CN111829569A - 一种基于bim的智慧建造现场施工的精准测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,具体涉及建筑施工测量领域,包括底座,所述底座的上方设有顶座,且顶座的外侧设有圆环,所述圆环与顶座贯穿设置,所述圆环的顶端设有测绘主机,所述顶座的内侧设有驱动测绘主机转动的驱动组件,所述顶座的内部垂直插设有三个伸缩杆,三个所述伸缩杆的顶端均设有基座,所述顶座的内部设有驱动顶座升降的升降组件;所述驱动组件包括设置通过轴承固定安装在圆环内侧的齿圈。本发明使得整个精准测量装置可根据测绘的需要进行自动的高度、方向的快速调节,无需人工修正机器位置,能够最大程度地精准获取建筑施工信息,操作快速,效率高。
Description
技术领域
本发明涉及建筑施工测量领域,具体涉及一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置。
背景技术
随着信息技术的发展,软件辅助手段已渗透到建筑工程的各个阶段,然而在工程建设的全生命周期,也存在信息传递共享不及时,不准确等问题,BIM技术很好地解决了这一问题;
BIM技术是一种应用于工程设计、建造、管理的数据化工具,BIM的核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型,利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库,该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,还包含了非构件对象的状态信息,如空间、运动行为,借助这个包含建筑工程信息的三维模型,大大提高了建筑工程的信息集成化程度,从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台,BIM技术中建筑工程项目的各项相关信息数据是依靠各类信息采集及测绘测量装置收集完成的。
现有的用于建造现场施工的测绘测量设备的测绘方位的多角度调节需要人工手动调节,调节测量设备后需要花费时间进行调平,费时费力,导致测量效率低,调节不当会影响测量结果出现偏差,影响结果的精准性,为此,我们提出了一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置。
发明内容
为此,本发明提供一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,旨在解决现有的用于建造现场施工的测绘测量设备的测绘方位的多角度调节需要人工手动调节,调节测量设备后需要花费时间进行调平,费时费力,导致测量效率低,调节不当会影响测量结果出现偏差,影响结果的精准性的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,包括底座,所述底座的上方设有顶座,且顶座的外侧设有圆环,所述圆环与顶座贯穿设置,所述圆环的顶端设有测绘主机,所述顶座的内侧设有驱动测绘主机转动的驱动组件,所述顶座的内部垂直插设有三个伸缩杆,三个伸缩杆之间的连线构成正三角形结构,三个所述伸缩杆的顶端均设有基座,所述顶座的内部设有驱动顶座升降的升降组件;
所述驱动组件包括设置通过轴承固定安装在圆环内侧的齿圈,所述顶座的内底壁轴接有齿轮,且齿轮与齿轮相啮合,所述齿轮的上方轴接有第二电机,所述圆环的上表面开设有一圈滑槽,所述齿圈的上表面设有滑座,且滑座穿过滑槽与测绘主机相连接,所述顶座的一侧外侧壁开设有与测绘主机相适应的凹槽;
所述升降组件包括设置在三个伸缩杆顶端的定滑轮,三个所述基座的内侧均设有收线轮,所述底座的内侧壁固定设有第一电机,位于同一直线上的两个收线轮的外部插接有同一主轴,另一所述收线轮的外部插接有从动轴,所述主轴的一端与第一电机的驱动轴相连接,所述主轴远离第一电机的一端与从动轴之间设有皮带轮组,所述收线轮的外表面绕设有钢绳,所述顶座的外侧壁对应三个伸缩杆的位置处设有第一套环,所述钢绳的端部设有与第一套环相套接的吊环。
进一步的,三个所述伸缩杆的顶端一侧均固定设有第二套环。
进一步的,所述测绘主机的底端固定设有转动座,且转动座与滑座相轴接。
进一步的,所述测绘主机的底部与转动座之间固定设有减震块。
进一步的,所述测绘主机的外侧壁固定设有控制面板,且测绘主机内置可编程控制器。
进一步的,所述测绘主机通过可编程控制器与BIM平台无线通信连接。
进一步的,所述底座的外侧壁均布有多个嵌块,且底座的外部嵌装有封盖。
进一步的,所述封盖的内侧壁设有与嵌块相对应嵌装的嵌槽,所述封盖的一侧外侧壁固定设有提手。
本发明具有如下优点:
1、通过设置的驱动组件和升降组件,使得测绘主机可进行垂直方向的升降和水平的转动,使得整个精准测量装置可根据测绘的需要进行自动的高度、方向的快速调节,无需人工修正机器位置,能够最大程度地精准获取建筑施工信息,操作快速,效率高。
2、通过设置的封盖,封盖对应底座的上方盖住,使得封盖内侧壁的嵌槽与底座外侧壁上的嵌块相抵接,即可,整体结构密封性好,携带方便。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对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,下面描述中的附图仅仅是示例性的,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,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。
图1为本发明提供的主视图;
图2为本发明提供的底座的内部结构示意图;
图3为本发明提供的俯视图;
图4为本发明提供的图2中的A-A部的剖视图;
图5为本发明提供的测绘主机的主视图;
图6为本发明提供的图1中B部的结构放大图;
图7为本发明提供的封盖的立体图;
图中:1、底座;2、顶座;3、圆环;4、测绘主机;5、伸缩杆;6、定滑轮;7、钢绳;8、第一电机;9、基座;10、收线轮;11、主轴;12、皮带轮组;13、第一套环;14、吊环;15、从动轴;16、齿轮;17、齿圈;18、滑槽;19、滑座;20、嵌块;21、第二套环;22、第二电机;23、封盖;24、控制面板;25、转动座;26、减震块;27、嵌槽;28、提手。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,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。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。
参照说明书附图1-6,该实施例的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,包括底座1,所述底座1的上方设有顶座2,且顶座2的外侧设有圆环3,所述圆环3与顶座2贯穿设置,所述圆环3的顶端设有测绘主机4,所述顶座2的内侧设有驱动测绘主机4转动的驱动组件,所述顶座2的内部垂直插设有三个伸缩杆5,三个伸缩杆5之间的连线构成正三角形结构,三个所述伸缩杆5的顶端均设有基座9,所述顶座2的内部设有驱动顶座2升降的升降组件;
所述驱动组件包括设置通过轴承固定安装在圆环3内侧的齿圈17,所述顶座2的内底壁轴接有齿轮16,且齿轮16与齿轮17相啮合,所述齿轮17的上方轴接有第二电机22,所述圆环3的上表面开设有一圈滑槽18,所述齿圈17的上表面设有滑座19,且滑座19穿过滑槽18与测绘主机4相连接,所述顶座2的一侧外侧壁开设有与测绘主机4相适应的凹槽29;
所述升降组件包括设置在三个伸缩杆5顶端的定滑轮6,三个所述基座9的内侧均设有收线轮10,所述底座1的内侧壁固定设有第一电机8,位于同一直线上的两个收线轮10的外部插接有同一主轴11,另一所述收线轮10的外部插接有从动轴15,所述主轴11的一端与第一电机8的驱动轴相连接,所述主轴11远离第一电机8的一端与从动轴15之间设有皮带轮组12,所述收线轮10的外表面绕设有钢绳7,所述顶座2的外侧壁对应三个伸缩杆5的位置处设有第一套环13,所述钢绳7的端部设有与第一套环13相套接的吊环14。
进一步的,三个所述伸缩杆5的顶端一侧均固定设有第二套环21。
进一步的,所述测绘主机4的底端固定设有转动座25,且转动座25与滑座19相轴接。
进一步的,所述测绘主机4的底部与转动座25之间固定设有减震块26,保证测绘主机4移动时,可减少震动。
进一步的,所述测绘主机4的外侧壁固定设有控制面板24,且测绘主机4内置可编程控制器。
进一步的,所述测绘主机4通过可编程控制器与BIM平台无线通信连接,将测量的数据上传至BIM平台,然后建立虚拟的建筑工程三维模型,利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库,大大提高了建筑工程的信息集成化程度。
实施场景具体为:首先,扳动测绘主机4使得其底端的转动座25与滑座19相转动,保证测绘主机4与滑座19呈垂直设置,随后,由控制面板24控制测绘主机4开启,同时,将底座1内的三个伸缩杆5拉至最长状态,从每个伸缩杆5顶端的定滑轮6处抽出钢绳7,并保证钢绳7端部的吊环14与顶座2外侧相对应的第一套环3相挂接,当测绘主机4的测绘高度需要调节时,首先,控制面板24控制第一电机8启动,第一电机8驱动主轴11转动带动皮带轮组12传动,使得从动轴15也产生转动,进而使得主轴11上的两个收线轮10以及从动轴15处的收线轮10同时转动后,使得对钢绳7的收卷,三个钢绳7相配合,实现顶座2在三个伸缩杆5上的垂直升降,同时,要想对测绘主机4的测绘方向进行调节时,首先,由控制面板24控制第二电机22启动,驱动齿轮16带动齿圈17转动,使得齿圈7上的滑座19在滑槽18中滑动,带动测绘主机4进行水平的圆周运动,实现测绘方向的调节,最大程度地获取建筑施工信息,最后,测绘主机通过可编程控制器与BIM平台无线通信连接,将测量的数据上传至BIM平台,然后建立虚拟的建筑工程三维模型,利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库,大大提高了建筑工程的信息集成化程度;
整个精准测量装置可根据测绘的需要进行自动的高度、方向的快速调节,无需人工修正机器位置,能够最大程度地精准获取建筑施工信息,操作快速,效率高。
参照说明书附图1、7,该实施例的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,所述底座1的外侧壁均布有多个嵌块20,且底座1的外部嵌装有封盖23。
进一步的,所述封盖23的内侧壁设有与嵌块20相对应嵌装的嵌槽27,所述封盖23的一侧外侧壁固定设有提手28,方便手提。
实施场景具体为:测绘主机4测绘结束后,扳动测绘主机4,使其底端的转动座25与滑座19产生转动,测绘主机4被收入顶座2中,然后,将三个伸缩杆5上的钢绳7端部的吊环14从第一套环13上取下,挂在伸缩杆5上的第二套环21上,然后,将三个伸缩杆5压缩至最短,同时使得顶座2及圆环3搭接在底座1上,将封盖23对应底座1的上方盖住,使得封盖23内侧壁的嵌槽27与底座1外侧壁上的嵌块20相抵接,即可,整体结构密封性好,携带方便。
工作原理:参照说明书附图1-6,当测绘主机4的测绘高度需要调节时,首先,控制面板24控制第一电机8启动,第一电机8驱动主轴11转动带动皮带轮组12传动,使得从动轴15也产生转动,进而使得主轴11上的两个收线轮10以及从动轴15处的收线轮10同时转动后,使得对钢绳7的收卷,实现顶座2在三个伸缩杆5上的垂直升降;
同时,要想对测绘主机4的测绘方向进行调节时,首先,由控制面板24控制第二电机22启动,驱动齿轮16带动齿圈17转动,使得齿圈7上的滑座19在滑槽18中滑动,带动测绘主机4进行水平的圆周运动,实现测绘方向的调节,最大程度地获取建筑施工信息,整个精准测量装置可根据测绘的需要进行自动的高度、方向的快速调节,无需人工修正机器位置,能够最大程度地精准获取建筑施工信息,操作快速,效率高;
参照说明书附图1、7,测绘主机4测绘结束后,扳动测绘主机4,使其底端的转动座25与滑座19产生转动,测绘主机4被收入顶座2中,然后,将三个伸缩杆5上的钢绳7端部的吊环14从第一套环13上取下,挂在伸缩杆5上的第二套环21上,然后,将三个伸缩杆5压缩至最短,同时使得顶座2及圆环3搭接在底座1上,将封盖23对应底座1的上方盖住,使得封盖23内侧壁的嵌槽27与底座1外侧壁上的嵌块20相抵接,即可,整体结构密封性好,携带方便。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。
Claims (8)
1.一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的上方设有顶座(2),且顶座(2)的外侧设有圆环(3),所述圆环(3)与顶座(2)贯穿设置,所述圆环(3)的顶端设有测绘主机(4),所述顶座(2)的内侧设有驱动测绘主机(4)转动的驱动组件,所述顶座(2)的内部垂直插设有三个伸缩杆(5),三个伸缩杆(5)之间的连线构成正三角形结构,三个所述伸缩杆(5)的顶端均设有基座(9),所述顶座(2)的内部设有驱动顶座(2)升降的升降组件;
所述驱动组件包括设置通过轴承固定安装在圆环(3)内侧的齿圈(17),所述顶座(2)的内底壁轴接有齿轮(16),且齿轮(16)与齿轮(17)相啮合,所述齿轮(17)的上方轴接有第二电机(22),所述圆环(3)的上表面开设有一圈滑槽(18),所述齿圈(17)的上表面设有滑座(19),且滑座(19)穿过滑槽(18)与测绘主机(4)相连接,所述顶座(2)的一侧外侧壁开设有与测绘主机(4)相适应的凹槽(29);
所述升降组件包括设置在三个伸缩杆(5)顶端的定滑轮(6),三个所述基座(9)的内侧均设有收线轮(10),所述底座(1)的内侧壁固定设有第一电机(8),位于同一直线上的两个收线轮(10)的外部插接有同一主轴(11),另一所述收线轮(10)的外部插接有从动轴(15),所述主轴(11)的一端与第一电机(8)的驱动轴相连接,所述主轴(11)远离第一电机(8)的一端与从动轴(15)之间设有皮带轮组(12),所述收线轮(10)的外表面绕设有钢绳(7),所述顶座(2)的外侧壁对应三个伸缩杆(5)的位置处设有第一套环(13),所述钢绳(7)的端部设有与第一套环(13)相套接的吊环(14)。
2.根据权利要求1所述的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,其特征在于:三个所述伸缩杆(5)的顶端一侧均固定设有第二套环(21)。
3.根据权利要求1所述的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,其特征在于:所述测绘主机(4)的底端固定设有转动座(25),且转动座(25)与滑座(19)相轴接。
4.根据权利要求3所述的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,其特征在于:所述测绘主机(4)的底部与转动座(25)之间固定设有减震块(26)。
5.根据权利要求1所述的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,其特征在于:所述测绘主机(4)的外侧壁固定设有控制面板(24),且测绘主机(4)内置可编程控制器。
6.根据权利要求5所述的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,其特征在于:所述测绘主机(4)通过可编程控制器与BIM平台无线通信连接。
7.根据权利要求1所述的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,其特征在于:所述底座(1)的外侧壁均布有多个嵌块(20),且底座(1)的外部嵌装有封盖(23)。
8.根据权利要求7所述的一种基于BIM的智慧建造现场施工的精准测量装置,其特征在于:所述封盖(23)的内侧壁设有与嵌块(20)相对应嵌装的嵌槽(27),所述封盖(23)的一侧外侧壁固定设有提手(28)。
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