CN111594737B - 一种工程测量用可调节支架及其调节方法 - Google Patents

一种工程测量用可调节支架及其调节方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种工程测量用可调节支架,涉及工程测量设备技术领域。包括固定座,固定连接头、第一绕线绳、第二绕线绳、角度调节电机、调节支撑臂和测量平台,固定连接头的上下两侧分别竖直设有第一支撑板和第二支撑板,第一支撑板的顶部设有第一绕线轮,第二支撑板的底部设有第二绕线轮,调节支撑臂连接在固定连接头上,调节支撑臂的上下端分别设有上连接耳和下连接耳,第一绕线绳的一端绑定在上连接耳处,第二绕线绳的一端绑定至下连接耳处,第一绕线绳与第二绕线轮呈反向缠绕在第一绕线轮上,所述测量平台安装在所述调节支撑臂上。本发明通过设置的第一绕线绳与第二绕线绳的相互配合控制调节支撑臂的角度,从而实现调整测量平台的水平性。

Description

一种工程测量用可调节支架及其调节方法
技术领域
本发明涉及工程测量设备技术领域,尤其涉及一种工程测量用可调节支架及其调节方法。
背景技术
在进行建筑工程时首先需要对检测地区进行检测,通过检测建筑地区的地形环境,从而能够根据实际情况对建筑物的结构及布局进行合理的调整与建设,以此增加了建筑物的使用寿命并且能够降低建造成本。
现有技术中在对地形进行测量的过程中会使用到较多的测量设备,为了使测量设备能够较为精准的完成测量需要就将测量设备安装在调节支架中,以此保持测量设备能够水平状态进行测量。
现有技术转中公开号为CN109538891A的专利提供了一种土木工程用的测量仪自动调节支架,包括固定板,固定板下方设有四个方位的支架,固定板上方设有水平盘,水平盘安装于圆盘测量台内,圆盘测量台上方设有防护装置,支架中段通过两组电机与对应设置的推杆连接,支架与推杆连接端面内设有内孔,内孔内设有插销穿过推杆端头与之活动连接。该装置具有操作多样性、携带方便、且能自动调节测量仪为水平、提高测量仪测量精确度的优点。
但是该专利在使用时需要将支架排放在地面上,而在一些特殊的检测区域时,地面情况无法满足支架的摆放,从而导致检测设备无法水平摆放。
发明内容
本发明提供一种工程测量用可调节支架,以解决现有技术中检测支架无法满足特殊情况下地面的搭建并且保持检测设备水平布置的技术问题。
一种工程测量用可调节支架,包括固定座,固定连接头、第一绕线绳、第二绕线绳、角度调节电机、调节支撑臂和测量平台,所述固定连接头安装在所述固定座上,所述固定连接头上设有四个连接孔,所述固定连接头的上下两侧分别竖直设有第一支撑板和第二支撑板,所述第一支撑板的顶部设有第一绕线轮,所述角度调节电机设置在第一支撑板的顶部且与第一绕线轮呈传动连接,所述第二支撑板的底部设有第二绕线轮,所述调节支撑臂连接在固定连接头上,且所述调节支撑臂与固定连接头的连接位置处设有衔接连接头,所述调节支撑臂的上侧端设有上连接耳,所述调节支撑臂的下侧端设有下连接耳,所述第一绕线绳的一端绑定在上连接耳处,所述第一绕线绳的另一端缠绕在第一绕线轮上,所述第二绕线绳的一端绑定至下连接耳处,所述第二绕线绳绕过第二绕线轮并且缠绕在第一绕线轮上,所述第二绕线绳与第一绕线轮呈反向缠绕在第一绕线轮上,所述测量平台安转在所述调节支撑臂上。
进一步,所述调节支撑臂的中部设有空腔,所述调节支撑臂的空腔中插装有伸缩臂,所述伸缩臂中设有伸缩齿槽,所述调节支撑臂中衔接于固定连接头的对侧设有伸缩支撑块,所述伸缩支撑块上中安装有一个伸缩齿轮,所述伸缩齿轮与伸缩臂中的伸缩齿槽相互啮合,所述伸缩支撑块的侧端设有一个伸缩电机,所述伸缩电机与伸缩齿轮传动连接,所述测量平台安装在所述伸缩臂上。
进一步,所述伸缩臂的两侧设有限位凸块,所述调节支撑臂内部空腔的对应位置处设有与限位凸块相互对应的槽口。
进一步,所述测量平台的底部设有升降杆,所述升降杆的两侧设有升降齿槽,所述伸缩臂的前端设有升降平台,所述升降平台的底部设有两个升降齿轮,两个所述升降齿轮与升降杆两侧的升降齿槽相互啮合,两个所述升降齿轮的侧端均固定连接有一个传动齿轮,两个所述传动齿轮相互啮合,所述升降齿轮的侧端设有升降电机。
进一步,所述升降平台的上端设有升降限位筒,所述升降杆插装在升降限位筒中。
进一步,所述固定连接头与固定座的连接位置处设有加强筋,所述加强筋设有四个,所述加强筋呈三角形布设,四个所述加强筋呈环形焊接在固定连接头与固定座的连接部位处。
进一步,所述固定座与墙面连接的一端面设有一层橡胶垫,所述橡胶垫处于固定座上四个连接孔的位置处对应设有开口。
进一步,所述调节支撑臂上设有水平测量仪。
上述工程测量用可调节支架的调节方法,包括以下步骤:
步骤1.工作人员需要针对需要测量的区域去选择设备的安装位置,完成位置的选择后,工作人员需要将固定座横向固定在墙面上,从而使设备整体呈横向设置;
步骤2.完成固定座的安装后,工作人员需要观察水平测量仪,通过水平测量仪对调节支撑臂的水平状态进行检测;
步骤3.然后通过角度调节电机的正转与反转控制调节支撑臂呈水平状态,当角度调节电机进行旋转时驱动固定连接头的第一绕线轮进行旋转,从而使第一绕线绳逐步缠绕在第一绕线轮上,同时第二绕线绳逐步从第一绕线轮上释放,利用第一绕线绳缠绕在第一绕线轮上的拉力使调节支撑臂逐步向上旋转,当角度调节电机进行反转时,所述第一绕线绳逐步在第一绕线轮上释放,同时第二绕线绳逐步缠绕在第一绕线轮上,利用第二绕线绳缠绕在第一绕线轮上的拉力使调节支撑臂逐步向下旋转,以此实现对调节支撑臂的进行角度上的调整,从而使调节臂能够处于水平状态;
步骤4.完成对调节支撑臂的调整后,需要根据待检测区域的位置以及角度对测量设备的高度以及横向位置进行调整,当需要增加了调节支撑臂的长度时,启动伸缩电机,通过伸缩电机带动伸缩齿轮进行旋转再通过伸缩齿轮与伸缩齿槽相互配合从而使伸缩臂在伸缩齿轮的转动下向外侧移动,从而能够将测量平台的位置向外侧推动;
步骤5.当需要缩短调节支撑臂的长度时,反向运行伸缩电机,通过伸缩电机带动伸缩齿轮进行旋转再通过伸缩齿轮与伸缩齿槽相互配合从而使伸缩臂在伸缩齿轮的转动下向内侧移动,从而能够将测量平台的位置向内侧推动;
步骤6.当需要驱动升降杆向上移动时,启动升降电机,通过升降电机驱动单个升降齿轮进行旋转并且带动与该升降齿轮相互固定连接的传动齿轮进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮将升降电机的动力传递至另一个升降齿轮处,从而使两个升降齿轮能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮与处于两个升降齿轮之间升降杆上的升降齿槽相互配合,从而使升降杆进行向上移动并且带动测量平台上升;
步骤7.当需要驱动升降杆向下移动时,方向运行升降电机,通过升降电机反向驱动单个升降齿轮进行旋转并且带动与该升降齿轮相互固定连接的传动齿轮进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮将升降电机的动力传递至另一个升降齿轮处,从而使两个升降齿轮能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮与处于两个升降齿轮之间升降杆上的升降齿槽相互配合,从而使升降杆进行向下移动并且带动测量平台下降,从而实现控制测量平台的升降工作,利用两个升降齿轮进行同步反向运行与升降杆两侧的升降槽进行配合,从而使升降杆的两侧同时受到均匀的向下驱动力,从而实现对测量设备的位置进行调整。
与现有技术相比较,本发明的有益效果在于:
其一,本发明中通过设置的固定座能够使设备整体固定在墙面或者竖向平台上,通过设置的角度调节电机进行正转与反转从而控制第一绕线绳与第二绕线绳进行收卷与伸长,当需要控制调节支撑臂进行向上旋转时,通过第一绕线绳收卷从而实现对调节支撑臂向上拉起,当需要控制调节支撑臂向下旋转时,通过第二绕线绳收卷从而实现对调节支撑臂向下拉扯,以此使测量平台能够实时处于水平状态以便于保证测量设备的测量准确性,以此有效解决现有技术中检测支架无法满足特殊情况下地面的搭建并且保持检测设备水平布置的技术问题。
其二,本发明中在调节支撑臂的空腔中插装有伸缩臂,通过伸缩电机带动伸缩齿轮进行旋转再通过伸缩齿轮与伸缩齿槽相互配合从而使伸缩臂在伸缩齿轮的转动下向能够进行伸缩移动,从而能够将测量平台的位置向伸缩调整,以此使本发明能够根据地形条件对测量机构的位置进行横向调整。
其三,本发明在测量平台的底部设有升降杆,通过升降电机正转或者反转能够驱动单个升降齿轮进行旋转,当需要驱动升降杆上下移动时,启动升降电机,通过升降电机驱动单个升降齿轮进行旋转并且带动与该升降齿轮相互固定连接的传动齿轮进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮将升降电机的动力传递至另一个升降齿轮处,从而使两个升降齿轮能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮与处于两个升降齿轮之间升降杆上的升降齿槽相互配合,从而使升降杆进行上下移动并且带动测量平台进行上下位置的调整。
其四,本发明在固定座与墙面连接的一端面设有一层橡胶垫,利用橡胶垫具有良好弹性的特点,从而使橡胶垫紧密贴合在坑洼的墙壁上,从而增加了固定座与墙面之间的摩擦力,以此提高了本发明连接安装在墙面时的稳定性与连接强度。
其五,本发明在调节支撑臂上设有水平测量仪,当工作人员在对调节支撑臂进行安装调整时,通过水平测量仪能够实时测量调节支撑臂的水平性,从而增加了工作人员的调试便利性。
其六,本发明的调节支架的调节方法设计巧妙,可以节约调节人员的调节时间,而且调节的精度高,对提高测量的效率和精度,具有显著的价值。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,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为本发明的第一角度结构示意图;
图2为本发明的第二角度结构示意图;
图3为图2中A处的放大结构示意图;
图4为本发明中第一支撑板与第二支撑板的剖开示意图;
图5为本发明中测量平台处的结构示意图;
图6为本发明布设在竖直墙面时的状态示意图;
图7为本发明布设在向右倾斜墙面时的状态示意图;
图8为本发明布设在向左倾斜墙面时的状态示意图;
附图标记:固定座1,加强筋11,橡胶垫12,固定连接头2,第一支撑板21,第一绕线轮211,第二支撑板22,第二绕线轮221,衔接连接头23,第一绕线绳3,第二绕线绳4,角度调节电机5,调节支撑臂6,上连接耳61,下连接耳62,伸缩臂63,伸缩齿槽631,限位凸块632,伸缩支撑块64,伸缩齿轮641,伸缩电机642,升降平台65,升降齿轮651,传动齿轮652,升降电机653,升降限位筒654,测量平台7,升降杆71,升降齿槽711,水平测量仪8。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
通常在此处附图中描述和显示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。
基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
实施例1
一种工程测量用可调节支架,包括固定座1,固定连接头2、第一绕线绳3、第二绕线绳4、角度调节电机5、调节支撑臂6和测量平台7,所述固定连接头2安装在所述固定座1上,所述固定连接头2上设有四个连接孔,通过连接孔能够使固定连接头2整体固定安装在墙壁上,所述固定连接头2的上下两侧分别竖直设有第一支撑板21和第二支撑板22,所述第一支撑板21的顶部设有第一绕线轮211,所述角度调节电机5设置在第一支撑板21的顶部且与第一绕线轮211呈传动连接,通过角度调节电机5能够带动第一绕线轮211进行旋转,所述第二支撑板22的底部设有第二绕线轮221,所述调节支撑臂6连接在固定连接头2上,且所述调节支撑臂6与固定连接头2的连接位置处设有衔接连接头23,通过衔接连接头23能够对调节支撑臂6与固定连接头2相互衔接,所述调节支撑臂6的上侧端设有上连接耳61,所述调节支撑臂6的下侧端设有下连接耳62,所述第一绕线绳3的一端绑定在上连接耳61处,所述第一绕线绳3的另一端缠绕在第一绕线轮211上,所述第二绕线绳4的一端绑定至下连接耳62处,所述第二绕线绳4绕过第二绕线轮221并且缠绕在第一绕线轮211上,所述第二绕线绳4与第一绕线轮211呈反向缠绕在第一绕线轮211上,当角度调节电机5进行旋转时驱动第一绕线轮211进行旋转,从而使第一绕线绳3逐步缠绕在第一绕线轮211上,同时第二绕线绳4逐步从第一绕线轮211上释放,利用第一绕线绳3缠绕在第一绕线轮211上的拉力使调节支撑臂6逐步向上旋转,当角度调节电机5进行反转时,所述第一绕线绳3逐步在第一绕线轮211上释放,同时第二绕线绳4逐步缠绕在第一绕线轮211上,利用第二绕线绳4缠绕在第一绕线轮211上的拉力使调节支撑臂6逐步向下旋转,以此实现对调节支撑臂6的进行角度上的调整,从而使调节支撑臂6能够处于水平状态,所述测量平台7安转在所述调节支撑臂6上,使用时将检测仪器安装在测量平台7上,通过对调节支撑臂6的水平程度进行调整从而使测量平台7能够处于水平状态。
优选的,所述调节支撑臂6的中部设有空腔,所述调节支撑臂6的空腔中插装有伸缩臂63,所述伸缩臂63中设有伸缩齿槽631,所述调节支撑臂6中衔接于固定连接头2的对侧设有伸缩支撑块64,所述伸缩支撑块64上中安装有一个伸缩齿轮641,所述伸缩齿轮641与伸缩臂63中的伸缩齿槽631相互啮合,所述伸缩支撑块64的侧端设有一个伸缩电机642,所述伸缩电机642与伸缩齿轮641传动连接,通过设置的伸缩电机642能够驱动伸缩齿轮641进行旋转,所述测量平台7安装在所述伸缩臂63上,当需要增加了调节支撑臂6的长度时,启动伸缩电机642,通过伸缩电机642带动伸缩齿轮641进行旋转再通过伸缩齿轮641与伸缩齿槽631相互配合从而使伸缩臂63在伸缩齿轮641的转动下向外侧移动,从而能够将测量平台7的位置向外侧推动;当需要缩短调节支撑臂6的长度时,反向运行伸缩电机642,通过伸缩电机642带动伸缩齿轮641进行旋转再通过伸缩齿轮641与伸缩齿槽631相互配合从而使伸缩臂63在伸缩齿轮641的转动下向内侧移动,从而能够将测量平台7的位置向内侧推动,以此使本发明能够根据地形条件对测量机构的位置进行横向调整,从而增加了本发明的适用性。
优选的,所述伸缩臂63的两侧设有限位凸块632,所述调节支撑臂6内部空腔的对应位置处设有与限位凸块632相互对应的槽口,通过在调节支撑臂6内部设置的槽口与限位凸块632相互配合,从而能够对伸缩臂63的移动角度进行限定,从而防止伸缩臂63在调节支撑臂6上进行翻转从而导致检测平台无法处于水平状态,以此增加了本发明的支撑平稳性。
优选的,所述测量平台7的底部设有升降杆71,所述升降杆71的两侧设有升降齿槽711,所述伸缩臂63的前端设有升降平台65,所述升降平台65的底部设有两个升降齿轮651,两个所述升降齿轮651与升降杆71两侧的升降齿槽711相互啮合,两个所述升降齿轮651的侧端均固定连接有一个传动齿轮652,两个所述传动齿轮652相互啮合,所述升降齿轮651的侧端设有升降电机653,通过所述升降电机653与其中一个升降齿轮651传动连接,通过升降电机653能够驱动单个升降齿轮651进行旋转,当需要驱动升降杆71向上移动时,启动升降电机653,通过升降电机653驱动单个升降齿轮651进行旋转并且带动与该升降齿轮651相互固定连接的传动齿轮652进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮652将升降电机653的动力传递至另一个升降齿轮651处,从而使两个升降齿轮651能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮651与处于两个升降齿轮651之间升降杆71上的升降齿槽711相互配合,从而使升降杆71进行向上移动并且带动测量平台7上升;当需要驱动升降杆71向下移动时,方向运行升降电机653,通过升降电机653反向驱动单个升降齿轮651进行旋转并且带动与该升降齿轮651相互固定连接的传动齿轮652进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮652将升降电机653的动力传递至另一个升降齿轮651处,从而使两个升降齿轮651能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮651与处于两个升降齿轮651之间升降杆71上的升降齿槽711相互配合,从而使升降杆71进行向下移动并且带动测量平台7下降,从而实现控制测量平台7的升降工作,本发明中利用两个升降齿轮651进行同步反向运行与升降杆71两侧的升降槽进行配合,从而使升降杆71的两侧同时受到均匀的向下驱动力,从而增加了升降杆71的升降文稳定性与水平性。
优选的,所述升降平台65的上端设有升降限位筒654,所述升降杆71插装在升降限位筒654中,通过升降限位筒654对升降杆71进行限位,从而使升降杆71处于竖直状态,并且使升降杆71在升降过程中一直处于竖直状态,以此检测平台的水平性,进一步增加了本发明对测量设备的支撑水平性能。
优选的,所述固定连接头2与固定座1的连接位置处设有加强筋11,所述加强筋11设有四个,所述加强筋11呈三角形布设,四个所述加强筋11呈环形焊接在固定连接头2与固定座1的连接部位处,通过设置的加强筋11能够增加了固定连接头2与固定座1的连接强度与垂直性,从而防止固定连接头2在长时间的使用或者受到外力的作用下发生偏折导致其垂直性能降低,从而影响设备的水平性能降低,测量设备的测量参数失准。
优选的,所述固定座1与墙面连接的一端面设有一层橡胶垫12,所述橡胶垫12处于固定座1上四个连接孔的位置处对应设有开口,其作用在于,当需要将固定座1连接至表面坑坑洼洼的墙面时,利用橡胶垫12具有良好弹性的特点,从而使橡胶垫12紧密贴合在坑哇的墙壁上,从而增加了固定座1与墙面之间的摩擦力,以此提高了本发明连接安装在墙面时的稳定性与连接强度。
优选的,所述调节支撑臂6上设有水平测量仪8,当工作人员在对调节支撑臂6进行安装调整时,通过水平测量仪8能够实时测量调节支撑臂6的水平性,从而增加了工作人员的调试便利性。
实施例2
上述工程测量用可调节支架的调节方法,包括以下步骤:
步骤1.本发明在使用时,工作人员需要针对需要测量的区域去选择设备的安装位置,完成位置的选择后,工作人员需要将固定座1横向固定在墙面上,从而使设备整体呈横向设置;
步骤2.完成固定座的安装后,工作人员需要观察水平测量仪8,通过水平测量仪8对调节支撑臂6的水平状态进行检测;
步骤3.然后通过角度调节电机5的正转与反转控制调节支撑臂6呈水平状态,当角度调节电机5进行旋转时驱动第一绕线轮211进行旋转,从而使第一绕线绳3逐步缠绕在第一绕线轮211上,同时第二绕线绳4逐步从第一绕线轮211上释放,利用第一绕线绳3缠绕在第一绕线轮211上的拉力使调节支撑臂6逐步向上旋转,当角度调节电机5进行反转时,所述第一绕线绳3逐步在第一绕线轮211上释放,同时第二绕线绳4逐步缠绕在第一绕线轮211上,利用第二绕线绳4缠绕在第一绕线轮211上的拉力使调节支撑臂6逐步向下旋转,以此实现对调节支撑臂6的进行角度上的调整,从而使调节臂能够处于水平状态;
步骤4.完成对调节支撑臂6的调整后,需要根据待检测区域的位置以及角度对测量设备的高度以及横向位置进行调整,当需要增加了调节支撑臂6的长度时,启动伸缩电机642,通过伸缩电机642带动伸缩齿轮641进行旋转再通过伸缩齿轮641与伸缩齿槽631相互配合从而使伸缩臂63在伸缩齿轮641的转动下向外侧移动,从而能够将测量平台7的位置向外侧推动;
步骤5.当需要缩短调节支撑臂6的长度时,反向运行伸缩电机642,通过伸缩电机642带动伸缩齿轮641进行旋转再通过伸缩齿轮641与伸缩齿槽631相互配合从而使伸缩臂63在伸缩齿轮641的转动下向内侧移动,从而能够将测量平台7的位置向内侧推动;
步骤6.当需要驱动升降杆71向上移动时,启动升降电机653,通过升降电机653驱动单个升降齿轮651进行旋转并且带动与该升降齿轮651相互固定连接的传动齿轮652进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮652将升降电机653的动力传递至另一个升降齿轮651处,从而使两个升降齿轮651能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮651与处于两个升降齿轮651之间升降杆71上的升降齿槽711相互配合,从而使升降杆71进行向上移动并且带动测量平台7上升;
步骤7.当需要驱动升降杆71向下移动时,方向运行升降电机653,通过升降电机653反向驱动单个升降齿轮651进行旋转并且带动与该升降齿轮651相互固定连接的传动齿轮652进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮652将升降电机653的动力传递至另一个升降齿轮651处,从而使两个升降齿轮651能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮651与处于两个升降齿轮651之间升降杆71上的升降齿槽711相互配合,从而使升降杆71进行向下移动并且带动测量平台7下降,从而实现控制测量平台7的升降工作,本发明中利用两个升降齿轮651进行同步反向运行与升降杆71两侧的升降槽进行配合,从而使升降杆71的两侧同时受到均匀的向下驱动力,从而实现对测量设备的位置进行调整。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (9)

1.一种工程测量用可调节支架,包括固定座(1)、调节支撑臂(6)和测量平台(7),所述测量平台(7)安转在所述调节支撑臂(6)上,其特征在于,还包括固定连接头(2)、第一绕线绳(3)、第二绕线绳(4)和角度调节电机(5),所述固定连接头(2)安装在所述固定座(1)上,所述固定连接头(2)上设有四个连接孔,所述固定连接头(2)的上下两侧分别竖直设有第一支撑板(21)和第二支撑板(22),所述第一支撑板(21)的顶部设有第一绕线轮(211),所述角度调节电机(5)设置在第一支撑板(21)的顶部且与第一绕线轮(211)呈传动连接,所述第二支撑板(22)的底部设有第二绕线轮(221),所述调节支撑臂(6)连接在固定连接头(2)上,且所述调节支撑臂(6)与固定连接头(2)的连接位置处设有衔接连接头(23),所述调节支撑臂(6)的上侧端设有上连接耳(61),所述调节支撑臂(6)的下侧端设有下连接耳(62),所述第一绕线绳(3)的一端绑定在上连接耳(61)处,所述第一绕线绳(3)的另一端缠绕在第一绕线轮(211)上,所述第二绕线绳(4)的一端绑定至下连接耳(62)处,所述第二绕线绳(4)绕过第二绕线轮(221)并且缠绕在第一绕线轮(211)上,所述第二绕线绳(4)与第一绕线轮(211)呈反向缠绕在第一绕线轮(211)上。
2.根据权利要求1所述的一种工程测量用可调节支架,其特征在于,所述调节支撑臂(6)的中部设有空腔,所述调节支撑臂(6)的空腔中插装有伸缩臂(63),所述伸缩臂(63)中设有伸缩齿槽(631),所述调节支撑臂(6)中衔接于固定连接头(2)的对侧设有伸缩支撑块(64),所述伸缩支撑块(64)上中安装有一个伸缩齿轮(641),所述伸缩齿轮(641)与伸缩臂(63)中的伸缩齿槽(631)相互啮合,所述伸缩支撑块(64)的侧端设有一个伸缩电机(642),所述伸缩电机(642)与伸缩齿轮(641)传动连接,所述测量平台(7)安装在所述伸缩臂(63)上。
3.根据权利要求2所述的一种工程测量用可调节支架,其特征在于,所述伸缩臂(63)的两侧设有限位凸块(632),所述调节支撑臂(6)内部空腔的对应位置处设有与限位凸块(632)相互对应的槽口。
4.根据权利要求2所述的一种工程测量用可调节支架,其特征在于,所述测量平台(7)的底部设有升降杆(71),所述升降杆(71)的两侧设有升降齿槽(711),所述伸缩臂(63)的前端设有升降平台(65),所述升降平台(65)的底部设有两个升降齿轮(651),两个所述升降齿轮(651)与升降杆(71)两侧的升降齿槽(711)相互啮合,两个所述升降齿轮(651)的侧端均固定连接有一个传动齿轮(652),两个所述传动齿轮(652)相互啮合,所述升降齿轮(651)的侧端设有升降电机(653)。
5.根据权利要求4所述的一种工程测量用可调节支架,其特征在于,所述升降平台(65)的上端设有升降限位筒(654),所述升降杆(71)插装在升降限位筒(654)中。
6.根据权利要求1所述的一种工程测量用可调节支架,其特征在于,所述固定连接头(2)与固定座(1)的连接位置处设有加强筋(11),所述加强筋(11)设有四个,所述加强筋(11)呈三角形布设,四个所述加强筋(11)呈环形焊接在固定连接头(2)与固定座(1)的连接部位处。
7.根据权利要求1所述的一种工程测量用可调节支架,其特征在于,所述固定座(1)与墙面连接的一端面设有一层橡胶垫(12),所述橡胶垫
(12)处于固定座(1)上四个连接孔的位置处对应设有开口。
8.根据权利要求1所述的一种工程测量用可调节支架,其特征在于,所述调节支撑臂(6)上设有水平测量仪(8)。
9.根据权利要求1所述的一种工程测量用可调节支架的调节方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1.工作人员需要针对需要测量的区域去选择设备的安装位置,完成位置的选择后,工作人员需要将固定座(1)横向固定在墙面上,从而使设备整体呈横向设置;
步骤2.完成固定座(1)的安装后,工作人员需要观察水平测量仪(8),通过水平测量仪(8)对调节支撑臂(6)的水平状态进行检测;
步骤3.然后通过角度调节电机(5)的正转与反转控制调节支撑臂(6)呈水平状态,当角度调节电机(5)进行旋转时驱动固定连接头(2)的第一绕线轮(211)进行旋转,从而使第一绕线绳(3)逐步缠绕在第一绕线轮(211)上,同时第二绕线绳(4)逐步从第一绕线轮(211)上释放,利用第一绕线绳(3)缠绕在第一绕线轮(211)上的拉力使调节支撑臂(6)逐步向上旋转,当角度调节电机(5)进行反转时,所述第一绕线绳(3)逐步在第一绕线轮(211)上释放,同时第二绕线绳(4)逐步缠绕在第一绕线轮(211)上,利用第二绕线绳(4)缠绕在第一绕线轮(211)上的拉力使调节支撑臂(6)逐步向下旋转,以此实现对调节支撑臂(6)的进行角度上的调整,从而使调节臂能够处于水平状态;
步骤4.完成对调节支撑臂(6)的调整后,需要根据待检测区域的位置以及角度对测量设备的高度以及横向位置进行调整,当需要增加了调节支撑臂(6)的长度时,启动伸缩电机(642),通过伸缩电机(642)带动伸缩齿轮(641)进行旋转再通过伸缩齿轮(641)与伸缩齿槽(631)相互配合从而使伸缩臂(63)在伸缩齿轮(641)的转动下向外侧移动,从而能够将测量平台(7)的位置向外侧推动;
步骤5.当需要缩短调节支撑臂(6)的长度时,反向运行伸缩电机(642),通过伸缩电机(642)带动伸缩齿轮(641)进行旋转再通过伸缩齿轮(641)与伸缩齿槽(631)相互配合从而使伸缩臂(63)在伸缩齿轮(641)的转动下向内侧移动,从而能够将测量平台(7)的位置向内侧推动;
步骤6.当需要驱动升降杆(71)向上移动时,启动升降电机(653),通过升降电机(653)驱动单个升降齿轮(651)进行旋转并且带动与该升降齿轮(651)相互固定连接的传动齿轮(652)进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮(652)将升降电机(653)的动力传递至另一个升降齿轮(651)处,从而使两个升降齿轮(651)能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮(651)与处于两个升降齿轮(651)之间升降杆(71)上的升降齿槽(711)相互配合,从而使升降杆(71)进行向上移动并且带动测量平台(7)上升;
步骤7.当需要驱动升降杆(71)向下移动时,方向运行升降电机(653),通过升降电机(653)反向驱动单个升降齿轮(651)进行旋转并且带动与该升降齿轮(651)相互固定连接的传动齿轮(652)进行旋转,通过两个相互啮合的传动齿轮(652)将升降电机(653)的动力传递至另一个升降齿轮(651)处,从而使两个升降齿轮(651)能够进行同步反向旋转,再通过两个升降齿轮(651)与处于两个升降齿轮(651)之间升降杆(71)上的升降齿槽(711)相互配合,从而使升降杆(71)进行向下移动并且带动测量平台(7)下降,从而实现控制测量平台(7)的升降工作,利用两个升降齿轮(651)进行同步反向运行与升降杆(71)两侧的升降槽进行配合,从而使升降杆(71)的两侧同时受到均匀的向下驱动力,从而实现对测量设备的位置进行调整。
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