CN111336882B - 一种用于宽度测量的装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及水利工程勘测的技术领域,尤其是涉及一种用于宽度测量的装置,其包括钢卷尺,所述钢卷尺的两端分别设置有固定杆和收紧杆,固定杆和收紧杆分别设置在河道两侧的河堤,固定杆和收紧杆均竖直设置,固定杆和收紧杆的底端均固定连接有插入杆,两插入杆均竖直设置,两插入杆的顶端分别与固定杆和收紧杆固定连接,两插入杆的底端分别插入河堤内,固定杆开设有固定槽,固定槽贯穿固定杆,钢卷尺的一端穿过固定槽,钢卷尺与固定槽之间设置有固定组件,收紧杆开设有收紧槽,收紧槽贯穿收紧杆,钢卷尺的一端穿过收紧槽,钢卷尺穿过收紧槽的一端连接有收紧组件,固定杆和收紧杆之间设置有水平组件。本发明具有减小测量误差的的效果。
Description
技术领域
本发明涉及水利工程勘测的技术领域,尤其是涉及一种用于宽度测量的装置。
背景技术
目前中国在基建方面快速发展,其中水利建设是基建中的重要一部分,在水利建设中在规划设计前期,为了确保设计符合当地的地址环境,需要对水体进行多种测量,其中水体表面宽度的测量是其中的重要一项。
现有的水体表面宽度的测量常使用钢卷尺进行测量,两名测量员分别在水体两侧的河堤上站立,两名测量员分别抓紧钢卷尺的两端对水体的表面进行测量,通过钢卷尺上的读数读取水体表面的宽度。
上述中的现有技术方案存在以下缺陷:在测量过程中,由于钢卷尺的中间部位在自身重力下易发生下垂,导致测量结果不准确。
发明内容
本发明的目的是提供一种用于宽度测量的装置以及其使用方法,达到减小测量误差的目的。
本发明的上述发明目的之一是通过以下技术方案得以实现的:
一种用于宽度测量的装置,包括钢卷尺,所述钢卷尺的两端分别设置有固定杆和收紧杆,固定杆和收紧杆分别设置在河道两侧的河堤,固定杆和收紧杆均竖直设置,固定杆和收紧杆的底端均固定连接有插入杆,两插入杆均竖直设置,两插入杆的顶端分别与固定杆和收紧杆固定连接,两插入杆的底端分别插入河堤内,固定杆开设有固定槽,固定槽贯穿固定杆,钢卷尺的一端穿过固定槽,钢卷尺与固定槽之间设置有固定组件,收紧杆开设有收紧槽,收紧槽贯穿收紧杆,钢卷尺的一端穿过收紧槽,钢卷尺穿过收紧槽的一端连接有收紧组件,固定杆和收紧杆之间设置有水平组件。
通过采用上述技术方案,进行河道内水体宽度的测量时,首先将钢卷尺的一端穿过固定槽,再穿过收紧槽后与收紧组件连接并固定,然后将固定杆和收紧杆分别放置在河道两侧的河堤上,利用固定杆和收紧杆将钢卷尺支撑在河道的上方;然后将固定杆和收紧杆连接的插入杆均插入河堤内,将插入杆完全插入河堤内,提升固定杆和收紧杆在使用时与河堤的稳定性;然后利用固定组件将钢卷尺固定在固定槽内,然后转动收紧组件带动钢卷尺卷动,将固定杆和收紧杆之间钢卷尺收紧,减小钢卷尺自身重力下垂带来的误差,达到减小测量误差的目的。
本发明进一步设置为:所述收紧组件包括收紧板、连接板、收紧卷和转动轴,收紧板与收紧杆固定连接,连接板设置有两个,两个连接板均与收紧板固定连接,收紧卷设置在两连接板之间,收紧卷与收紧板之间设置有止逆组件,钢卷尺的一端与收紧卷之间设置有连接组件,转动轴设置在收紧卷和连接板之间,转动轴与收紧卷固定连接,转动轴与连接板转动连接,转动轴的一端穿过连接板固定连接有收卷把手。
通过采用上述技术方案,使用收卷组件时,首先用固定组件将钢卷尺与固定杆固定,然后利用连接组件将钢卷尺的一端与收紧卷连接并固定,然后转动收卷把手,由于收卷把手与转动轴固定连接,所以收卷把手带动转动轴相对连接板转动;由于转动轴与收紧卷固定连接,所以转动轴带动收紧卷在两连接板之间转动,由于钢卷尺通过连接组件与收紧卷固定,所以收紧卷转动带动钢卷尺缠绕在收紧卷上,利用收紧卷的转动逐渐收紧钢卷尺,再利用止逆组件阻止收紧卷在钢卷尺的带动下转动,提升收紧卷使用时的便捷性。
本发明进一步设置为:所述止逆组件包括棘齿、棘轮和弹簧,棘轮和收紧卷的一端固定连接,棘齿一端与收紧板铰接,另一端与棘轮卡接配合,弹簧设置在棘齿和收紧板之间,弹簧一端与棘齿固定连接,另一端与收紧板固定连接。
通过采用上述技术方案,利用止逆组件阻止收紧卷在钢卷尺的带动下转动时,由于弹簧的两端分别与棘齿和连接板固定连接,所以棘齿始终与棘轮卡接配合,棘轮与收紧卷固定连接,所以棘轮被钢卷尺带动转动时,利用棘齿对棘轮的止逆性能阻止钢卷尺带动收紧卷转动,止逆组件结构简单、使用方便,提升收紧卷收紧时的便捷性。
本发明进一步设置为:所述连接组件包括连接槽和连接块,连接槽开设在收紧卷的侧壁,连接槽贯穿收紧卷的两端,连接块与钢卷尺固定连接,连接块与连接槽插接配合。
通过采用上述技术方案,将钢卷尺与收紧卷连接时,由于连接块与连接槽插接配合,将连接块插接在连接槽内,利用连接槽与连接块的限位作用,使连接块固定在连接槽内,连接组件结构简单,使用方便,提升使用时的便捷性。
本发明进一步设置为:所述固定组件包括固定板、丝杠和调节把手,固定板设置在固定槽内,丝杠与固定槽的侧壁螺纹连接,丝杠的一端穿过固定槽的侧壁与固定板转动连接,丝杠远离固定板的一端与调节把手固定连接。
通过采用上述技术方案,使用固定组件时,转动调节把手,由于调节把手与丝杠固定连接,转动调节把手带动丝杠转动,由于丝杠与固定槽的侧壁螺纹连接,所以丝杠的向固定槽远离丝杆的一端移动,由于丝杠与固定转动连接,所以丝杠带动固定板与与钢卷尺抵接,利用固定板和固定槽的底壁将钢卷尺固定在固定槽内,固定组件调节简单、使用方便,提升将钢卷尺与固定杆固定时的便捷性。
本发明进一步设置为:所述水平组件包括激光水准仪和定位片,激光水准仪与固定杆之间设置有卡接组件,定位片与收紧杆固定连接,定位片靠近激光水准仪的一侧设置有定位点。
通过采用上述技术方案,对固定槽和收紧槽水平定位时,首先利用卡接组件将激光水准仪与固定杆连接固定,然后再启动激光水准仪,使激光水准仪上的激光点投射至定位片上,然后调节收紧杆,由于收紧杆与定位片固定连接,所以定位片随收紧杆上下移动,当激光点与定位点重合时,固定收紧杆,此时固定槽和收紧槽位于同一水平线上,进一步提升测量的精准度。
本发明进一步设置为:所述卡接组件包括卡接槽和卡接条,卡接槽开设在固定杆的侧壁,卡接条与激光水准仪固定连接,卡接条与卡接槽卡接配合。
通过采用上述技术方案,将激光水准仪与固定杆连接时,首先将激光水准仪移动至固定杆处,使卡接块与卡接槽对齐,然后推动激光水准仪使激光水准仪带动卡接条卡接在卡接槽内,利用卡接槽对卡接条的限位作用,使卡接条稳定在卡接槽内,由于激光水准仪与卡接条固定连接,所以激光水准仪与固定杆连接固定,卡接组件将激光水准仪与固定杆卡接配合,提升装置收纳时的便捷性。
本发明进一步设置为:所述收紧杆包括第一杆和第二杆,第一杆与定位片固定连接,第二杆与插入杆固定连接,第一杆和第二杆之间设置有调节组件。
通过采用上述技术方案,将收紧杆设置为第一杆和第二杆,并在第一杆和第二杆之间设置调节组件,由于第二杆与插入杆固定连接,第一杆与定位片固定连接,调节第一杆相对第二杆的位置时,使定位片随第一杆上下移动,提升定位片调节时的便捷性。
本发明进一步设置为:所述调节组件包括调节槽和调节螺栓,调节槽开设在第一杆靠近插入杆的一端,第二杆远离插入杆的一端位于调节槽内,第二杆与调节槽滑动连接,调节螺栓与调节槽的侧壁螺纹连接,调节螺栓穿过调节槽的侧壁与第二杆抵接。
通过采用上述技术方案,调节第一杆和第二杆的位置时,首先转动调节螺栓时调节螺栓远离第二杆,然后推动第一杆使第二杆带动定位片相对第二杆滑动,使第二杆在调节槽内滑动,当定位片与激光点重合时,转动调节螺栓使调节螺栓与第二杆抵接,将第二杆固定在调节槽内,调节组件结构简单、使用方便,提升第一杆和第二杆调节时的便捷性。
综上所述,本发明的有益技术效果为:
1.通过设置固定杆和收紧杆,并在固定杆设置固定组件,收紧杆设置收紧组件,将钢卷尺在河道的上方绷紧,减小钢卷尺由于自重重力的下垂,达到减小测量误差的目的;
2.通过将收紧杆设置为第一杆和第二杆,并设置调节组件,提升定位片调节使用时的便捷性;
3.通过设置止逆组件,提升收紧卷使用时的便捷性。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是旨在显示卡接组件的示意图;
图3是旨在显示调节组件的示意图;
图4是旨在显示止逆组件的示意图。
图中,1、钢卷尺;11、河堤;12、固定杆;13、收紧杆;131、第一杆;132、第二杆;14、插入杆;15、固定槽;16、收紧槽;2、收紧组件;21、收紧板;22、连接板;23、收紧卷;24、转动轴;25、收卷把手;3、止逆组件;31、棘齿;32、棘轮;33、弹簧;4、连接组件;41、连接槽;42、连接块;5、固定组件;51、固定板;52、丝杠;53、调节把手;6、水平组件;61、激光水准仪;62、定位片;7、卡接组件;71、卡接槽;72、卡接条;8、调节组件;81、调节槽;82、调节螺栓。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
实施例1
参照图1,为本发明公开的一种用于宽度测量的装置,包括钢卷尺1、固定杆12和收紧杆13,固定杆12和收紧杆13分别设置在河道两侧的河堤11上,固定杆12和收紧杆13均竖直设置,固定杆12和收紧杆13的底端均固定连接有插入杆14(如图2和图3所示),两插入杆14均竖直设置,两插入杆14的顶端分别与固定杆12和收紧杆13固定连接,两插入杆14的底端均设置为尖端,两插入杆14的底端分别插入河道两侧的河堤11内,固定杆12的侧壁水平开设有固定槽15,固定槽15贯穿固定杆12,固定槽15远离河堤11,收紧杆13的侧壁水平开设有收紧槽16,收紧槽16贯穿收紧杆13,收紧槽16远离河堤11,钢卷尺1的一端穿过固定槽15后再穿过收紧槽16,钢卷尺1与固定槽15之间设置有固定组件5,收紧杆13远离固定杆12的一侧设置有收紧组件2,钢卷尺1穿过收紧槽16的一端与收紧组件2连接固定,固定杆12和收紧杆13之间还设置有水平组件6。使用装置进行测量时,首先将钢卷尺1的一端依次穿过固定槽15和收紧槽16,再将钢卷尺1与收紧组件2连接固定,然后将固定杆12和收紧杆13分别放置在河道两侧的河堤11上,再分别将固定杆12和收紧杆13连接的插入杆14插入河堤11两侧,然后利用固定组件5将钢卷尺1固定在固定槽15内,然后再利用水平组件6将固定槽15和收紧槽16调节至同一水平面内,然后利用收卷组件将钢卷尺1绷紧在固定杆12和收紧杆13之间,减小钢卷尺1由于重力在固定杆12和收紧杆13之间的下沉,达到减小测量误差的目的。
参照图1和图2,固定组件5包括固定板51、丝杠52和调节把手53,固定板51水平设置在固定槽15内,固定板51与固定槽15滑动连接,丝杠52垂直固定杆12的顶端,丝杠52与固定槽15的侧壁螺纹连接,丝杠52的底端穿过固定槽15的侧壁与固定板51的顶端转动连接,丝杠52的顶端与调节把手53固定连接。使用固定组件5时,首先转动调节把手53带动丝杠52绕自身轴线转动,丝杠52推动固定板51在固定槽15内向钢卷尺1的方向滑动,丝杠52推动固定板51与钢卷尺1抵接,利用丝杠52使固定板51和固定槽15侧壁对钢卷尺1夹紧,使钢卷尺1固定在固定槽15内。
参照图3,收紧杆13包括第一杆131和第二杆132,第一杆131和第二杆132均竖直设置,收紧槽16开设在第一杆131的侧壁,收紧组件2设置在第一杆131远离固定杆12的一侧,水平组件6与第一杆131连接,第二杆132的底端与插入杆14固定连接;第一杆131的底端和第二杆132的顶端之间设置有调节组件8,调节组件8包括调节槽81和调节螺栓82,调节槽81开设在第一杆131的底端,调节槽81竖直开设,第二杆132的顶端位于调节槽81内,第二杆132与调节槽81滑动连接,调节螺栓82与调节槽81的侧壁螺纹连接,调节螺栓82垂直调节槽81的侧壁,调节螺栓82穿过调节槽81的侧壁与第二杆132抵接。通过调节收紧杆13使收紧槽16和固定槽15位于同一水平面时,转动调节螺栓82使调节螺栓82远离第二杆132,然后推动第一杆131使第一杆131带动水平组件6上下移动,通过水平组件6确定固定槽15和收紧槽16位于同一水平面时,转动调节螺栓82使调节螺栓82与第二杆132抵接,将第二杆132固定在调节槽81内。
参照图1和图2,水平组件6包括激光水准仪61和定位片62,激光水准仪61与固定杆12之间设置有卡接组件7,卡接组件7包括T型的卡接槽71和T型的卡接条72,卡接槽71开设在固定杆12的侧壁,卡接槽71贯穿固定杆12的侧壁,卡接条72与激光水准仪61固定连接,卡接条72与卡接槽71卡接配合;定位片62设置在第一杆131的侧壁,定位片62与第一杆131固定连接,定位片62竖直设置,定位片62靠近激光水准仪61的一侧设置有定位点,定位点至收紧槽16底端侧壁的距离与激光水准仪61发射的激光至固定槽15的底壁的距离相等。使用水平组件6时,首先将激光水准仪61移动至固定杆12处,使卡接条72与卡接槽71对齐,然后推动激光水准仪61,使激光水准仪61的带动卡接条72在卡接槽71内滑动,卡接条72插接在卡接槽71内,激光水准仪61与固定杆12固定;然后再启动激光水准仪61使激光水准仪61将激光点投向定位片62处,通过调节第一杆131带动定位片62上下移动,最终使激光点与定位片62上的定位点重合,此时收紧槽16与固定槽15处于同一水平面上。
参照图3和图4,收紧组件2包括收紧板21、连接板22、收紧卷23、转动轴24和收卷把手25,收紧板21位于收紧杆13远离固定杆12的一侧,收紧板21与第一杆131平行,收紧板21与第一杆131的侧壁固定连接,连接板22设置有两个,两个连接板22均与收紧板21垂直,两个连接板22均与收紧板21远离固定杆12的一侧固定连接,收紧卷23水平设置在两连接板22之间,转动轴24设置在收紧卷23和连接板22之间,转动轴24与收紧卷23的轴线共线,转动轴24的两端与连接板22转动连接,转动轴24与收紧卷23固定连接,转动轴24的一端穿过连接板22与收卷把手25固定连接,收卷把手25设置为Z字型的收卷把手25;钢卷尺1穿过收紧槽16的一端与收紧卷23之间设置有连接组件4,连接组件4包括T型的连接槽41和T型的连接块42,连接槽41开设在收紧卷23的侧壁,连接槽41贯穿收紧卷23的两端,连接块42与钢卷尺1固定连接,连接块42与连接槽41插接配合;收紧卷23与收紧板21之间设置有止逆组件3,止逆组件3包括棘齿31、棘轮32和弹簧33,棘轮32和收紧卷23的一端固定连接,棘轮32的轴线与收紧卷23的轴线共线,棘齿31一端与收紧板21铰接,另一端与棘轮32卡接配合,弹簧33设置在棘齿31和收紧板21之间,弹簧33一端与棘齿31固定连接,另一端与收紧板21固定连接。使用收紧组件2时,首先将钢卷尺1连接的连接块42插入收紧卷23的连接槽41内,然后再转动收紧把手带动转动轴24转动,转动轴24带动收紧卷23转动将钢卷尺1缠绕在收紧卷23上;收紧卷23转动时收紧卷23带动棘轮32转动,棘齿31在弹簧33的带动下始终与棘轮32卡接,棘齿31阻止棘轮32在钢卷尺1的带动下反向转动;当将钢卷尺1与收紧卷23分离时,对棘齿31远离收紧板21的一端搬动,棘齿31绕铰接轴转动,棘齿31与棘轮32分离,反向转动收卷把手25使收卷把手25带动收紧卷23反向转动,使钢卷尺1与收紧卷23散开,再利用连接组件4将钢卷尺1与收紧卷23分离。
本实施例的实施原理为:使用装置测量水体宽度时,首先将钢卷尺1连接有连接块42的一端穿过固定槽15后再穿过收紧槽16,再将连接块42与收紧卷23上的连接槽41插接配合,将钢卷尺1的一端与收紧卷23连接固定;然后将固定杆12和收紧杆13分别设置在河道两侧的河堤11上,将插入杆14的尖端与河堤11抵接,推动固定杆12使固定杆12推动插入杆14完全插入河堤11内,同理将收紧杆13连接的插入杆14完全插入河堤11内;然后转动调节把手53带动丝杠52绕自身轴线转动,使丝杠52推动固定板51与钢卷尺1抵接,继续转动调节把手53带动丝杠52转动,使丝杠52推动固定板51将钢卷尺1抵紧固定在固定槽15内;然后将激光水准仪61移动至固定杆12处,使卡接条72与卡接槽71对齐,然后推动激光水准仪61,使激光水准仪61带动卡接条72插接在卡接槽71内,卡接条72带动激光水准仪61与固定杆12连接固定,启动激光水准仪61将激光点投射至收紧杆13处;然后转动调节螺栓82,使调节螺栓82远离第二杆132,然后推动第一杆131使第一杆131带动定位片62上下滑动,第二杆132在调节槽81内滑动,当激光点与定位片62上的定位点重合时,转动调节螺栓82使调节螺栓82与第二杆132抵接,将第二杆132与调节槽81固定;然后转动收卷把手25,使收卷把手25通过转动轴24带动收紧卷23转动,收紧卷23转动将钢卷尺1缠绕在收紧卷23上,收紧卷23转动带动棘轮32转动,棘轮32阻止棘齿31在钢卷尺1的带动下反向转动;当测量完毕后,搬动棘齿31远离收紧板21的一端,使棘齿31相对收紧板21转动,棘齿31带动弹簧33拉伸,将棘齿31与棘轮32分离,然后反向转动把手带动收紧卷23反向转动,将钢卷尺1不在缠绕在收紧卷23上,再通过连接组件4使钢卷尺1与收紧卷23分离,综上,通过上述步骤,达到减小测量误差的目的。
本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种用于宽度测量的装置,包括钢卷尺(1),其特征在于:所述钢卷尺(1)的两端分别设置有固定杆(12)和收紧杆(13),固定杆(12)和收紧杆(13)分别设置在河道两侧的河堤(11)上,固定杆(12)和收紧杆(13)均竖直设置,固定杆(12)和收紧杆(13)的底端均固定连接有插入杆(14),两插入杆(14)均竖直设置,两插入杆(14)的顶端分别与固定杆(12)和收紧杆(13)固定连接,两插入杆(14)的底端分别插入河堤(11)内,固定杆(12)开设有固定槽(15),固定槽(15)贯穿固定杆(12),钢卷尺(1)的一端穿过固定槽(15),钢卷尺(1)与固定槽(15)之间设置有固定组件(5),收紧杆(13)开设有收紧槽(16),收紧槽(16)贯穿收紧杆(13),钢卷尺(1)的一端穿过收紧槽(16),钢卷尺(1)穿过收紧槽(16)的一端连接有收紧组件(2),固定杆(12)和收紧杆(13)之间设置有水平组件(6),所述水平组件(6)包括激光水准仪(61)和定位片(62),激光水准仪(61)与固定杆(12)之间设置有卡接组件(7),定位片(62)与收紧杆(13)固定连接,定位片(62)靠近激光水准仪(61)的一侧设置有定位点,所述收紧杆(13)包括第一杆(131)和第二杆(132),第一杆(131)与定位片(62)固定连接,第二杆(132)与插入杆(14)固定连接,第一杆(131)和第二杆(132)之间设置有调节组件(8);
所述收紧组件(2)包括收紧板(21)、连接板(22)、收紧卷(23)和转动轴(24),收紧板(21)与收紧杆(13)固定连接,连接板(22)设置有两个,两个连接板(22)均与收紧板(21)固定连接,收紧卷(23)设置在两连接板(22)之间,收紧卷(23)与收紧板(21)之间设置有止逆组件(3),钢卷尺(1)的一端与收紧卷(23)之间设置有连接组件(4),转动轴(24)设置在收紧卷(23)和连接板(22)之间,转动轴(24)与收紧卷(23)固定连接,转动轴(24)与连接板(22)转动连接,转动轴(24)的一端穿过连接板(22)固定连接有收卷把手(25);
所述连接组件(4)包括连接槽(41)和连接块(42),连接槽(41)开设在收紧卷(23)的侧壁,连接槽(41)贯穿收紧卷(23)的两端,连接块(42)与钢卷尺(1)固定连接,连接块(42)与连接槽(41)插接配合。
2.根据权利要求1所述的一种用于宽度测量的装置,其特征在于:所述止逆组件(3)包括棘齿(31)、棘轮(32)和弹簧(33),棘轮(32)和收紧卷(23)的一端固定连接,棘齿(31)一端与收紧板(21)铰接,另一端与棘轮(32)卡接配合,弹簧(33)设置在棘齿(31)和收紧板(21)之间,弹簧(33)一端与棘齿(31)固定连接,另一端与收紧板(21)固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于宽度测量的装置,其特征在于:所述固定组件(5)包括固定板(51)、丝杠(52)和调节把手(53),固定板(51)设置在固定槽(15)内,丝杠(52)与固定槽(15)的侧壁螺纹连接,丝杠(52)的一端穿过固定槽(15)的侧壁与固定板(51)转动连接,丝杠(52)远离固定板(51)的一端与调节把手(53)固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种用于宽度测量的装置,其特征在于:所述卡接组件(7)包括卡接槽(71)和卡接条(72),卡接槽(71)开设在固定杆(12)的侧壁,卡接条(72)与激光水准仪(61)固定连接,卡接条(72)与卡接槽(71)卡接配合。
5.根据权利要求1所述的一种用于宽度测量的装置,其特征在于:所述调节组件(8)包括调节槽(81)和调节螺栓(82),调节槽(81)开设在第一杆(131)靠近插入杆(14)的一端,第二杆(132)远离插入杆(14)的一端位于调节槽(81)内,第二杆(132)与调节槽(81)滑动连接,调节螺栓(82)与调节槽(81)的侧壁螺纹连接,调节螺栓(82)穿过调节槽(81)的侧壁与第二杆(132)抵接。
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