CN113091550B - 一种装配式建筑施工测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种装配式建筑施工测量装置,属于建筑施工测量技术领域,包括测量尺主体,所述测量尺主体包括可替换测量尺和放置仓,所述测量尺主体的外端连接有测量尺外壳,所述测量尺外壳包括固定块、测量把手、出尺口与主体外壳,所述出尺口的内端对应测量尺外壳的前端嵌入安装有伸缩比对机构,所述测量尺外壳的中央对应测量尺主体的外端活动安装有卷尺机构,所述卷尺机构的后端对应测量尺外壳的后端活动安装有翻盖旋转机构,所述测量尺主体的下端对应可替换测量尺的头端外表面固定连接有定位机构,伸缩比对机构用于精准定位测量尺的尾端,卷尺机构和翻盖旋转机构便于替换不同规格的测量尺,定位机构便于对测量尺的起始端进行定位便于单人操作。
Description
技术领域
本发明涉及建筑施工测量技术领域,尤其提供一种装配式建筑施工测量装置。
背景技术
建筑施工测量装置是指为了在实现施工过程中的控制、放样和竣工验收等的测量工作所使用的装置。与一般的测量工作相反,建筑施工测量是按照设计图纸将设计的建筑物位置、形状、大小及高程在地面上标定出来,以便根据这些标定的点线进行施工。为了满足较高的施工测量精度要求,应使用经过检校的测量仪器和工具进行测量作业。如:利用测量尺进行距离的测量,测量尺作为建筑工地中使用频繁的测量工具。
首先,现有公开专利的一种建筑施工测量多功能测量尺 (申请号:CN108592729A)对于前端的锥形头只能拆卸,不能方便的收缩携带,其次,现有公开专利的一种建筑施工用测量尺 (申请号:CN210141836U)设置有重锤,但不方便对于水平方向利用重锤固定起始端测量,最后,当前的建筑施工用测量尺不方便更换不同尺寸大小规格的可替换测量尺。
为此,我们提出一种装配式建筑施工测量装置,该建筑施工测量装置,方便了尖嘴口的收缩收纳,方便了更换不同规格大小的测量尺,方便了利用重锤对于测量起始端的定位。
发明内容
本发明的目的在于提供一种装配式建筑施工测量装置,旨在解决现有技术中的工作效率不高的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种装配式建筑施工测量装置,包括测量尺主体,所述测量尺主体包括测量尺内仓和测量尺外壳,所述测量尺内仓包括可替换测量尺和放置仓,所述可替换测量尺嵌于放置仓的中央内端,所述测量尺主体的外端连接有测量尺外壳,所述测量尺外壳包括固定块、测量把手、出尺口与主体外壳,所述主体外壳的后端活动连接有测量把手,所述测量把手的上端对应主体外壳的上端固定连接有固定块,所述主体外壳的前端下表面固定贯穿有出尺口,所述出尺口的内端对应测量尺外壳的前端嵌入安装有伸缩比对机构,所述测量尺外壳的中央对应测量尺主体的外端活动安装有卷尺机构,所述卷尺机构的后端对应测量尺外壳的后端活动安装有翻盖旋转机构,所述测量尺主体的下端对应可替换测量尺的头端外表面固定连接有定位机构。
优选的,所述伸缩比对机构包括伸缩壳、第一连接杆、第一滑块、第一滑槽和尖嘴口,所述伸缩壳的内表面截面厚度等于可替换测量尺的外表面截面厚度的三倍,且伸缩壳的高度等于测量尺外壳高度的一半,所述伸缩壳的前端外表面与第一连接杆之间固定连接,且第一连接杆位于伸缩壳的前端外表面的三分之一处。
优选的,所述第一连接杆的外端与第一滑块之间固定连接,且第一滑块的宽度为第一连接杆宽度的四倍,所述第一滑块与伸缩壳通过第一连接杆和第一滑槽滑动连接,所述尖嘴口固定连接在伸缩壳的下端外表面,且尖嘴口的切面呈直角梯形,所述尖嘴口的下端内表面截面厚度等于可替换测量尺的外表面截面厚度的三分之二。
优选的,所述卷尺机构包括转动把手、延伸柱、卡块、第一卡槽、内滑筒、连接滑板、外滑筒、第一弹簧、固定凹槽、转动轴、凸块、定位凹槽与第一贯穿孔,所述转动把手的上端外表面与第一贯穿孔之间转动连接,且转动把手的左端外表面与延伸柱之间固定连接,且延伸柱的截面直径大小为转动把手的上端外表面截面直径大小的一半,所述延伸柱的左端外表面与卡块之间固定连接,且卡块与内滑筒之间通过第一卡槽滑动连接,所述第一卡槽和卡块的数量均为两组,所述第一卡槽内嵌于内滑筒的上下两端内表面。
优选的,所述内滑筒的左端外表面与连接滑板之间固定连接,且连接滑板的外表面截面大小大于内滑筒的外表面截面大小,所述连接滑板在外滑筒的内端左右滑动,所述外滑筒的内端对应连接滑板的右端外表面与第一弹簧之间活动连接,所述内滑筒贯穿在第一弹簧的内端。
优选的,所述定位凹槽嵌入安装在连接滑板的左端内表面,所述凸块嵌入安装在定位凹槽的内端,且凸块和定位凹槽的数量均为四组,所述定位凹槽的深度等于连接滑板的厚度的一半,所述凸块与转动轴的右端外表面之间固定连接,且转动轴的长度等于放置仓的厚度,且转动轴的截面直径大小等于定位凹槽的内表面截面大小,所述定位凹槽和外滑筒均与测量尺外壳之间固定连接。
优选的,所述翻盖旋转机构包括第二滑块、第二滑槽、第二连接杆、滑动杆、第二卡槽、第二弹簧、第二滑动槽、转轴与定位槽,所述转轴位于测量把手的下端内表面,且定位槽内嵌于主体外壳的后端内表面,所述定位槽的内表面截面大小等于转轴的外表面截面大小,所述第二滑块的前端外表面与第二连接杆之间固定连接,且第二连接杆的上端与滑动杆之间固定连接,所述滑动杆的横截面大小小于第二卡槽的内表面横截面大小,所述第二连接杆通过第二滑块和滑动杆的带动在第二滑槽上上下滑动,所述滑动杆在第二连接杆的带动下沿着第二滑动槽和第二弹簧上下滑动。
优选的,所述定位机构包括重力块、连接弧形块、连接轴、定位杆与第二贯穿孔,所述重力块的数量为两组,两组所述重力块之间相互垂直分布,所述重力块与连接弧形块之间固定连接,所述连接轴通过第二贯穿孔贯穿于连接弧形块的两端内表面,所述重力块之间通过连接弧形块沿着连接轴转动,所述定位杆的数量为两组,两组所述定位杆分别活动连接在可替换测量尺的头端两端上表面。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本方案中,通过伸缩比对机构的设置,使得伸缩壳下端的尖嘴口与拐角之间贴合,通过伸缩壳与可替换测量尺已经拉出的部分之间呈现垂直的角度,实现单人对于拐角或者角落为起始或者终点的距离进行精确比对。
2、本方案中,通过翻盖旋转机构的设置,方便对于主体外壳的后端通过测量把手沿着转轴和定位槽之间的转动打开,方便内部的可替换测量尺的替换,通过卷尺机构的设置,方便对于不同大小的可替换测量尺的固定安装和替换。
3、本方案中,通过定位机构的设置,根据不同的测量角度转动两组重力块,使得可替换测量尺在测量的时候起始端可以在重力的作用下保持不摆动,从而有利于对单人进行伸缩比对机构的测量。
4、本方案中,通过伸缩比对机构和定位机构的设置,方便了单人使用测量尺主体,便于再伸缩比对机构进行比对尾端位置的同时,定位机构利用重力块对于起始端进行定位,避免了在伸缩比对机构滑动的同时,可替换测量尺拉出的部分回缩,导致测量不准确。
5、本方案中,通过翻盖旋转机构和卷尺机构的设置,方便了对于可替换测量尺的放入和取出,方便了对于可替换测量尺进行更换不同规格尺寸。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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本发明的一些实施例,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为本发明的整体结构立体图;
图2为本发明的局部侧剖放大结构示意图;
图3为本发明的伸缩比对机构局部前剖结构图;
图4为本发明的翻盖旋转机构前剖视图;
图5为本发明的卷尺机构局部侧剖结构图;
图6为本发明图5的前视图;
图7为本发明的定位机构放大结构图;
图8为本发明图7的前剖视图。
图中标号说明:1、测量尺主体;1A、测量尺内仓;1A1、可替换测量尺;1A2、放置仓;1B、测量尺外壳;1B1、固定块;1B2、测量把手;1B3、出尺口;1B4、主体外壳;2、伸缩比对机构;201、伸缩壳;202、第一连接杆;203、第一滑块;204、第一滑槽;205、尖嘴口;3、卷尺机构;301、转动把手;302、延伸柱;303、卡块;304、第一卡槽;305、内滑筒;306、连接滑板;307、外滑筒;308、第一弹簧;309、固定凹槽;310、转动轴;311、凸块;312、定位凹槽;313、第一贯穿孔;4、翻盖旋转机构;401、第二滑块;402、第二滑槽;403、第二连接杆;404、滑动杆;405、第二卡槽;406、第二弹簧;407、第二滑动槽;408、转轴;409、定位槽;5、定位机构;501、重力块;502、连接弧形块;503、连接轴;504、定位杆;505、第二贯穿孔。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“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”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1-2所示,本发明公开了伸缩比对机构局部前剖结构图和局部侧剖放大结构示意图;
根据本发明实施例,本发明第一方面提供了一种装配式建筑施工测量装置,提供测量尺内仓1A包括可替换测量尺1A1和放置仓1A2,可替换测量尺1A1嵌于放置仓1A2的中央内端;
放置仓1A2的截面大小大于可替换测量尺1A1最大替换的尺寸大小,可替换测量尺1A1的截面半径长度范围为五厘米至二十厘米。
需要说明的是,可替换测量尺1A1放置在放置仓1A2内且放置仓1A2保证了可替换测量尺1A1的替换尺寸,实现对于不同测量距离的测量,并适用于不同规格的建筑施工场景。
根据本发明实施例,还提供测量尺外壳1B包括固定块1B1、测量把手1B2、出尺口1B3与主体外壳1B4,主体外壳1B4的后端活动连接有测量把手1B2,测量把手1B2的上端对应主体外壳1B4的上端固定连接有固定块1B1,主体外壳1B4的前端下表面固定贯穿有出尺口1B3;
出尺口1B3的截面大小大于伸缩壳201的外表面截面大小,主体外壳1B4与测量把手1B2之间活动连接,方便对于可替换测量尺1A1的替换。
需要说明的是,通过固定的固定块1B1,方便了对于测量把手1B2的转动和固定,方便了对于可替换测量尺1A1的放置,通过出尺口1B3的卡嵌,方便了对于可替换测量尺1A1的伸缩和伸缩壳201的滑动。
如图3所示,本发明公开了伸缩比对机构局部前剖结构图;
根据本发明实施例,伸缩比对机构2包括伸缩壳201、第一连接杆202、第一滑块203、第一滑槽204和尖嘴口205,伸缩壳201的内表面截面厚度等于可替换测量尺1A1的外表面截面厚度的三倍,且伸缩壳201的高度等于测量尺外壳1B高度的一半,伸缩壳201的前端外表面与第一连接杆202之间固定连接,且第一连接杆202位于伸缩壳201的前端外表面的三分之一处;
第一连接杆202的外端与第一滑块203之间固定连接,且第一滑块203的宽度为第一连接杆202宽度的四倍,第一滑块203与伸缩壳201通过第一连接杆202和第一滑槽204滑动连接,尖嘴口205固定连接在伸缩壳201的下端外表面,且尖嘴口205的切面呈直角梯形,尖嘴口205的下端内表面截面厚度等于可替换测量尺1A1的外表面截面厚度的三分之二。
需要说明的是,第一滑块203在第一连接杆202的限定下,通过第一滑槽204的位置限定下,上下滑动,带动与第一连接杆202固定连接的伸缩壳201的上下滑动,利用对于可替换测量尺1A1穿过伸缩壳201的中央,并且拉伸,直至测量的距离,在需要对于拐角或者角落为起始或者终点的地方进行精确比对的时候,滑动第一滑块203,使得伸缩壳201下端的尖嘴口205与拐角之间贴合,通过伸缩壳201与可替换测量尺1A1已经拉出的部分之间呈现垂直的角度,实现单人对于拐角或者角落为起始或者终点的距离进行精确比对,且避免了单人测量时,可替换测量尺1A1的移动。
如图4所示,本发明公开了翻盖旋转机构前剖视图;
根据本发明实施例,翻盖旋转机构4包括第二滑块401、第二滑槽402、第二连接杆403、滑动杆404、第二卡槽405、第二弹簧406、第二滑动槽407、转轴408与定位槽409,转轴408位于测量把手1B2的下端内表面,且定位槽409内嵌于主体外壳1B4的后端内表面,定位槽409的内表面截面大小等于转轴408的外表面截面大小,第二滑块401的前端外表面与第二连接杆403之间固定连接,且第二连接杆403的上端与滑动杆404之间固定连接,滑动杆404的横截面大小小于第二卡槽405的内表面横截面大小,第二连接杆403通过第二滑块401和滑动杆404的带动在第二滑槽402上上下滑动,滑动杆404在第二连接杆403的带动下沿着第二滑动槽407和第二弹簧406上下滑动。
需要说明的是,第二滑块401带动第二连接杆403在第二滑槽402上向下滑动,从而使得滑动杆404下端的第二弹簧406在第二滑动槽407内被压缩,从而使得滑动杆404的上端离开位于固定块1B1下端内表面内的第二卡槽405中,通过测量把手1B2与主体外壳1B4之间通过转轴408和定位槽409的连接,从而方便对于主体外壳1B4的后端通过测量把手1B2沿着转轴408和定位槽409之间的转动打开,方便内部的可替换测量尺1A1的替换。
如图5-6所示,本发明公开了卷尺机构局部侧剖结构图与卷尺机构的剖面前视图;
根据本发明实施例,卷尺机构3包括转动把手301、延伸柱302、卡块303、第一卡槽304、内滑筒305、连接滑板306、外滑筒307、第一弹簧308、固定凹槽309、转动轴310、凸块311、定位凹槽312与第一贯穿孔313,转动把手301的上端外表面与第一贯穿孔313之间转动连接,且转动把手301的左端外表面与延伸柱302之间固定连接,且延伸柱302的截面直径大小为转动把手301的上端外表面截面直径大小的一半,延伸柱302的左端外表面与卡块303之间固定连接,且卡块303与内滑筒305之间通过第一卡槽304滑动连接,第一卡槽304和卡块303的数量均为两组,第一卡槽304内嵌于内滑筒305的上下两端内表面;
内滑筒305的左端外表面与连接滑板306之间固定连接,且连接滑板306的外表面截面大小大于内滑筒305的外表面截面大小,连接滑板306在外滑筒307的内端左右滑动,外滑筒307的内端对应连接滑板306的右端外表面与第一弹簧308之间活动连接,内滑筒305贯穿在第一弹簧308的内端;
定位凹槽312嵌入安装在连接滑板306的左端内表面,凸块311嵌入安装在定位凹槽312的内端,且凸块311和定位凹槽312的数量均为四组,定位凹槽312的深度等于连接滑板306的厚度的一半,凸块311与转动轴310的右端外表面之间固定连接,且转动轴310的长度等于放置仓1A2的厚度,且转动轴310的截面直径大小等于定位凹槽312的内表面截面大小,定位凹槽312和外滑筒307均与测量尺外壳1B之间固定连接。
需要说明的是,可替换测量尺1A1内端的转动轴310右端的凸块311与连接滑板306左端内表面的定位凹槽312之间卡嵌连接,通过向右压动连接滑板306,使得连接滑板306沿着外滑筒307的内端挤压第二弹簧406,且与连接滑板306的右端固定连接的内滑筒305沿着第一卡槽304与转动把手301左端的延伸柱302外端固定的卡块303之间滑动,从而使得转动轴310的左端与主体外壳1B4左端内表面的固定凹槽309之间卡嵌连接,方便对于不同大小的可替换测量尺1A1的固定安装和替换。
如图7-8所示,本发明公开了定位机构放大结构图与定位机构局部前剖视图;
根据本发明实施例,定位机构5包括重力块501、连接弧形块502、连接轴503、定位杆504与第二贯穿孔505,重力块501的数量为两组,两组重力块501之间相互垂直分布,重力块501与连接弧形块502之间固定连接,连接轴503通过第二贯穿孔505贯穿于连接弧形块502的两端内表面,重力块501之间通过连接弧形块502沿着连接轴503转动,定位杆504的数量为两组,两组定位杆504分别活动连接在可替换测量尺1A1的头端两端上表面。
需要说明的是,通过定位机构5两端的定位杆504的限定,使得与连接弧形块502固定连接的两组重力块501,通过与定位杆504之间通过第二贯穿孔505固定连接的连接轴503的限定下,根据不同的测量角度转动两组重力块501,使得可替换测量尺1A1在测量的时候起始端可以在重力的作用下保持不摆动,从而有利于对单人进行伸缩比对机构2的测量。
综上所述,通过伸缩比对机构2中的第一滑块203在第一连接杆202的限定下,通过在第一滑槽204的位置限定下,上下滑动,带动与第一连接杆202固定连接的伸缩壳201的上下滑动,利用对于可替换测量尺1A1穿过伸缩壳201的中央,并且拉伸,直至测量的距离,在需要对于拐角或者角落为起始或者终点的地方进行精确比对的时候,滑动第一滑块203,使得伸缩壳201下端的尖嘴口205与拐角之间贴合,通过伸缩壳201与可替换测量尺1A1已经拉出的部分之间呈现垂直的角度,实现单人对于拐角或者角落为起始或者终点的距离进行精确比对,且避免了单人测量时,可替换测量尺1A1的移动,并适用于多种规格的建筑施工场景。通过翻盖旋转机构4中第二滑块401带动第二连接杆403在第二滑槽402上向下滑动,从而使得滑动杆404下端的第二弹簧406在第二滑动槽407内被压缩,从而使得滑动杆404的上端离开位于固定块1B1下端内表面内的第二卡槽405中,通过测量把手1B2与主体外壳1B4之间通过转轴408和定位槽409的连接,从而方便对于主体外壳1B4的后端通过测量把手1B2沿着转轴408和定位槽409之间的转动打开,方便内部的可替换测量尺1A1的替换。通过卷尺机构3中可替换测量尺1A1内端的转动轴310右端的凸块311与连接滑板306左端内表面的定位凹槽312之间卡嵌连接,通过向右压动连接滑板306,使得连接滑板306沿着外滑筒307的内端挤压第二弹簧406,且与连接滑板306的右端固定连接的内滑筒305沿着第一卡槽304与转动把手301左端的延伸柱302外端固定的卡块303之间滑动,从而使得转动轴310的左端与主体外壳1B4左端内表面的固定凹槽309之间卡嵌连接,方便对于不同大小的可替换测量尺1A1的固定安装和替换,通过翻盖旋转机构4和卷尺机构3的设置,方便了对于可替换测量尺1A1的放入和取出,方便了对于可替换测量尺1A1进行更换不同规格尺寸。通过定位机构5两端的定位杆504的限定,使得与连接弧形块502固定连接的两组重力块501,通过与定位杆504之间通过第二贯穿孔505固定连接的连接轴503的限定下,根据不同的测量角度转动两组重力块501,使得可替换测量尺1A1在测量的时候起始端可以在重力的作用下保持不摆动,从而有利于对单人进行伸缩比对机构2的测量,通过伸缩比对机构2和定位机构5的设置,方便了单人使用测量尺主体1,便于再伸缩比对机构2进行比对尾端位置的同时,定位机构5利用重力块501对于起始端进行定位,避免了在伸缩比对机构2滑动的同时,可替换测量尺1A1拉出的部分回缩,导致测量不准确。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
以上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、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种装配式建筑施工测量装置,包括测量尺主体,其特征在于:所述测量尺主体包括测量尺内仓和测量尺外壳,所述测量尺内仓包括可替换测量尺和放置仓,所述可替换测量尺嵌于放置仓的中央内端,所述测量尺主体的外端连接有测量尺外壳,所述测量尺外壳包括固定块、测量把手、出尺口与主体外壳,所述主体外壳的后端活动连接有测量把手,所述测量把手的上端对应主体外壳的上端固定连接有固定块,所述主体外壳的前端下表面固定贯穿有出尺口,所述出尺口的内端对应测量尺外壳的前端嵌入安装有伸缩比对机构,所述测量尺外壳的中央对应测量尺主体的外端活动安装有卷尺机构,所述卷尺机构的后端对应测量尺外壳的后端活动安装有翻盖旋转机构,所述测量尺主体的下端对应可替换测量尺的头端外表面固定连接有定位机构,所述伸缩比对机构包括伸缩壳、第一连接杆、第一滑块、第一滑槽和尖嘴口,所述伸缩壳的前端外表面与第一连接杆之间固定连接,所述第一连接杆的外端与第一滑块之间固定连接,所述第一滑块与伸缩壳通过第一连接杆和第一滑槽滑动连接,所述尖嘴口固定连接在伸缩壳的下端外表面,所述翻盖旋转机构包括第二滑块、第二滑槽、第二连接杆、滑动杆、第二卡槽、第二弹簧、第二滑动槽、转轴与定位槽,所述转轴位于测量把手的下端内表面,且定位槽内嵌于主体外壳的后端内表面,所述第二滑块的前端外表面与第二连接杆之间固定连接,且第二连接杆的上端与滑动杆之间固定连接,所述第二连接杆通过第二滑块和滑动杆的带动在第二滑槽上上下滑动,所述滑动杆在第二连接杆的带动下沿着第二滑动槽和第二弹簧上下滑动。
2.根据权利要求1所述的一种装配式建筑施工测量装置,其特征在于:所述伸缩壳的内表面截面厚度等于可替换测量尺的外表面截面厚度的三倍,且伸缩壳的高度等于测量尺外壳高度的一半,且第一连接杆位于伸缩壳的前端外表面的三分之一处。
3.根据权利要求2所述的一种装配式建筑施工测量装置,其特征在于:所述第一滑块的宽度为第一连接杆宽度的四倍,且尖嘴口的切面呈直角梯形,所述尖嘴口的下端内表面截面厚度等于可替换测量尺的外表面截面厚度的三分之二。
4.根据权利要求3所述的一种装配式建筑施工测量装置,其特征在于:所述卷尺机构包括转动把手、延伸柱、卡块、第一卡槽、内滑筒、连接滑板、外滑筒、第一弹簧、固定凹槽、转动轴、凸块、定位凹槽与第一贯穿孔,所述转动把手的上端外表面与第一贯穿孔之间转动连接,且转动把手的左端外表面与延伸柱之间固定连接,且延伸柱的截面直径大小为转动把手的上端外表面截面直径大小的一半,所述延伸柱的左端外表面与卡块之间固定连接,且卡块与内滑筒之间通过第一卡槽滑动连接,所述第一卡槽和卡块的数量均为两组,所述第一卡槽内嵌于内滑筒的上下两端内表面。
5.根据权利要求4所述的一种装配式建筑施工测量装置,其特征在于:所述内滑筒的左端外表面与连接滑板之间固定连接,且连接滑板的外表面截面大小大于内滑筒的外表面截面大小,所述连接滑板在外滑筒的内端左右滑动,所述外滑筒的内端对应连接滑板的右端外表面与第一弹簧之间活动连接,所述内滑筒贯穿在第一弹簧的内端。
6.根据权利要求5所述的一种装配式建筑施工测量装置,其特征在于:所述定位凹槽嵌入安装在连接滑板的左端内表面,所述凸块嵌入安装在定位凹槽的内端,且凸块和定位凹槽的数量均为四组,所述定位凹槽的深度等于连接滑板的厚度的一半,所述凸块与转动轴的右端外表面之间固定连接,且转动轴的长度等于放置仓的厚度,且转动轴的截面直径大小等于定位凹槽的内表面截面大小,所述定位凹槽和外滑筒均与测量尺外壳之间固定连接。
7.根据权利要求6所述的一种装配式建筑施工测量装置,其特征在于:所述定位槽的内表面截面大小等于转轴的外表面截面大小,所述滑动杆的横截面大小小于第二卡槽的内表面横截面大小。
8.根据权利要求7所述的一种装配式建筑施工测量装置,其特征在于:所述定位机构包括重力块、连接弧形块、连接轴、定位杆与第二贯穿孔,所述重力块的数量为两组,两组所述重力块之间相互垂直分布,所述重力块与连接弧形块之间固定连接,所述连接轴通过第二贯穿孔贯穿于连接弧形块的两端内表面,所述重力块之间通过连接弧形块沿着连接轴转动,所述定位杆的数量为两组,两组所述定位杆分别活动连接在可替换测量尺的头端两端上表面。
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