CN108917713B - 一种测量坡度调节装置的使用方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种测量坡度调节装置的使用方法,包括以下步骤:将伸缩装置可上下滑动的与两个调节架进行连接;人手握住伸缩装置,通过调节架上的调节槽调节伸缩装置上下位置后进行定位;观察水准泡调整水平线,并通过转动调节螺杆对调节架进行微调;将加强块通过螺钉与各个调节架的顶端进行连接;各加强块通过连接杆进行连接;再次通过水准泡观察水平线,如无误差,便可进行测量,如有误差,便通过调节螺杆进行微调。本发明一方面,可以有效的提高测量的准确度,适用于凹凸不平的地形进行使用;另一方面,提高了测量效率;再一方面,一人便可完成测量,降低了操作人员的劳动强度。具有不易损坏,操作简便和制造成本低等有益效果。
Description
技术领域
本发明涉及建筑行业,具体地说,特别涉及一种测量坡度调节装置的使用方法。
背景技术
建筑行业就是一个围绕建筑的设计、施工、装修、管理而展开的行业。城市建筑是构成城市的一个重要部分,现有坡度测量采用人工测量,测量的方式通过拉设测量尺进行测量,但是这种测量方法一方面,测量的准确度不高;另一方面,测量效率低;再一方面,在测量时,需要多人同时进行操作且劳动强度较大。
因此本领域技术人员致力于开发一种能够有效提高测量准确度的坡度调节装置实用方法。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种能够有效提高测量准确度的坡度调节装置实用方法。
为实现上述目的,本发明提供了一种测量坡度调节装置的使用方法,包括以下步骤:
S1:将伸缩装置可上下滑动的与两个调节架进行连接;
S2:人手握住伸缩装置,通过调节架上的调节槽调节伸缩装置上下位置后进行定位;
S3:观察水准泡调整水平线,并通过转动调节螺杆对调节架进行微调;
S4:将加强块通过螺钉与各个调节架的顶端进行连接;各加强块通过连接杆进行连接;
S5:再次通过水准泡观察水平线,如无误差,便可进行测量,如有误差,便通过调节螺杆进行微调。
作为优选,S1中,将伸缩装置从支撑板顶端放下,使伸缩装置的滑块位于调节槽中,然后在将顶板安装在支撑板的顶端。
作为优选,S2中,调整好后,通过限位调节孔将限位螺钉穿过支撑板并与主伸缩杆上的螺纹孔进行螺纹连接,从而将伸缩装置进行定位。
作为优选,S2中,伸缩装置包括主伸缩杆、两个第一副伸缩杆和两个第二副伸缩杆;
两个第一副伸缩杆的前端分别与主伸缩杆的两端伸缩连接,两个第二副伸缩杆的前端分别与各第一副伸缩杆的后端伸缩连接。
各第一副伸缩杆的后半段外侧上表面均设置有第一安装块,各第一测距探头分别设置在各第一安装块上;各第二副伸缩杆的后半段外侧上表面均设置有第二安装块,各第二测距探头分别设置在各第二安装块上;
各第一安装块与各第二安装块的上端面齐平。
作为优选,第一安装块和第二安装块分别可调节的设置在第一副伸缩杆和第二副伸缩杆上;沿第一副伸缩杆和第二副伸缩杆的长度方向均开设有滑槽,第一安装块和第二安装块分别通过各滑槽与第一副伸缩杆和第二副伸缩杆滑动连接;
调节架设置在主伸缩杆上,USB接口、水准泡、数据接收模块、微电脑、与微电脑连接的屏幕均设置在主伸缩杆上,并位于两个调节架之间。
作为优选,调节架包括两个支撑板,各支撑板的相对面从上至下设置有调节槽,伸缩装置位于两个支撑板之间并通过调节槽上下调节;
各支撑板的上端通过顶板连接,支撑板的下方设置有可调节的底板,底板上设置有两个调节螺杆,各调节螺杆的下半部与底板螺纹连接,各调节螺杆的上半部均螺纹连接有定位块,各定位块分别与各支撑板的外侧连接;各定位块与底板之间均设置有弹簧,弹簧套设在调节螺杆上;两个调节架结构相同。
作为优选,连接杆的横截面为矩形,沿连接杆的长度方向设置有加强筋,加强筋与连接杆一体成型;加强筋的一端固接在连接杆上,加强筋的另一端穿过连接杆,并呈螺旋状向连接杆的长度方向延伸;加强筋的横截面为半圆形;加强筋的两端相差180°并均延伸出连接杆的上下两端,连接杆的上下两端均设置有覆盖块,各覆盖块分别覆盖加强筋的两端。
作为优选,各底板上均设置有两个定位板,各定位板上均开设有调节孔,各调节螺杆的下半部穿过调节孔与底板螺纹连接,弹簧的下端通过定位板与底板连接。
作为优选,两个调节架通过伸缩装置连接,伸缩装置的中部设置有USB接口、水准泡、数据接收模块、微电脑、与微电脑连接的屏幕;
沿伸缩装置的长度方向分布均匀的设置有两个第一测距探头和两个第二测距探头;各第一测距探头和第二测距探头均设置有数据发射模块;伸缩装置上设置有两个与伸缩装置垂直的调节架;伸缩装置通过调节槽可沿各调节架的上下方向滑动调节;
其中,伸缩装置可调节两个第一测距探头和两个第二测距探头之间的间距;
USB接口用于插入读取卡,读取微电脑中的数据;
数据发射模块用于发射第一测距探头和第二测距探头的探测数据;
数据接收模块用于接收数据发射模块所发射第一测距探头和第二测距探头的测量数据;
通过微电脑屏幕将接收的测量数据显示出来。
本发明的有益效果是:本发明一方面,可以有效的提高测量的准确度,适用于凹凸不平的地形进行使用;另一方面,提高了测量效率;再一方面,一人便可完成测量,降低了操作人员的劳动强度。具有不易损坏,操作简便和制造成本低等有益效果。
附图说明
图1是本发明的一具体实施方式的结构示意图。
图2是图1中A处局部放大结构示意图。
图3是本发明中连接杆与加强筋连接的结构示意图。
图4是图3的立体结构示意图。
图5是本发明的使用状态结构示意图。
图6是图5的俯视结构示意图。
图7是图5的仰视结构示意图。
图8是图5的立体结构示意图。
图9为支撑板与主伸缩杆的连接结构示意图。
图10为图5的立体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明:
如图1至图10所示,一种测量坡度调节装置的使用方法,包括以下步骤:
S1:将伸缩装置1可上下滑动的与两个调节架8进行连接;
S2:人手握住伸缩装置1,通过调节架8上的调节槽17调节伸缩装置1上下位置后进行定位;
S3:观察水准泡3调整水平线,并通过转动调节螺杆20对调节架8进行微调;
S4:将加强块23通过螺钉22与各个调节架8的顶端进行连接;各加强块23通过连接杆25进行连接;
S5:再次通过水准泡3观察水平线,如无误差,便可进行测量,如有误差,便通过调节螺杆20进行微调。
S1中,将伸缩装置1从支撑板16顶端放下,使伸缩装置1的滑块位于调节槽17中,然后在将顶板18安装在支撑板16的顶端。
S2中,调整好后,通过限位调节孔200将限位螺钉穿过支撑板16并与主伸缩杆9上的螺纹孔201进行螺纹连接,从而将伸缩装置1进行定位。
S2中,伸缩装置1包括主伸缩杆9、两个第一副伸缩杆10和两个第二副伸缩杆11;
两个第一副伸缩杆10的前端分别与主伸缩杆9的两端伸缩连接,两个第二副伸缩杆11的前端分别与各第一副伸缩杆10的后端伸缩连接。
各第一副伸缩杆10的后半段外侧上表面均设置有第一安装块12,各第一测距探头6分别设置在各第一安装块12上;各第二副伸缩杆11的后半段外侧上表面均设置有第二安装块13,各第二测距探头7分别设置在各第二安装块13上;
各第一安装块12与各第二安装块13的上端面齐平。
第一安装块12和第二安装块13分别可调节的设置在第一副伸缩杆10和第二副伸缩杆11上;沿第一副伸缩杆10和第二副伸缩杆11的长度方向均开设有滑槽15,第一安装块12和第二安装块13分别通过各滑槽15与第一副伸缩杆10和第二副伸缩杆11滑动连接;
调节架8设置在主伸缩杆9上,USB接口2、水准泡3、数据接收模块、微电脑5、与微电脑5连接的屏幕均设置在主伸缩杆9上,并位于两个调节架8之间。
调节架8包括两个支撑板16,各支撑板16的相对面从上至下设置有调节槽17,伸缩装置1位于两个支撑板16之间并通过调节槽17上下调节;
各支撑板16的上端通过顶板18连接,支撑板16的下方设置有可调节的底板19,底板19上设置有两个调节螺杆20,各调节螺杆20的下半部与底板19螺纹连接,各调节螺杆20的上半部均螺纹连接有定位块21,各定位块21分别与各支撑板16的外侧连接;各定位块21与底板19之间均设置有弹簧99,弹簧99套设在调节螺杆20上;两个调节架8结构相同。
连接杆25的横截面为矩形,沿连接杆25的长度方向设置有加强筋100,加强筋100与连接杆25一体成型;加强筋100的一端固接在连接杆25上,加强筋100的另一端穿过连接杆25,并呈螺旋状向连接杆25的长度方向延伸;加强筋100的横截面为半圆形;加强筋100的两端相差180°并均延伸出连接杆25的上下两端,连接杆25的上下两端均设置有覆盖块101,各覆盖块101分别覆盖加强筋100的两端。
各底板19上均设置有两个定位板103,各定位板103上均开设有调节孔105,各调节螺杆20的下半部穿过调节孔105与底板19螺纹连接,弹簧99的下端通过定位板103与底板19连接。
两个调节架8通过伸缩装置1连接,伸缩装置1的中部设置有USB接口2、水准泡3、数据接收模块、微电脑5、与微电脑5连接的屏幕;
沿伸缩装置1的长度方向分布均匀的设置有两个第一测距探头6和两个第二测距探头7;各第一测距探头6和第二测距探头7均设置有数据发射模块;伸缩装置1上设置有两个与伸缩装置1垂直的调节架8;伸缩装置1通过调节槽17可沿各调节架8的上下方向滑动调节;
其中,伸缩装置1可调节两个第一测距探头6和两个第二测距探头7之间的间距;USB接口2用于插入读取卡,读取微电脑5中的数据;
数据发射模块用于发射第一测距探头6和第二测距探头7的探测数据;
数据接收模块用于接收数据发射模块所发射第一测距探头6和第二测距探头7的测量数据;
通过微电脑5屏幕将接收的测量数据显示出来。
本发明主要测试已有平面坡度,不仅是测试坡屋面,还可以对边坡、地面坡度、旧建筑物与新建筑屋顶坡度完美衔接、检测房间净空是否满足要求、检测墙体的垂直度和平整度。具有结构简单、使用方便、测量精度高、测量速度快和使用范围广等有益效果。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (7)
1.一种测量坡度调节装置的使用方法,其特征是:包括以下步骤:
S1:将伸缩装置(1)可上下滑动的与两个调节架(8)进行连接;
S2:人手握住伸缩装置(1),通过调节架(8)上的调节槽(17)调节伸缩装置(1)上下位置后进行定位;
所述S2中,伸缩装置(1)包括主伸缩杆(9)、两个第一副伸缩杆(10)和两个第二副伸缩杆(11);
两个所述第一副伸缩杆(10)的前端分别与所述主伸缩杆(9)的两端伸缩连接,两个所述第二副伸缩杆(11)的前端分别与各所述第一副伸缩杆(10)的后端伸缩连接;
各所述第一副伸缩杆(10)的后半段外侧上表面均设置有第一安装块(12),各第一测距探头(6)分别设置在各所述第一安装块(12)上;各所述第二副伸缩杆(11)的后半段外侧上表面均设置有第二安装块(13),各第二测距探头(7)分别设置在各所述第二安装块(13)上;
各所述第一安装块(12)与各所述第二安装块(13)的上端面齐平;
S3:观察水准泡(3)调整水平线,并通过转动调节螺杆(20)对调节架(8)进行微调;
S4:将加强块(23)通过螺钉(22)与各个调节架(8)的顶端进行连接;各加强块(23)通过连接杆(25)进行连接;
S5:再次通过水准泡(3)观察水平线,如无误差,便可进行测量,如有误差,便通过调节螺杆(20)进行微调;
所述调节架(8)包括两个支撑板(16),各所述支撑板(16)的相对面从上至下设置有调节槽(17),所述伸缩装置(1)位于两个所述支撑板(16)之间并通过所述调节槽(17)上下调节;
各所述支撑板(16)的上端通过顶板(18)连接,所述支撑板(16)的下方设置有可调节的底板(19),所述底板(19)上设置有两个调节螺杆(20),各所述调节螺杆(20)的下半部与所述底板(19)螺纹连接,各所述调节螺杆(20)的上半部均螺纹连接有定位块(21),各所述定位块(21)分别与各所述支撑板(16)的外侧连接;各所述定位块(21)与所述底板(19)之间均设置有弹簧(99),所述弹簧(99)套设在所述调节螺杆(20)上;两个所述调节架(8)结构相同。
2.如权利要求1所述的测量坡度调节装置的使用方法,其特征是:所述S1中,将伸缩装置(1)从支撑板(16)顶端放下,使伸缩装置(1)的滑块位于调节槽(17)中,然后在将顶板(18)安装在支撑板(16)的顶端。
3.如权利要求1所述的测量坡度调节装置的使用方法,其特征是:所述S2中,调整好后,通过限位调节孔(200)将限位螺钉穿过支撑板(16)并与所述主伸缩杆(9)上的螺纹孔(201)进行螺纹连接,从而将伸缩装置(1)进行定位。
4.如权利要求1所述的测量坡度调节装置的使用方法,其特征是:所述第一安装块(12)和所述第二安装块(13)分别可调节的设置在所述第一副伸缩杆(10)和所述第二副伸缩杆(11)上;沿所述第一副伸缩杆(10)和所述第二副伸缩杆(11)的长度方向均开设有滑槽(15),所述第一安装块(12)和所述第二安装块(13)分别通过各滑槽(15)与所述第一副伸缩杆(10)和所述第二副伸缩杆(11)滑动连接;
所述调节架(8)设置在所述主伸缩杆(9)上,USB接口(2)、水准泡(3)、数据接收模块、微电脑(5)、与微电脑(5)连接的屏幕均设置在所述主伸缩杆(9)上,并位于两个所述调节架(8)之间。
5.如权利要求1所述的测量坡度调节装置的使用方法,其特征是:所述连接杆(25)的横截面为矩形,沿所述连接杆(25)的长度方向设置有加强筋(100),所述加强筋(100)与所述连接杆(25)一体成型;所述加强筋(100)的一端固接在所述连接杆(25)上,所述加强筋(100)的另一端穿过所述连接杆(25),并呈螺旋状向连接杆(25)的长度方向延伸;所述加强筋(100)的横截面为半圆形;所述加强筋(100)的两端相差180°并均延伸出所述连接杆(25)的上下两端,所述连接杆(25)的上下两端均设置有覆盖块(101),各所述覆盖块(101)分别覆盖所述加强筋(100)的两端。
6.如权利要求1所述的测量坡度调节装置的使用方法,其特征是:各所述底板(19)上均设置有两个定位板(103),各所述定位板(103)上均开设有调节孔(105),各所述调节螺杆(20)的下半部穿过所述调节孔(105)与所述底板(19)螺纹连接,所述弹簧(99)的下端通过定位板(103)与所述底板(19)连接。
7.如权利要求1所述的测量坡度调节装置的使用方法,其特征是:所述两个调节架(8)通过伸缩装置(1)连接,所述伸缩装置(1)的中部设置有USB接口(2)、水准泡(3)、数据接收模块、微电脑(5)、与微电脑(5)连接的屏幕;
沿所述伸缩装置(1)的长度方向分布均匀的设置有两个第一测距探头(6)和两个第二测距探头(7);各第一测距探头(6)和第二测距探头(7)均设置有数据发射模块;所述伸缩装置(1)上设置有两个与所述伸缩装置(1)垂直的调节架(8);所述伸缩装置(1)通过所述调节槽(17)可沿各所述调节架(8)的上下方向滑动调节;
其中,伸缩装置(1)可调节两个第一测距探头(6)和两个第二测距探头(7)之间的间距;
USB接口(2)用于插入读取卡,读取微电脑(5)中的数据;
数据发射模块用于发射第一测距探头(6)和第二测距探头(7)的探测数据;
数据接收模块用于接收数据发射模块所发射第一测距探头(6)和所述第二测距探头(7)的测量数据;
通过微电脑(5)屏幕将接收的测量数据显示出来。
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