CN108132034A - 一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,包括装备本体,所述装备本体为一框架结构,所述框架结构包括上平面及下平面,所述上平面及下平面均设有固定平台,所述固定平台用于固定激光投线仪,所述固定平台与上平面及下平面均为可拆卸连接;所述装备本体一侧连接距离限位装置;所述上平面长边上垂直设置固定杆,所述固定杆可拆卸连接固定测量尺,所述固定测量尺内设有活动测量尺,所述活动测量尺的一端设有吊线坠;本发明的优点是,能更有效的控制测量的偏差,保证了后期疏散平台安装质量的同时,提高了测量效率,进而降低了劳动力成本的投入。
Description
技术领域
本发明涉及工程测量设备,具体涉及一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置。
背景技术
轨道交通作为特殊的交通方式,在城市公共交通体系中起到举足轻重的作用,而轨道交通是由土建结构、轨道、列车、信号系统、供电系统等多个系统组合而成。在地铁站与站的区间隧道中,由于各个系统均需要一定空间安装相应的系统设备,而供电系统中的供电线路和疏散平台承重平台主要是以支架为依托,使环网电缆和疏散平台面板能够在区间内以整洁平滑的直线顺利通过区间,疏散平台和环网电缆支架往往是上下分布,设置在行车方向的左侧,距离轨平面约1米的范围内,支架系统的设置使电缆和平台在一个平面范围内整体的摆放,不仅可有效的节约区间内空间,而且能够使其他专业的电线电缆和设备有充足的安装空间,还能充分体现施工水平,若发生支架的标高超出设计要求将直接影响其他专业的设备安装空间,而且疏散平台出现高差后承重要求不能满足列车故障时人员的疏散,还有电缆支架出现高差后将在一定程度影响疏散平台的安装。
在施工过程中,疏散平台、环网电缆支架安装因为人为因素、环境因素等其他外界因素干扰不可避免的会发生变化,从而与设计方案不符,造成疏散平台承载强度发生变化,不能保证疏散平台、电缆支架不在同一水平平面上,或者是支架间距不等,由此可能引发影响乘客在突发事件中的应急功能和供电系统故障率较高,例如在施工过程中,测量时主要的环节发生偏差、施工过程卡控不严、复测不严谨等,如果对这些影响因素都不能完成克服,则会造成返工的现象发生。
现有中国专利文件CN204124134 U公布了一种地铁疏散平台参数测量车一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,其主要技术方案为:一种地铁疏散平台参数测量车,包括支架,支架上设有的支架连杆,所述的支架与支架连杆可转动连接;所述的支架的下部左、右两侧设有轴承、轴承上套合有与地铁轨道扣合的车轮;所述的支架连杆的上部设有平台,平台上设置有激光水平仪、激光测距仪和数显水平角度仪;所述的支架连杆与支架之间设有调节螺栓。与本发明方案不同。
发明内容
本发明的目的是解决上述问题,提供一种人力成本小、测量准确率高、操作方便、稳定性高的疏散平台、环网电缆支架一体测量装备。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,包括装备本体,所述装备本体为一框架结构,所述框架结构包括上平面及下平面,所述上平面及下平面均设有固定平台,所述固定平台用于固定激光投线仪,所述固定平台与上平面及下平面均为可拆卸连接;所述装备本体一侧连接距离限位装置;所述上平面长边上垂直设置固定杆,所述固定杆可拆卸连接固定测量尺,所述固定测量尺内设有活动测量尺,所述活动测量尺的一端设有吊线坠。
进一步的,所述距离限位装置为滚轮式测距仪。
进一步的,所述活动测量尺长度为1600mm。
进一步的,所述装备本体为一焊接而成的长方体框架结构。
进一步的,所述固定杆与固定测量尺通过螺栓连接。
进一步的,所述固定测量尺为一空心方管。
进一步的,所述装备本体的测量轨距为1435mm。
本发明的有益效果在于:
使用激光投线仪测量优化了传统测量的程序,能更有效的控制测量的偏差,保证了后期疏散平台安装质量的同时,提高了测量效率,进而降低了劳动力成本的投入。激光投线仪打水平线效果最好,具有很强的抗干扰性和高稳定性,提高了测量的准确度。
采用滚轮式测距仪,其量程长,操作方便,可减少测量人员的数量,降低人力成本,提高测量速度。
将激光投线仪放置在测量装置的一个固定平台上,平台可根据设计需求自由移动高度,从根本上解决了传统测量工具的稳定性较差、组合频次多、测量水平度误差较大等问题。
固定测量尺内增加一个可移动测量尺,这样在测量过程中能够测量限界的同时将疏散平台面板的宽度也测量出来,测量数据可一次测量出来。
一体测量装置在实际应用后,将传统的支架间距测量方法耗费人力、费时间、操作步骤多、过程繁琐等弊端逐步显现,而一体测量装备关键技术现场实践效果显著,是一种能够帮助施工单位实现高质量、高精度、高效率测量完美结合的装置。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的立体结构示意图;
图2为本发明主视图;
图3为本发明俯视图;
图4为本发明右视图;
图5为本发明固定测量尺及活动测量尺示意图;
图6为激光投线仪示意图;
图7为滚轮式测距仪示意图。
具体实施方式
如图1-5所示的一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,包括装备本体1,所述装备本体1为一框架结构,所述框架结构包括上平面2及下平面3,所述上平面2及下平面3均设有固定平台4,所述固定平台4用于固定激光投线仪。固定平台4可以根据高低需求上下调整,这样在标高要求发生变化时根据现场实际自由调整移动。
进一步的,所述活动测量尺长度为1600mm。
进一步的,所述装备本体1为一焊接而成的长方体框架结构。
进一步的,所述固定杆与固定测量尺通过螺栓连接。
进一步的,所述固定测量尺为一空心方管。
进一步的,所述装备本体1的测量轨距为1435mm。
如图6所示,激光投线仪5是一种新型的光机电一体化仪器,它大多采用635nm激光二极管,可以在墙面上投射出可见的红/绿色水平直线和铅垂直线,利用仪器内部的自动补偿器或长水准器手动置平可保持激光投射线的水平(或铅垂)位置。使用激光投线仪5对疏散平台、环网电缆支架的标高进行测量,在区间漆黑的环境中,用这种仪器打水平线效果最好,具有很强的抗干扰性和高稳定性,提高了测量的准确度。
随着激光投线仪5研发、生产技术的成熟以及用户单位对这种仪器的认可,激光投线仪在国内地铁工程领域也是常用的一种施工机具。使用激光投线仪5测量优化了传统测量的程序,能更有效的控制测量的偏差,保证了后期疏散平台安装质量的同时,提高了测量效率,进而降低了劳动力成本的投入。
实施例1:
本工程疏散平台要求实际安装高度为轨面770mm处,环网电缆支架与疏散平台共用一个锚栓,即踏板上沿面与两轨道连线中心点的垂直距离,在轨道调线调坡完成后,将测量装备放置在无超高的轨道上,然后在测量器具放置平台中心点处放置激光投线仪,调节平台高度,并旋转投线仪3条支架腿进行调平,保证侧面水泡保持在中心圆圈线以内,按激光投线仪机壳顶部V/H键(V代表垂直线,H代表水平线)使其达到疏散平台标高位置,先按仪器上OUTDOOR,水泡下发光管会闪烁,代表可以接收了,此时在远处移动接收器,如找到光线,中间蓝灯会亮,此时接收器边缘一条凹槽就代表光线的实际位置,如上面红灯亮,代表光线偏上,向上移动接收器,反之下面亮向下移动接收器,以蓝灯亮为准,然后使投线仪射出的红色水平线到轨面的距离为770mm,激光投线仪的红色线条投到隧道侧壁上时,作业人员可使用相应的辅助工具标记处支架的标高位置。
根据区间的起点定出具体位置后将小车放置在起点位置,将测量装置向前平稳的推进,推进过程中可能由于轨道接缝处致使小车晃动,造成仪器需重新调平,所以测量人员需密切关注仪器水泡是否在规定线内;在标记画线时,需将测量装备停止,并待得红外线不在晃动时进行标记,保证测量数据的准确性。
项目对测量工具进行初步优化,其功能优点与传统的测量工具相比有了很大的提升,选择本工程世纪莲站至东平站区间将一体测量装备技术的标高测量技术在此区间进行应用。
利用一体测量装备的标高测量技术对世纪莲站至东平站区间的疏散平台支架和环网电缆支架约500m的距离各抽取10个点进行了测量统计,并与传统测量方法进行了对比分析,具体情况如下:
疏散平台支架标高测量数据对比分析表
测量点编号 | 设计值(误差范围) | 一体测量装置测量值 | 传统测量方法测量值 |
1 | 770(±2) | 770 | 768 |
2 | 770(±2) | 770 | 770 |
3 | 770(±2) | 771 | 767 |
4 | 770(±2) | 769 | 767 |
5 | 770(±2) | 769 | 770 |
6 | 770(±2) | 770 | 771 |
7 | 770(±2) | 770 | 769 |
8 | 770(±2) | 769 | 767 |
9 | 770(±2) | 770 | 773 |
10 | 770(±2) | 771 | 766 |
合格率 | 100% | 50% |
环网电缆支架标高测量数据对比分析表
根据现场实际测量的数据分析显示,使用一体测量装备技术对疏散平台支架和环网电缆支架的标高进行测量,很明显比传统测量方法的合格率高出了很多,一体测量装备技术优于传统测量工具,在实际测量过程中可大面积推广应用。
所述固定平台4与上平面2及下平面3均为可拆卸连接;所述装备本体1一侧连接距离限位装置;所述上平面2长边上垂直设置固定杆,所述固定杆7可拆卸连接固定测量尺8,所述固定测量尺8内设有活动测量尺9,所述活动测量尺9的一端设有吊线坠10。
进一步的,所述距离限位装置6为滚轮式测距仪。
如图7所示,滚轮式测距仪是一种测量设备。它由手柄和测距走轮组成,其特征是:在手柄的下端装有连杆,连杆的下端装着轮架,轮架中装着测距走轮,在手柄上装有计数器,在轮架上装有干簧管,在测距走轮的侧面与干簧管相对应的地方均匀分布的装有永久性磁石,导线连接着干簧管和计数器。其积极效果是:滚轮式测距仪量程长,操作方便,可减少测量人员的数量,提高测量速度。
它能准确有效将支架的水平间距和垂直位置固定到准确的定位点,不仅提高测量的效率,而且提高测量的整体质量水平,为后续的测量工作提供了可靠的技术参数。
实施例2:
在测量前,将测量装备放置于测量起点附近,将滚轮式测距仪6临时固定于一体测量装备的侧面,保证一体测量装备在移动过程中滚轮式测距仪6不会发生位移,还需保证滚轮式测距仪6的测距轮能够与地面密切接触,然后打开激光投线仪5,保证激光投线仪5的垂直线与测量起点的第一个固定点重合,在测量过程中每确定一个点配合测量的人员用红色的记号笔将锚栓的定位点标记在隧道侧壁上。
疏散平台支架和环网电缆支架间距的测量使用滚轮式测距仪有效的解决了测量效率低下、测量质量不高的问题,滚轮式测距仪的测量精度≥99%,测量数据的准确性可确保支架的定位达到设计和规范标准要求。
用一体测量装备的支架间距技术对世纪莲站至东平站区间的疏散平台支架和环网电缆支架约100m的距离抽取10个点进行了测量统计,并与传统测量方法进行了对比分析,具体情况如下:
疏散平台和环网电缆支架间距测量数据对比分析表
测量点编号 | 设计值(误差范围) | 一体测量装置测量值 | 传统测量方法测量值 |
1 | 1000(-2) | 1000 | 1000 |
2 | 1000(-2) | 1000 | 1000 |
3 | 1000(-2) | 1000 | 1000 |
4 | 1000(-2) | 1000 | 1002 |
5 | 1000(-2) | 999 | 1000 |
6 | 1000(-2) | 1000 | 1000 |
7 | 1000(-2) | 1000 | 1000 |
8 | 1000(-2) | 1000 | 1001 |
9 | 1000(-2) | 998 | 999 |
10 | 1000(-2) | 1000 | 1000 |
合格率 | 100% | 80% |
一体测量装备技术在现场实际应用后,传统的支架间距测量方法耗费人力、费时间、操作步骤多、过程繁琐等弊端逐步显现,而一体测量装备关键技术现场实践效果显著,是一项能够帮助施工单位实现高质量、高精度、高效率测量完美结合的技术。
固定测量尺8内增加一个活动测量尺9,这样在测量过程中能够测量限界的同时将疏散平台面板的宽度也测量出来,测量数据可一次测量出来。
根据设计要求,疏散平台的限界为1600mm,在曲线段限界因为隧道结构发生变化,部分区段的疏散平台面板宽度值会发生变化,可通过活动测量尺9自由调整确定面板宽度的具体数据,活动测量尺9的长度为1600mm。
在现场实际应用过程中,在曲线段由于钢轨外轨超高情况,轨道中心发生偏移后,活动测量尺9的起测点不能准确的与轨道中心线重合,导致限界值发生较大的差异。
因此,考虑在曲线段轨道的中心发生变化时,在测量装备的中心线上标记明显标志,始终必须保持测量装备的中心线与轨道的中心线重合,在活动测量尺9的0刻度位置增加一个吊线坠10,当出现外轨超高时,吊线坠10与一体测量装备上的轨道中心线发生偏移,测量人员可根据吊线坠10的偏移量将活动测量尺9调整移动至与钢轨中线重合的位置即可。
实施例3:
将一体测量装备优化后,在现场进行实际的应用测量,在推进过程中,需要2人即可完成全部的操作环境,测量的数据利用传统的方法进行复测后,测量的准确率高达100%,前期测量完成后,现场根据测量数据对已测量区段组织实施施工作业,并对施工完成的成品利用一体测量装备进行了复测,施工样板段完全满足设计和规范标准要求。
用一体测量装备的限界测量技术对疏散平台限界约200m的已完成安装的疏散平台限界抽取10个点进行了测量统计,并与传统测量方法进行了对比分析,具体情况如下:
疏散平台支架标高测量数据对比分析表
测量点编号 | 设计值(误差范围) | 一体测量装置测量值 | 传统测量方法测量值 |
1 | 1600(-2) | 1600 | 1600 |
2 | 1600(-2) | 1600 | 1601 |
3 | 1600(-2) | 1600 | 1600 |
4 | 1600(-2) | 1599 | 1600 |
5 | 1600(-2) | 1600 | 1600 |
6 | 1600(-2) | 1600 | 1600 |
7 | 1600(-2) | 1600 | 1601 |
8 | 1600(-2) | 1599 | 1600 |
9 | 1600(-2) | 1600 | 1597 |
10 | 1600(-2) | 1600 | 1600 |
合格率 | 100% | 70% |
经过优化后一体测量装备技术,在经过现场实际应用后,测量的效果显著,对于在施工进度、成本节约、工程质量等方面后期全面推广应用起到决定性作用,优化后的测量装备技术克服了传统测量方法误差加大、组合繁琐、稳定性较差等缺陷,为企业在市场竞争奠定了坚实的基础。
使用激光投线仪5测量优化了传统测量的程序,能更有效的控制测量的偏差,保证了后期疏散平台安装质量的同时,提高了测量效率,进而降低了劳动力成本的投入。激光投线仪5打水平线效果好,具有很强的抗干扰性和高稳定性,提高了测量的准确度。
采用滚轮式测距仪6,其量程长,操作方便,可减少测量人员的数量,降低人力成本,提高测量速度。
将激光投线仪5放置在测量装置的一个固定平台4上,固定平台4可根据设计需求自由移动高度,从根本上解决了传统测量工具的稳定性较差、组合频次多、测量水平度误差较大等问题。
一体测量装置在实际应用后,传统的支架间距测量方法耗费人力、费时间、操作步骤多、过程繁琐等弊端逐步显现,而一体测量装备关键技术现场实践效果显著,是一种能够帮助施工单位实现高质量、高精度、高效率测量完美结合的装置。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,包括装备本体(1),其特征在于,所述装备本体(1)为一框架结构,所述框架结构包括上平面(2)及下平面(3),所述上平面(2)及下平面(3)均设有固定平台(4),所述固定平台(4)用于固定激光投线仪(5),所述固定平台(4)与上平面(2)及下平面(3)均为可拆卸连接;
所述装备本体(1)一侧连接距离限位装置(6);
所述上平面(2)长边上垂直设置固定杆(7),所述固定杆(7)可拆卸连接固定测量尺(8),所述固定测量尺(8)内设有活动测量尺(9),所述活动测量尺(9)的一端设有吊线坠(10)。
2.根据权利要求1所述的一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,其特征在于,所述距离限位装置(6)为滚轮式测距仪。
3.根据权利要求1所述的一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,其特征在于,所述活动测量尺(9)长度为1600mm。
4.根据权利要求1所述的一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,其特征在于,所述装备本体(1)为一焊接而成的长方体框架结构。
5.根据权利要求1所述的一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,其特征在于,所述固定杆(7)与固定测量尺(8)通过螺栓连接。
6.根据权利要求1所述的一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,其特征在于,所述固定测量尺(8)为一空心方管。
7.根据权利要求1至6任一项所述的一种疏散平台、环网电缆支架一体测量装置,其特征在于,所述装备本体(1)的测量轨距为1435mm。
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