CN113865525A - 一种便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种便携式土木工程用超声波测距装置,用以在土木工程建设时进行距离测量;承载平台,其顶面中部贯穿连接于支撑套筒的上方外壁;包括:支撑立柱,其贯穿连接于承载平台底面副调节盘的内部中心位置处,且支撑立柱的外壁等角度铰接连接于防倾杆的顶端,并且防倾杆的内侧通过铰接的限位弹簧连接于支撑立柱的外壁;其中,主调节盘的顶面左右两侧均通过固定连接的防脱杆固定连接于调节平台的底面左右两侧;其中,调节平台的顶面中部贴合连接于夹持平台的底面。该便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法,不仅能够实现快速拆卸,在使用过程中也可保证平稳以及高度调节,更小的体积便于携带以及存放。

Description

一种便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法
技术领域
本发明涉及超声波测距仪技术领域,具体为一种便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法。
背景技术
超声波测距仪是通过声速测量距离的仪器。装置上有设置瞄点装置,只要把仪器对准要测量的目标,就会出现一点在测距仪的显示屏幕上,现有的超声波测距仪大多是使用于施工场地中对建筑之间的距离进行测量。
而现在大多数的超声波测距仪在使用过程中仅仅是通过单一的三角支架进行固定支撑,但超声波测距仪的使用场地大多是高低不平的施工场所,导致超声波测距仪使用时容易发生倾斜以及摔倒造成损伤,同时现有的支撑架也不便于对高度进行调节,使用者通常需要弯曲身体对超声波测距仪进行使用,而且作为精密仪器,在携带以及存放时有着较大的规定,这就使得较大体积的超声波测距仪以及支撑架难以携带并且在使用或者携带过程中发生碰撞,导致超声波测距仪的损伤,影响使用效率。
所以我们提出了一种便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法,以便于解决上述中提出的问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法,以解决上述背景技术提出的目前市场上大多数的超声波测距仪在使用过程中仅仅是通过单一的三角支架进行固定支撑,但超声波测距仪的使用场地大多是高低不平的施工场所,导致超声波测距仪使用时容易发生倾斜以及摔倒造成损伤,同时现有的支撑架也不便于对高度进行调节,使用者通常需要弯曲身体对超声波测距仪进行使用,而且作为精密仪器,在携带以及存放时有着较大的规定,这就使得较大体积的超声波测距仪以及支撑架难以携带并且在使用或者携带过程中发生碰撞,导致超声波测距仪的损伤,影响使用效率的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种便携式土木工程用超声波测距装置,用以在土木工程建设时进行距离测量;
承载平台,其顶面中部贯穿连接于支撑套筒的上方外壁;
承载平台的上方两侧中部分别贯穿设置有主调节盘和副调节盘,且副调节盘的底面左右两侧均滑动贯穿连接于抵触杆的顶端;
包括:
支撑立柱,其贯穿连接于承载平台底面副调节盘的内部中心位置处,且支撑立柱的外壁等角度铰接连接于防倾杆的顶端,并且防倾杆的内侧通过铰接的限位弹簧连接于支撑立柱的外壁;
其中,主调节盘的顶面左右两侧均通过固定连接的防脱杆固定连接于调节平台的底面左右两侧,且调节平台的顶面左右两侧均滑动贯穿连接于主夹持杆的底端;
其中,调节平台的顶面中部贴合连接于夹持平台的底面,且夹持平台的顶面左右两侧均通过限位弹簧贯穿滑动连接于副夹持杆的底端。
优选的,所述承载平台中部支撑套筒的内部通过限位弹簧连接于支撑立柱的顶端,且支撑立柱的顶面左右两侧外壁均开设有锁止槽,并且承载平台上方主调节盘的内部左右两侧均通过限位弹簧连接锁止杆的外壁,而且锁止杆的内端贯穿设置于支撑套筒的内部,通过锁止杆进行锁止。
优选的,所述支撑套筒与支撑立柱以及承载平台之间为竖向同轴分布设置,且支撑立柱外壁的锁止槽与主调节盘内部的锁止杆之间一一对应分布设置,并且锁止杆的最大移动长度大于支撑套筒的半径,而且锁止杆的顶端通过固定连接的拉杆贯穿设置于主调节盘的顶面外部,使得锁止杆通过锁止槽对支撑立柱进行限位固定。
优选的,所述承载平台内部副调节盘的顶面左右两侧均通过轴承转动连接于收付轮的底端,且收付轮的顶端固定连接于蜗轮的底面,且承载平台内部支撑套筒的左右两侧外壁均通过轴承转动连接于导向齿轮的中部,并且导向齿轮的中部通过固定连接的蜗杆啮合连接于蜗轮的内侧外壁,而且收付轮的外壁通过拉绳固定连接于抵触杆的顶端,通过蜗轮带动收付轮进行旋转将拉绳进行收卷。
优选的,所述导向齿轮啮合连接于支撑套筒内部支撑立柱的左右两侧外壁,且导向齿轮与蜗杆和蜗轮以及收付轮之间以一对应分布设置,并且抵触杆的最大移动长度大于防倾杆的翻转长度设置,使得抵触杆的移动将防倾杆带动翻转。
优选的,所述防倾杆的底端滑动贯穿连接于延长杆的顶端,且防倾杆与延长杆之间一一对应分布设置,且防倾杆与延长杆均等角度均匀分布铰接于支撑立柱的外壁,并且防倾杆的长度与延长杆的长度之和大于副调节盘底面支撑立柱的长度设置,通过防倾杆与延长杆进行支撑。
优选的,所述调节平台的内部中心位置处通过轴承转动设置有主动齿轮,且调节平台的内部左右两侧均滑动贯穿连接有从动齿条,并且从动齿条固定连接于主夹持杆的底端,而且主夹持杆与从动齿条均关于调节平台的竖向中心轴线对称分布设置,通过主夹持杆对夹持平台进行限位。
优选的,所述夹持平台的顶面通过限位弹簧贯穿连接于压力板的底端,且夹持平台的内部左右两侧均滑动设置有牵引块,并且牵引块的外壁通过拉绳连接于副夹持杆的底端,通过副夹持杆对测距仪进行固定。
本发明提供的另一种技术方案是提供一种便携式土木工程用超声波测距装置的检测方法,包括如下步骤:
S1:转动通过防脱杆固定连接于承载平台顶面调节平台内部的主动齿轮以及从动齿条,从而带动主夹持杆对夹持平台进行限位;
S2:测距装置底面挤压压力板从而将夹持平台内部的牵引块牵引移动,牵引块通过拉绳将副夹持杆带动并将测距装置进行夹持锁止;
S3:通过拉杆带动贯穿设置于主调节盘内部的锁止杆与支撑立柱内部的锁止槽脱离之后,支撑立柱在限位弹簧的抵触后向下移动从而带动左右两侧外壁啮合的导向齿轮以及中部的蜗杆进行旋转;
S4:蜗杆带动外壁啮合的蜗轮旋转之后带动底面的收付轮以及拉绳将抵触杆带动向外侧滑动,使得在没有抵触杆限位的防倾杆通过限位弹簧向外侧延展;
S5:通过滑动贯穿设置于防倾杆底端内部的延长杆调节整体长度,使得延长杆的底端与支撑立柱的底端处于同一水平高度之后进行支撑防倾倒。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该一种便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法,通过不仅能够实现快速拆卸,在使用过程中也可保证平稳以及高度调节,更小的体积便于携带以及存放;
1.通过滑动贯穿设置于主调节盘顶面的拉杆带动底面的锁止杆之后与支撑立柱内部的锁止槽发生脱离,使得支撑立柱在顶面限位弹簧的扩张之后滑动至支撑套筒的下方,同时支撑立柱的外壁带动啮合连接的导向齿轮以及蜗杆进行旋转,使得蜗轮以及底面的收付轮被带动进行旋转,同时与收付轮通过拉绳连接的抵触杆向外滑动不再对防倾杆进行限位;
2.支撑立柱向承载平台的底面下滑之后,通过防倾杆以及延长杆进行支撑放置,并且通过承载平台顶面的调节平台内部主动齿轮啮合从动齿条之后,带动主夹持杆对夹持平台进行夹持,同时通过测距装置挤压夹持平台顶面的压力板之后带动副夹持杆对测距装置进行夹持。
附图说明
图1为本发明正剖面结构示意图;
图2为本发明图1中A处放大结构示意图;
图3为本发明防倾杆安装结构示意图;
图4为本发明抵触杆安装结构示意图;
图5为本发明调节平台正剖面结构示意图;
图6为本发明支撑套筒正剖面结构示意图;
图7为本发明导向齿轮安装结构示意图;
图8为本发明压力板安装结构示意图。
图中:1、承载平台;2、支撑套筒;3、主调节盘;4、副调节盘;5、抵触杆;6、支撑立柱;7、防倾杆;8、限位弹簧;9、防脱杆;10、调节平台; 11、牵引块;12、主夹持杆;13、夹持平台;14、副夹持杆;15、锁止槽; 16、锁止杆;17、拉杆;18、收付轮;19、蜗轮;20、导向齿轮;21、蜗杆; 22、拉绳;23、延长杆;24、主动齿轮;25、从动齿条;26、压力板。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施条例仅仅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。
请参阅图1-8,本发明提供技术方案:一种便携式土木工程用超声波测距装置,用以在土木工程建设时进行距离测量;
承载平台1,其顶面中部贯穿连接于支撑套筒2的上方外壁;
承载平台1的上方两侧中部分别贯穿设置有主调节盘3和副调节盘4,且副调节盘4的底面左右两侧均滑动贯穿连接于抵触杆5的顶端;
包括:
支撑立柱6,其贯穿连接于承载平台1底面副调节盘4的内部中心位置处,且支撑立柱6的外壁等角度铰接连接于防倾杆7的顶端,并且防倾杆7的内侧通过铰接的限位弹簧8连接于支撑立柱6的外壁;
其中,主调节盘3的顶面左右两侧均通过固定连接的防脱杆9固定连接于调节平台10的底面左右两侧,且调节平台10的顶面左右两侧均滑动贯穿连接于主夹持杆12的底端;
其中,调节平台10的顶面中部贴合连接于夹持平台13的底面,且夹持平台13的顶面左右两侧均通过限位弹簧8贯穿滑动连接于副夹持杆14的底端。
承载平台1中部支撑套筒2的内部通过限位弹簧8连接于支撑立柱6的顶端,且支撑立柱6的顶面左右两侧外壁均开设有锁止槽15,并且承载平台 1上方主调节盘3的内部左右两侧均通过限位弹簧8连接锁止杆16的外壁,而且锁止杆16的内端贯穿设置于支撑套筒2的内部。
支撑套筒2与支撑立柱6以及承载平台1之间为竖向同轴分布设置,且支撑立柱6外壁的锁止槽15与主调节盘3内部的锁止杆16之间一一对应分布设置,并且锁止杆16的最大移动长度大于支撑套筒2的半径,而且锁止杆 16的顶端通过固定连接的拉杆17贯穿设置于主调节盘3的顶面外部。
承载平台1内部副调节盘4的顶面左右两侧均通过轴承转动连接于收付轮18的底端,且收付轮18的顶端固定连接于蜗轮19的底面,且承载平台1 内部支撑套筒2的左右两侧外壁均通过轴承转动连接于导向齿轮20的中部,并且导向齿轮20的中部通过固定连接的蜗杆21啮合连接于蜗轮19的内侧外壁,而且收付轮18的外壁通过拉绳22固定连接于抵触杆5的顶端。
导向齿轮20啮合连接于支撑套筒2内部支撑立柱6的左右两侧外壁,且导向齿轮20与蜗杆21和蜗轮19以及收付轮18之间以一对应分布设置,并且抵触杆5的最大移动长度大于防倾杆7的翻转长度设置。
防倾杆7的底端滑动贯穿连接于延长杆23的顶端,且防倾杆7与延长杆 23之间一一对应分布设置,且防倾杆7与延长杆23均等角度均匀分布铰接于支撑立柱6的外壁,并且防倾杆7的长度与延长杆23的长度之和大于副调节盘4底面支撑立柱6的长度设置。
调节平台10的内部中心位置处通过轴承转动设置有主动齿轮24,且调节平台10的内部左右两侧均滑动贯穿连接有从动齿条25,并且从动齿条25固定连接于主夹持杆12的底端,而且主夹持杆12与从动齿条25均关于调节平台10的竖向中心轴线对称分布设置。
夹持平台13的顶面通过限位弹簧8贯穿连接于压力板26的底端,且夹持平台13的内部左右两侧均滑动设置有牵引块11,并且牵引块11的外壁通过拉绳22连接于副夹持杆14的底端。
为了更好的展现出便携式土木工程用超声波测距装置的具体使用方法,本实施例中对一种便携式土木工程用超声波测距装置的检测方法,包括如下步骤:
第一步:转动通过防脱杆9固定连接于承载平台1顶面调节平台10内部的主动齿轮24以及从动齿条25,从而带动主夹持杆12对夹持平台13进行限位;
第二步:测距装置底面挤压压力板26从而将夹持平台13内部的牵引块 11牵引移动,牵引块11通过拉绳22将副夹持杆14带动并将测距装置进行夹持锁止;
第三步:通过拉杆17带动贯穿设置于主调节盘3内部的锁止杆16与支撑立柱6内部的锁止槽15脱离之后,支撑立柱6在限位弹簧8的抵触后向下移动从而带动左右两侧外壁啮合的导向齿轮20以及中部的蜗杆21进行旋转;
第四步:蜗杆21带动外壁啮合的蜗轮19旋转之后带动底面的收付轮18 以及拉绳22将抵触杆5带动向外侧滑动,使得在没有抵触杆5限位的防倾杆 7通过限位弹簧8向外侧延展;
第五步:通过滑动贯穿设置于防倾杆7底端内部的延长杆23调节整体长度,使得延长杆23的底端与支撑立柱6的底端处于同一水平高度之后进行支撑防倾倒。
工作原理:在使用该一种便携式土木工程用超声波测距装置及检测方法之前,需要先检查装置整体情况,确定能够进行正常工作,根据图1-图8所示,首先通过滑动贯穿设置于主调节盘3顶面的拉杆17带动底面的锁止杆16 之后与支撑立柱6内部的锁止槽15发生脱离,使得支撑立柱6在顶面限位弹簧8的扩张之后滑动至支撑套筒2的下方,同时支撑立柱6的外壁带动啮合连接的导向齿轮20以及蜗杆21进行旋转,使得蜗轮19以及底面的收付轮18 被带动进行旋转,同时与收付轮18通过拉绳22连接的抵触杆5向外滑动不再对防倾杆7进行限位;
支撑立柱6向承载平台1的底面下滑之后,通过防倾杆7以及延长杆23 进行支撑放置,并且通过承载平台1顶面的调节平台10内部主动齿轮24啮合从动齿条25之后,带动主夹持杆12对夹持平台13进行夹持,同时通过测距装置挤压夹持平台13顶面的压力板26之后带动副夹持杆14对测距装置进行夹持。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种便携式土木工程用超声波测距装置,用以在土木工程建设时进行距离测量;
承载平台(1),其顶面中部贯穿连接于支撑套筒(2)的上方外壁;
承载平台(1)的上方两侧中部分别贯穿设置有主调节盘(3)和副调节盘(4),且副调节盘(4)的底面左右两侧均滑动贯穿连接于抵触杆(5)的顶端;
其特征在于,包括:
支撑立柱(6),其贯穿连接于承载平台(1)底面副调节盘(4)的内部中心位置处,且支撑立柱(6)的外壁等角度铰接连接于防倾杆(7)的顶端,并且防倾杆(7)的内侧通过铰接的限位弹簧(8)连接于支撑立柱(6)的外壁;
其中,主调节盘(3)的顶面左右两侧均通过固定连接的防脱杆(9)固定连接于调节平台(10)的底面左右两侧,且调节平台(10)的顶面左右两侧均滑动贯穿连接于主夹持杆(12)的底端;
其中,调节平台(10)的顶面中部贴合连接于夹持平台(13)的底面,且夹持平台(13)的顶面左右两侧均通过限位弹簧(8)贯穿滑动连接于副夹持杆(14)的底端。
2.根据权利要求1所述的一种便携式土木工程用超声波测距装置,其特征在于:所述承载平台(1)中部支撑套筒(2)的内部通过限位弹簧(8)连接于支撑立柱(6)的顶端,且支撑立柱(6)的顶面左右两侧外壁均开设有锁止槽(15),并且承载平台(1)上方主调节盘(3)的内部左右两侧均通过限位弹簧(8)连接锁止杆(16)的外壁,而且锁止杆(16)的内端贯穿设置于支撑套筒(2)的内部。
3.根据权利要求2所述的一种便携式土木工程用超声波测距装置,其特征在于:所述支撑套筒(2)与支撑立柱(6)以及承载平台(1)之间为竖向同轴分布设置,且支撑立柱(6)外壁的锁止槽(15)与主调节盘(3)内部的锁止杆(16)之间一一对应分布设置,并且锁止杆(16)的最大移动长度大于支撑套筒(2)的半径,而且锁止杆(16)的顶端通过固定连接的拉杆(17)贯穿设置于主调节盘(3)的顶面外部。
4.根据权利要求1所述的一种便携式土木工程用超声波测距装置,其特征在于:所述承载平台(1)内部副调节盘(4)的顶面左右两侧均通过轴承转动连接于收付轮(18)的底端,且收付轮(18)的顶端固定连接于蜗轮(19)的底面,且承载平台(1)内部支撑套筒(2)的左右两侧外壁均通过轴承转动连接于导向齿轮(20)的中部,并且导向齿轮(20)的中部通过固定连接的蜗杆(21)啮合连接于蜗轮(19)的内侧外壁,而且收付轮(18)的外壁通过拉绳(22)固定连接于抵触杆(5)的顶端。
5.根据权利要求4所述的一种便携式土木工程用超声波测距装置,其特征在于:所述导向齿轮(20)啮合连接于支撑套筒(2)内部支撑立柱(6)的左右两侧外壁,且导向齿轮(20)与蜗杆(21)和蜗轮(19)以及收付轮(18)之间以一对应分布设置,并且抵触杆(5)的最大移动长度大于防倾杆(7)的翻转长度设置。
6.根据权利要求1所述的一种便携式土木工程用超声波测距装置,其特征在于:所述防倾杆(7)的底端滑动贯穿连接于延长杆(23)的顶端,且防倾杆(7)与延长杆(23)之间一一对应分布设置,且防倾杆(7)与延长杆(23)均等角度均匀分布铰接于支撑立柱(6)的外壁,并且防倾杆(7)的长度与延长杆(23)的长度之和大于副调节盘(4)底面支撑立柱(6)的长度设置。
7.根据权利要求1所述的一种便携式土木工程用超声波测距装置,其特征在于:所述调节平台(10)的内部中心位置处通过轴承转动设置有主动齿轮(24),且调节平台(10)的内部左右两侧均滑动贯穿连接有从动齿条(25),并且从动齿条(25)固定连接于主夹持杆(12)的底端,而且主夹持杆(12)与从动齿条(25)均关于调节平台(10)的竖向中心轴线对称分布设置。
8.根据权利要求1所述的一种便携式土木工程用超声波测距装置,其特征在于:所述夹持平台(13)的顶面通过限位弹簧(8)贯穿连接于压力板(26)的底端,且夹持平台(13)的内部左右两侧均滑动设置有牵引块(11),并且牵引块(11)的外壁通过拉绳(22)连接于副夹持杆(14)的底端。
9.一种如权利要求1所述的便携式土木工程用超声波测距装置的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:
S1:转动通过防脱杆(9)固定连接于承载平台(1)顶面调节平台(10)内部的主动齿轮(24)以及从动齿条(25),从而带动主夹持杆(12)对夹持平台(13)进行限位;
S2:测距装置底面挤压压力板(26)从而将夹持平台(13)内部的牵引块(11)牵引移动,牵引块(11)通过拉绳(22)将副夹持杆(14)带动并将测距装置进行夹持锁止;
S3:通过拉杆(17)带动贯穿设置于主调节盘(3)内部的锁止杆(16)与支撑立柱(6)内部的锁止槽(15)脱离之后,支撑立柱(6)在限位弹簧(8)的抵触后向下移动从而带动左右两侧外壁啮合的导向齿轮(20)以及中部的蜗杆(21)进行旋转;
S4:蜗杆(21)带动外壁啮合的蜗轮(19)旋转之后带动底面的收付轮(18)以及拉绳(22)将抵触杆(5)带动向外侧滑动,使得在没有抵触杆(5)限位的防倾杆(7)通过限位弹簧(8)向外侧延展;
S5:通过滑动贯穿设置于防倾杆(7)底端内部的延长杆(23)调节整体长度,使得延长杆(23)的底端与支撑立柱(6)的底端处于同一水平高度之后进行支撑防倾倒。
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