现有技术明显的技术问题和缺陷,本发明的目的是提供一种路面摊铺机,其具有用于确定新加入的道路路面的层厚的测量设备,而测量设备对路面摊铺机的加速度或倾斜度的变化不敏感,从而以这种方式改进层厚的测量结果。
根据本发明,路面摊铺机包括用于确定新铺设的道路路面层厚的测量设备,以及用于铺设新道路路面的熨平板。测量设备具有支撑元件和安装在支撑元件上的至少两个传感器。传感器被形成为测量距基面也就是距还没有铺设道路路面的路基或新铺设道路路面的距离。根据本发明,提出测量设备以这样的方式可旋转地支撑在路面摊铺机或熨平板上,使得即使路面摊铺机或熨平板相对于水平面的倾斜度改变,测量设备也保持或回到与水平面成规定角度的平衡位置。
如果测量设备处于平衡位置,则所述规定角度可以由测量设备的不同部件相对于水平面的位置来限定。例如,可以通过支撑元件相对于水平面的位置来限定规定角度,如果支撑元件与水平面平行以保持测量设备处于平衡位置,则规定角度为零。
作为这一方案的备选,规定角度也可以通过考虑传感器相对于水平面的测量方向得到限定。在一种应用中,当传感器的测量方向垂直指向水平排列的路基时,规定角度相当于90度。当测量设备的平衡位置不位于水平面上时,规定角度也就是水平面与传感器测量方向之间的角度将相应改变。
因此可以通过测量设备与路面摊铺机,也就是其牵引机械在其上向前移动的基面基本上水平排列的方式设定测量设备的平衡位置。用于测量设备的平衡位置指的是,如果路面摊铺机或熨平板倾斜度改变,该测量设备不会与路面摊铺机或熨平板一起移动,或者是该测量设备在路面摊铺机或熨平板的倾斜度改变之后在短时间内回到平衡位置,因此其在很大程度上独立于路面摊铺机或熨平板的移动。
由于测量设备可旋转地支撑,因此可以有意识地对行驶过程中导致路面摊铺机或熨平板倾斜度持续变化的路基不平进行补偿,从而在层厚计算中可以不考虑倾斜度的变化。
根据本发明的测量设备还具有制造简单、成本低的优点,并且可以以简单的方式支撑在路面摊铺机上,尤其是支撑在路面摊铺机的牵引机械上或熨平板上。
测量设备优选绕相对于路面摊铺机或相对于熨平机的旋转轴线可旋转地支撑。这样,当路面摊铺机行驶时,测量设备保持在其平衡位置或者可以在短时间内回到该位置。
在本发明的一种尤其有利的实施方式中,旋转轴线延伸穿过测量设备的重心。这样产生的技术优势在于,测量设备不容易在摊铺运行过程中因倾斜度的变化而脱离其静止位置,也就是离开平衡位置。这一点特别归因于摊铺运行过程中例如因路面摊铺机的加速度而作用在测量设备上的动量得到降低或完全避免。
为了实现测量设备不容易脱离其平衡位置这一目的,测量设备的重心优选与旋转轴线间隔小于10cm。如果能够在重心与旋转轴线之间形成这种紧密间隔,则可以确保测量设备在摊铺作业过程中保持在稳定平衡位置。这样在制造方面也具有优点。
在本发明的另一实施方式中,测量设备被形成为可连接在摊铺机或熨平板的不同位置。这样,可以灵活使用测量设备,从而可以顾及到一些特定特性,例如传感器的测量性能或支撑元件的设计特征。此外,这样可以考虑到摊铺位置的天气状况或摊铺材料上方的温度。最后,这样操作人员可以有多种连接选择。
备选地,可行方案是旋转轴线与测量设备的重心间隔一定距离。这样可以确保即使路面摊铺机或熨平板行驶引起倾斜度的变化,测量设备仍然保持处于平衡位置。通过旋转轴线与重心之间的可变距离,也可以设定测量设备的惯性等级。
当测量设备处于平衡位置时,测量设备的重心优选垂直位于旋转轴线的下方。结果是回复力作用在测量设备上并在测量设备已经移动离开该平衡位置时在短时间内回到平衡位置。
在特定实施方式中,旋转轴线可以相对于重心,例如在水平和/或垂直方向上移位,使得测量设备相对水平面具有规定的角度,也就是具有所需的倾斜位置。作为这一方案的备选,测量设备的支撑元件可以布置成相对于旋转轴线可移动,使得测量设备具有与水平面所成的规定角度。这样,可行的方案是测量设备的平衡位置对于所有行驶表面倾斜度可调。
在本发明的另一实施方式中,传感器以至少一个传感器测量距基面的距离以及在熨平板后面的至少一个传感器测量距道路路面的距离的方式布置并构造在测量设备的支撑元件上。这样,可以以可靠方式测量熨平板后面新路面的层厚。
支撑元件优选包括在行驶方向上看布置在路面摊铺机左侧或右侧的第一杆。所述杆提供良好的基础,以便将传感器安装在其上。所述杆还代表用于测量设备的适当方式,从而以即使路面摊铺机加速或在颠簸行驶表面上存在振动的情况下测量设备也保持其相对于基面的规定位置(例如基本上水平的位置)的方式平衡和旋转地支撑测量设备。
在本发明的另一实施方式中,支撑元件包括第二杆,在行驶方向上看该第二杆布置在路面摊铺机或熨平板上的另一侧,也就是与第一杆相对一侧。设置两个杆使测量设备可以记录较宽范围上的测量值,从而确定层厚。
在测量设备的一种尤其稳定的实施方式中,两个杆通过与行驶方向交叉排列的至少一个第三杆刚性相连。结果是所有杆可移动地彼此相互同步,使得一个杆的移动与其他杆的移动耦合。
根据本发明的另一实施方式,测量设备包括评估单元,其被形成为评估传感器的距离测量值以确定层厚。凭借评估单元,可以以产生可靠适用于实际用途的层厚测量结果的方式考虑所有的传感器距离测量值。评估单元以这样的方式构造,即其计算层厚作为距基面的测量距离与距新铺设层的测量距离之间的差值结果。
评估单元优选与操作设备相连,所述操作设备向操作者可视显示或通过声响设备指示所确定的层厚。还可以设想,操作设备被形成为通过可视或声响报警信号向操作者发出指示表明,评估单元已经检测到临界层厚,也就是已经达到最小或最大层厚。这一方案提供的技术优势在于,操作者通过适当动作可以快速对这一极端状态作出反应。
另一有利的实施方式提供用于测量设备的装置,其被形成为设定扭转刚度,也就是测量设备的抗旋转性。这些装置优选绕枢转轴线布置。因而,即使突然加速或倾斜度变化作用在路面摊铺机或熨平板上,测量设备也不会很容易脱离平衡位置,而是将保持在该位置。这样可以使测量设备稳定支撑在平衡位置,从而改善层厚测量的结果。
在另一实施方式中,测量设备包括伺服电机,其被构造成为了根据行驶表面的倾斜度使测量设备移动回到其平衡位置或者为了使测量设备移动进入新的平衡位置而支持测量设备绕旋转轴线的旋转运动。伺服电机由此被形成为其是自锁的,从而其可以抵消测量设备多余的旋转运动。
测量设备优选包括至少一个压载元件,其以测量设备相对于基面水平地或与水平面成另一规定角度地处于稳定平衡位置的方式布置在测量设备上。因为压载元件的存在,可以平衡和设定测量设备希望的平衡位置,尤其在压载元件可以安装在测量设备的不同位置的情况下。
在另一实施方式中,压载元件相对于支撑元件的位置可以手动或自动地改变,使得测量设备具有与水平面所成的规定角度。有利的是,测量设备包括至少一个致动元件以移动压载元件。由此可以采用液压或气动式致动元件。还可以通过操作设备实现致动元件的自动动作,从而以测量设备具有相对于水平面的规定角度的方式调节测量设备的平衡位置。尤其是,这样可以在摊铺运行经过行驶表面交替升高和下降的部分的过程中精确测量层厚。
在本发明的另一实施方式中,至少一个压载元件的位置可以手动或自动改变,以使测量设备的重心移动到旋转轴线上。这样,例如可以在摊铺作业之前以摊铺作业过程中减小的动量作用在测量设备上的方式调节测量设备,尤其是所述至少一个压载元件。因此,尽管路面摊铺机或熨平板的倾斜度变化,测量设备也在摊铺作业过程中保持在稳定平衡位置。
在本发明的一种尤其精妙的实施方式中,测量设备被构造成记录其重心是否位于旋转轴线上。为此,测量设备例如可以被设置为确定测量设备重心与旋转轴线之间的距离。因此尤其有利的是,当测量设备记录重心没有位于旋转轴线上时,至少一个压载元件自动驱动进入某一位置以使重心移动回到旋转轴线上来。这样,测量设备的组装或调节对操作者来说更简单,因此可以期望在安装位置节省相当多的时间。
为了实现层厚的精确测量,有利的是在测量设备上设置多个传感器以测量到基面的距离。这样,可以在层厚的计算中包括多个距离值。
为了形成有代表性的距离值,有利的是将测量设备形成为采用多个距基面的确定距离值确定平均值,由此该平均值可以被用于计算层厚。
同样有利的是,测量设备包括多个传感器以测量距道路路面的距离。与到基面的测量的情况类似,可以在多个位置而不是仅在一个位置获得对新铺设道路路面表面状态的概观。
测量设备优选被形成为实现通过多个距道路路面的距离值形成平均值,由此该平均值有代表性地代表距新铺设道路路面的距离。因为求平均,所以测量设备可以有较少的存储器。
如果测量设备被形成为根据两个以上所述的平均值计算层厚,则确定层厚尤其简单。这一点绝对有利,以至于熨平板与行进方向交叉的倾斜度可以忽略。
在本发明的优选实施方式中,用于记录距基面距离的多个传感器成组布置在支撑元件上。这样,可以在多个位置记录多个测量结果。这样可以改善特定位置的距离测量结果。作为对这一方案的备选,传感器可以彼此相互等距地布置在支撑元件上。因此,沿整个宽度的道路路面层厚得到可靠的表示。同样,对于成组或相互等距隔开来说,可以将用于距道路路面的距离测量的传感器布置在支撑元件上。
另外,为了改进测量设备在路面摊铺机上或熨平板上的支撑,测量设备包括缓冲元件,其被形成为减缓路面摊铺机或熨平板的加速度,使得测量设备稳定保持在规定的平衡位置并且不会脱离其静止位置。可以想到缓冲元件为机械或液压减震器,尤其是弹簧或油压减震器。
在本发明尤其有利的实施方式中,测量设备包括至少一个稳定器以防止路面摊铺机加速时力矩作用在测量设备上。所述至少一个稳定器布置在测量设备的不同位置,但优选布置在第一或第二杆的末端,因为可以预期这些位置的动量最大。所述至少一个稳定器的特征在于惯性动量以使测量设备保持在其平衡位置的方式抵消作用在测量设备上的加速度。尤其在颠簸摊铺部分,稳定器由此确保了测量设备的平稳位置。
优选为所述至少一个稳定器设置至少一个陀螺仪元件。该陀螺仪元件可以绕优选延伸穿过陀螺仪元件重心的轴线可旋转地布置在测量设备上。所述至少一个陀螺仪元件包括尤其有利的几何体,以利用有效惯性动量与加速度相对抗。为了提高惯性动量,由此可以想到将陀螺仪元件形成为空心体。
然而还可以想到,所述至少一个稳定器除了或替换陀螺仪元件还包括至少一个另一几何体,例如至少一个圆柱形、球形、立方形、截头圆锥形和/或金字塔形本体。为了获得所需的惯性动量,这些本体还可以包括不同的尺寸或可以被形成为空心或实心体。
还有利的是,测量设备不仅能够被支撑处于相对于水平路基的平衡位置,而且还能够移动达到相对于斜面,也就是倾斜路基的平衡位置。测量设备由此在摊铺作业过程中保持在基本上平行于倾斜路基的位置。这样,即使在不寻常的路基上,例如在浇灌沥青或摊铺倾斜路基或斜坡或坡道的情况下也可以执行可靠的层厚测量。压载元件优选以测量设备的重心在旋转轴线上移动的方式布置在测量设备上。
为了计算新铺设道路路面的层厚,还可以采用以下设备和/或方法。其中之一是可移动安装在熨平板上并从熨平板延伸穿过新加入的混合物达到基面的滑架。通过平移传感器记录滑架相对于熨平板的位移以获得熨平板相对于滑架的高度。此外,角度传感器布置在滑架上以记录滑架相对于熨平板的倾斜度变化。角度传感器与平移传感器的组合可以以铺设层厚得到计算的方式产生在滑架后边缘与熨平板后边缘之间的几何关系。为了使滑架在混合物中顺利移动,滑架另外可以得到加热。
还可以通过将加热钩安装在熨平板前面(可以达到路面摊铺机的牵引机械)来确定层厚,由此以钩的末端位于已经铺设在基面上和熨平板后边缘之下的层中的方式形成加热钩。通过安装在熨平板上的传感器,可以记录钩在熨平板后边缘下方的末端以确定层厚。
还可以通过管式水准器计算层厚,所述管式水准器优选包括相互前后牵引并且还相互流体相连的三个测量元件。两个第一测量元件由此在基面上得到引导,而第三最后测量元件在新铺设道路路面的表面上得到牵引。只要中间管式水准器位于第一测量元件在之前时间所处的点,两个前测量元件就可以代表参考并被两个后测量元件使用,也就是管式水准器来确定厚度。可以为管式水准器设置倾斜度传感器,使得倾斜度的变化在测量结果中没有被忽略。在另一变形中,还可以在没有倾斜度传感器的情况下根据所记录的管式水准器的高度差计算倾斜度的变化,并将所述高度差考虑在厚度的确定中。
为了以简单方式产生用于确定层厚的倾斜度基准,还可以使牵引机械具有通过枢转接头彼此相连的两个框架,由此它们中的前一个与基面的两个点接触,并且后一个利用整个枢转接头与基面接触以及利用后点与新铺设层接触。两个框架中的每一个具有倾斜度传感器。因而,只要后框架位于前框架的原位置,前框架就记录用于确定厚度的基准。作为替换,还可以通过布置在前框架上并记录与前框架铰接相连的后框架的高度变化的红外线传感器记录层厚。
在用于确定层厚的另一备选实施方式中,桥式结构以使第一可移动臂通过角度记录在基面上沿行驶方向在新铺设道路路面上得到牵引以及第二可移动臂同样通过角度记录沿行驶方向得到牵引的方式布置在熨平板之上。同样可以有多个角度可调节的牵引元件在熨平板后面得到牵引,通过所述牵引元件可以相对于基面上的基准记录层厚。同样可以将两个角形桥在枢轴承上安装在熨平板上。
附图说明
采用下文描述的附图给出本发明的实施方式。
图中:
图1根据本发明可旋转地支撑的测量设备。
图2具有可移动的压载元件的、得到缓冲的测量设备,以及
图3安装有测量设备的路面摊铺机的示意图。
具体实施方式
图1表示具有测量设备2的路面摊铺机1,所述测量设备2以测量设备2与水平面成规定角度地处于平衡位置的方式被可旋转地支撑在旋转轴线3上。根据图1的实施方式,旋转轴线3延伸穿过测量设备2的重心S。也可以想到在旋转轴线3与重心S之间有距离,尤其是小尺寸的距离,但这在图1中未示出。
图1还显示测量设备2,其具有与路基5基本上水平地得到支撑的支撑元件4。路面摊铺机1沿行进方向V在路基5上移动,由此路面摊铺机1利用熨平板7在路基5上铺设道路路面6。熨平板7以其可以相对于路面摊铺机1移动的方式得到支撑,使得可以通过未示出的校平技术以补偿路面摊铺机倾斜度变化以产生平坦道路路面的方式移动熨平板7。
通过测量设备2的旋转平衡位置,测量设备2与路面摊铺机1或熨平板2的移动脱耦。因此即使当路面摊铺机1或熨平板行驶过程中有倾斜度变化,测量设备2也可以保持在其平衡位置,也就是基本上与路基5水平。在此指出,测量设备2略微偏转小角度对层厚的有效测量结果没有影响,只要在用于距离的测量过程中,设定角度变化不超过预定阈值。
图1同样表示三个布置在支撑元件4上的传感器9a,9b,9c。传感器9a,9b,9c沿支撑元件4的底侧相互等距布置。两个前传感器9a,9b因此测量在传感器9a,9b与路基5之间存在的距离10。第三传感器9c以这样的方式布置在支撑元件4上,即,其确定到新铺设道路路面6的距离11,或者更准确的是确定到新铺设道路路面6的表面的距离11。通过适当设计测量,可以这样改变支撑元件4,即可以在熨平板7的后边缘12的后面以变化的距离执行通过第三传感器9c记录距离11来实现距离测量,然而所述变化的距离优选不是太大距离,以避免不必要地延长测量时间。
在图1中还可以看到,压载元件13a,13b与旋转轴线3等距离地布置在支撑元件4的上侧。由此可以将压载元件13a,13b任意布置在支撑元件4上,使得测量设备2在路面摊铺机1的摊铺作业过程中占据平行于路基5的稳定平衡位置。利用压载元件13a,13b,还可以通过巧妙的布置使测量设备2达到本身可以与倾斜路基5基本上平行的平衡位置。
除了压载元件之外,图1所示的实施方式还示出了稳定器17a,17b,它们各自布置在支撑元件的外端。然而根据应用,稳定器17a,17b还可以布置的测量设备2的另一位置。
图1还表示与传感器9a,9b,9c相连并处理这些传感器的测量结果得到层厚8的评估单元50。为了将计算的层厚8传送给操作者,设置与评估单元50相连的操作设备60。被构造成设定测量设备2的扭转刚度的另一装置15布置在旋转轴线3的附近。
图2表示另外具有缓冲元件16的测量设备2,该缓冲元件减缓支撑元件4的移动,但这对于本发明不是强制的。缓冲元件16相对于旋转轴线3等距布置,由此它们可以在不同位置作用在支撑元件4上。图2还表示了与压载元件13a,13b以及与操作元件60相连的致动元件14,由此致动元件14被形成为可以使压载元件13a,13b移动的活塞-气缸单元。最后,在图2中示出水平面H。水平面H被认为是用于确定规定角度以使测量设备2保持处于所需平衡位置的基准。在此,规定角度α=90°是水平面H与传感器9a,9b,9c的测量方向之间的角度。
图3示意性表示路面摊铺机1,其上具有可以绕旋转轴线3旋转的测量设备2。支撑元件4由此包括第一杆4a、第二杆4b和连接第一和第二杆4a,4b的第三杆4c。第一和第二杆4a,4b超出熨平板7,以测量到新铺设道路路面6的距离11。图3还示出了测量设备2的重心S,该重心在此位于旋转轴线3以下,但优选位于旋转轴线3上。在图3中的双箭头P表示测量设备2或旋转轴线3可移动,使得测量设备具有成规定角度的平衡位置。即使在图3中未示出,也可以采用与第三杆4c相对的第四杆,以通过该第四杆连接未得到连接的第一和第二杆4a,4b的末端。支撑元件4的杆由此代表闭合的框架结构。
在本发明中采用的、用于路面摊铺机1的测量设备2同样可以被用于在路基上铺设道路路面之外的层的其他建筑机械上进行层厚测量。例如可以想到仅施加沙层或砾石层的建筑机械。

Claims (14)

1.一种路面摊铺机(1),具有用于确定道路路面(6)的层厚(8)的测量设备(2)和用于铺设道路路面(6)的熨平板(7),其中所述测量设备(2)包括支撑元件(4)和布置在所述支撑元件(4)上的至少两个传感器(9a,9b,9c),由此该传感器(9a,9b,9c)被形成为测量到路基(5)或到所述道路路面(6)的距离(10,11),
其特征在于,所述测量设备(2)以这样的方式能旋转地支撑在所述路面摊铺机(1)或熨平板(7)上,使得即使所述路面摊铺机(1)或所述熨平板(7)与水平面(H)的倾斜度发生变化,所述测量设备(2)也保持或回到与水平面(H)成规定角度的平衡位置,且所述测量设备(2)以其能够绕旋转轴线(3)旋转的方式被支撑,所述旋转轴线(3)延伸穿过所述测量设备(2)的重心(S)或当所述测量设备(2)处于平衡位置时所述测量设备(2)的重心(S)与所述旋转轴线(3)相距小于10cm。
2.根据权利要求1所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)能连接在路面摊铺机(1)或所述熨平板(7)的不同位置上。
3.根据在前权利要求中任意一项所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)包括布置在所述测量设备(2)上的至少一个压载元件(13a,13b)。
4.根据权利要求3所述的路面摊铺机,其特征在于,所述至少一个压载元件(13a,13b)的位置能被手动或自动地改变,使得所述测量设备(2)的重心(S)重新定位在所述旋转轴线(3)上。
5.根据权利要求4所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)包括用于重新定位所述至少一个压载元件(13a,13b)的至少一个致动元件(14)。
6.根据权利要求4或5所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)被构造成记录其重心(S)是否位于所述旋转轴线(3)上。
7.根据权利要求6所述的路面摊铺机,其特征在于,当所述测量设备(2)记录到重心(S)未定位在所述旋转轴线(3)上时,所述至少一个压载元件(13a,13b)自动移动到特定位置以使所述重心(S)重新定位在所述旋转轴线(3)上。
8.根据权利要求1或2所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)包括被形成为设定所述测量设备(2)的扭转刚度,也就是抗旋转性的装置(15)。
9.根据权利要求8所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)包括用于降低所述测量设备(2)上的加速度的至少一个稳定器(17a,17b)。
10.根据权利要求9所述的路面摊铺机,其特征在于,所述至少一个稳定器(17a,17b)包括至少一个陀螺仪元件。
11.根据权利要求1或2所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)包括评估单元(50),其被形成为评估所述传感器(9a,9b,9c)的距离测量值以确定层厚(8)。
12.根据权利要求1或2所述的路面摊铺机,其特征在于,所述支撑元件(4)包括第一杆(4a)和/或第二杆(4b),其中所述第一杆(4a)在行进方向(V)上看布置在所述路面摊铺机(1)的右侧或左侧,并且所述第二杆(4b)布置在所述路面摊铺机(1)的另一侧。
13.根据权利要求1所述的路面摊铺机,其特征在于,所述测量设备(2)包括用于降低所述测量设备(2)上的加速度的至少一个稳定器(17a,17b)。
14.根据权利要求13所述的路面摊铺机,其特征在于,所述至少一个稳定器(17a,17b)包括至少一个陀螺仪元件。
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