CN114459429A - 一种平整度及高程测定装置 - Google Patents

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邱模清
刘阳
李晖
蔡瑞军
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    • GPHYSICS
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Abstract

本发明公开了一种平整度及高程测定装置,包括底座、防护罩和卫星定位接受系统,还包括电源控制系统、数据采集控制系统、主激光探头和副激光探头,所述底座顶部设有防护罩,所述底座内顶部螺栓安装连接有底座封板,所述底座内底部焊接连接有横梁,所述主激光探头分别位于横梁底部一端的两侧,所述副激光探头位于横梁底部另一端的中部,所述卫星定位接受系统包括信号接受天线和主机,所述电源控制系统包括配电箱、电源分配器和蓄电池,所述数据采集控制系统包括处理器、储存器、无线收发器和蓝牙。实现半自动化对道路、场平工程的平整度及高程测定,提高检测效率,实现检测面全覆盖。

Description

一种平整度及高程测定装置
技术领域
本发明属于建筑工程技术领域,具体涉及一种平整度及高程测定装置。
背景技术
目前,道路工程、场平工程的平整度检测主要用3米靠尺;高程测量主要用GPS、经纬仪及全站仪等,人工作业,自动化水平低,检测效率低,难以准确完整测定整个场地。
目前,缺乏能够助于人员对道路工程、场平工程平整度及高程测定的一体化自动检测部件。为此,我们提出一种平整度及高程测定装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种平整度及高程测定装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种平整度及高程测定装置,包括底座、防护罩和卫星定位接受系统,还包括电源控制系统、数据采集控制系统、主激光探头和副激光探头,所述底座顶部设有防护罩,所述底座内顶部螺栓安装连接有底座封板,所述底座内底部焊接连接有横梁,所述主激光探头分别位于横梁底部一端的两侧,所述副激光探头位于横梁底部另一端的中部,所述卫星定位接受系统包括信号接受天线和主机,所述电源控制系统包括配电箱、电源分配器和蓄电池,所述数据采集控制系统包括处理器、储存器、无线收发器和蓝牙。
进一步地,所述卫星定位接受系统、主激光探头和副激光探头的输端与数据采集控制系统的处理器的输入端通过导线构成电连接,所述电源分配器和蓄电池装配于配电箱内,所述蓄电池的输出端与电源分配器的输入端通过导线构成电连接,所述电源分配器的输出端与主机、数据采集控制系统、主激光探头和副激光探头的输出端通过导线构成电连接。
进一步地,所述信号接受天线通过螺栓安装于防护罩顶部一端,所述配电箱、电源分配器、蓄电池、处理器、储存器、无线收发器、蓝牙和主机均位于防护罩内且通过螺栓装配于底座封板上。
进一步地,所述防护罩一端底部通过铰链与底座安装连接。
进一步地,所述底座另一端焊接连接有安装耳,所述安装耳一端通过转轴转动连接有牵引挂钩。
进一步地,所述底座底部两侧分别装配有车轮。
进一步地,所述主激光探头和副激光探头的顶部均通过螺栓与横梁的底部安装连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1.实现半自动化,提高检测效率。
2.节约检测成本。
3.实现场地作业面检测全覆盖。
附图说明
图1为本发明一种平整度及高程测定装置的整体结构示意图。
图2为本发明一种平整度及高程测定装置的侧视结构示意图。
图3为本发明一种平整度及高程测定装置的底座结构示意图。
图中:1、底座;2、防护罩;3、卫星定位接受系统;4、电源控制系统;5、数据采集控制系统;6、横梁;7、副激光探头;8、主激光探头;9、底座封板;10、铰链;11、安装耳;12、牵引挂钩;13、车轮;14、信号接受天线。
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。
实施例
如图1-3所示,一种平整度及高程测定装置,包括底座1、防护罩2和卫星定位接受系统3,还包括电源控制系统4、数据采集控制系统5、主激光探头8和副激光探头7,所述底座1顶部设有防护罩2,所述底座1内顶部螺栓安装连接有底座封板9,所述底座1内底部焊接连接有横梁6,所述主激光探头8分别位于横梁6底部一端的两侧,所述副激光探头7位于横梁6底部另一端的中部,所述卫星定位接受系统3包括信号接受天线14和主机,所述电源控制系统4包括配电箱、电源分配器和蓄电池,所述数据采集控制系统5包括处理器、储存器、无线收发器和蓝牙。
其中,所述卫星定位接受系统3、主激光探头8和副激光探头7的输端与数据采集控制系统5的处理器的输入端通过导线构成电连接,所述电源分配器和蓄电池装配于配电箱内,所述蓄电池的输出端与电源分配器的输入端通过导线构成电连接,所述电源分配器的输出端与主机、数据采集控制系统5、主激光探头8和副激光探头7的输出端通过导线构成电连接;通过电源控制系统4为本发明中的电器部件提供电源。
其中,所述信号接受天线14通过螺栓安装于防护罩2顶部一端,所述配电箱、电源分配器、蓄电池、处理器、储存器、无线收发器、蓝牙和主机均位于防护罩2内且通过螺栓装配于底座封板9上;通过防护罩2对配电箱、电源分配器、蓄电池、处理器、储存器、无线收发器、蓝牙和主机进行罩设防护,降低建筑场地的灰尘异物的侵入。
其中,所述防护罩2一端底部通过铰链10与底座1安装连接;铰链10便于人员将防护罩2掀开,以助于人员对底座1上的设施进行维护处理。
其中,所述底座1另一端焊接连接有安装耳11,所述安装耳11一端通过转轴转动连接有牵引挂钩12。
其中,所述底座1底部两侧分别装配有车轮13;车轮13便于底座1载整体装置在建筑场地进行移动。
其中,所述主激光探头8和副激光探头7的顶部均通过螺栓与横梁6的底部安装连接;通过主激光探头8和副激光探头7对底座1经过的路面的平整度进行测量。
本发明的工作原理及使用流程:使用时,人员通过牵引挂钩12将底座1与施工场地的行驶车辆进行挂设牵引连接,使得底座1能够随车辆在需要进行平整度及高程测定的施工场地上进行灵活的移动,从而依靠卫星定位接受系统3对施工场地进行卫星定位,通过主激光探头8和副激光探头7对底座1经过的路面的平整度进行测量,从而达到对整个施工场地的平整度及高程进行灵活快捷的测定处理,相交于传动的3米靠尺、GPS、经纬仪及全站仪等的人工作业测量方式,能够大大提高建筑场地平整度及高程测定的效率和便利性,实现半自动化对道路、场平工程的平整度及高程测定,提高检测效率,实现检测面全覆盖。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (7)

1.一种平整度及高程测定装置,包括底座(1)、防护罩(2)和卫星定位接受系统(3),其特征在于,还包括电源控制系统(4)、数据采集控制系统(5)、主激光探头(8)和副激光探头(7),所述底座(1)顶部设有防护罩(2),所述底座(1)内顶部螺栓安装连接有底座封板(9),所述底座(1)内底部焊接连接有横梁(6),所述主激光探头(8)分别位于横梁(6)底部一端的两侧,所述副激光探头(7)位于横梁(6)底部另一端的中部,所述卫星定位接受系统(3)包括信号接受天线(14)和主机,所述电源控制系统(4)包括配电箱、电源分配器和蓄电池,所述数据采集控制系统(5)包括处理器、储存器、无线收发器和蓝牙。
2.根据权利要求1所述的一种平整度及高程测定装置,其特征在于:所述卫星定位接受系统(3)、主激光探头(8)和副激光探头(7)的输端与数据采集控制系统(5)的处理器的输入端通过导线构成电连接,所述电源分配器和蓄电池装配于配电箱内,所述蓄电池的输出端与电源分配器的输入端通过导线构成电连接,所述电源分配器的输出端与主机、数据采集控制系统(5)、主激光探头(8)和副激光探头(7)的输出端通过导线构成电连接。
3.根据权利要求1所述的一种平整度及高程测定装置,其特征在于:所述信号接受天线(14)通过螺栓安装于防护罩(2)顶部一端,所述配电箱、电源分配器、蓄电池、处理器、储存器、无线收发器、蓝牙和主机均位于防护罩(2)内且通过螺栓装配于底座封板(9)上。
4.根据权利要求1所述的一种平整度及高程测定装置,其特征在于:所述防护罩(2)一端底部通过铰链(10)与底座(1)安装连接。
5.根据权利要求1所述的一种平整度及高程测定装置,其特征在于:所述底座(1)另一端焊接连接有安装耳(11),所述安装耳(11)一端通过转轴转动连接有牵引挂钩(12)。
6.根据权利要求1所述的一种平整度及高程测定装置,其特征在于:所述底座(1)底部两侧分别装配有车轮(13)。
7.根据权利要求1所述的一种平整度及高程测定装置,其特征在于:所述主激光探头(8)和副激光探头(7)的顶部均通过螺栓与横梁(6)的底部安装连接。
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