CN115371652A - 一种竖向测距的激光垂准仪 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种竖向测距的激光垂准仪,包括:垂准仪本体、第一激光器、第二激光器、第一激光接收器、第二激光接收器、第一计时器和第二计时器,第一激光器、第二激光器、第一激光接收器和第二激光接收器均设置于垂准仪本体内,垂准仪本体顶部配合第一激光器、第二激光器设置物镜,第一激光接收器和第二激光接收器分别与第一激光器和第二激光器电连接,第一计时器分别与第一激光接收器和第一激光器电连接;第二计时器分别与第二激光接收器和第二激光器电连接。有益效果为:在实现垂准仪功能的同时可以实现距离的测量,提高使用便捷性。
Description
技术领域
本发明涉及激光垂准仪技术领域,具体涉及一种竖向测距的激光垂准仪。
背景技术
垂准仪是以重力线为基准,给出铅垂直线的光学仪器,主要用于高层建筑施工、高塔、烟囱、高塔的施工、发射阱、架、大型柱形机械设备的安装,大坝的水平位移测量,工程监理和变形观测等场合。
现在的激光垂准仪的激光都是导向激光,主要的目的是给予竖向的导向,不能进行测距,现有的垂准仪也未设计测距功能,另外,在激光垂准仪使用时,施工环境中的工程用水容易落到激光垂准仪的表面,使得仪器表面淋湿,水分容易渗入激光垂准仪的内部,造成内部元件的损坏,另外,现有的激光垂准仪在使用时大多直接放置在支撑三角架上,并没有专门的固定结构,在受到意外碰撞时,容易跌落,造成激光垂准仪的损坏。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种竖向测距的激光垂准仪,以克服上述现有技术中的不足。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:一种竖向测距的激光垂准仪,包括:垂准仪本体、第一激光器、第二激光器、第一激光接收器、第二激光接收器、第一计时器和第二计时器,第一激光器、第二激光器、第一激光接收器和第二激光接收器均设置于垂准仪本体内,垂准仪本体顶部配合第一激光器、第二激光器设置物镜,第一激光接收器和第二激光接收器分别与第一激光器和第二激光器电连接,第一计时器分别与第一激光接收器和第一激光器电连接;第二计时器分别与第二激光接收器和第二激光器电连接。
本发明的有益效果是:
通过第一激光器、第二激光器配合发出激光,用来测量相对铅垂线的微小水平偏差、进行铅垂线的点位转递、物体垂直轮廓的测量以及方位的垂直传递,同时,发射出的激光遇到检测物之后反射回来,被第一激光接收器、第二激光接收器接收,同时通过第一计时器和第二计时器分别计算激光发出以及反射接收的时间差,并根据时间差测算距离,这样在实现垂准仪功能的同时可以实现距离的测量,提高使用便捷性。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,还包括导雨罩,垂准仪本体顶部在物镜外侧罩设导雨罩。
采用上述进一步的有益效果为:可以将垂准仪本体罩起来,防止工程用水溅落在垂准仪本体上。
进一步,导雨罩顶部配合物镜设置透明防护罩。
采用上述进一步的有益效果为:通过透明防护罩实现物镜的防水,同时不影响光线透射。
进一步,导雨罩顶部的安装孔与垂准仪本体之间设置密封圈,导雨罩顶部处环绕安装孔设置连接段,透明防护罩与连接段螺纹连接。
采用上述进一步的有益效果为:通过密封圈提高导雨罩与物镜之间的密封性;导雨罩顶部处环绕安装孔设置连接段,透明防护罩与连接段螺纹连接,实现透明防护罩在导雨罩上的安装。
进一步,垂准仪本体底部设置底座;还包括固定夹,底座上环绕设置多个固定夹。
采用上述进一步的有益效果为:在将垂准仪本体安装在外界三脚架的支撑板上时,将垂准仪本体放置在外界三脚架的支撑板上,然后将固定夹夹在底座与外界三脚架的支撑板之间即可,从而使得垂准仪本体稳定的安装在外界三脚架的支撑板上,提高垂准仪本体的安装稳定性。
进一步,固定夹包括:夹块和锁紧螺栓,夹块呈C字形,夹块的下翼缘板上设置螺纹孔,锁紧螺栓的顶端旋在下翼缘板的螺纹孔内。
采用上述进一步的有益效果为:旋拧锁紧螺栓,锁紧螺栓向上运动,运动过程中顶住外界三脚架的支撑板,以实现锁紧固定,若需要解除锁紧,则反向旋拧锁紧螺栓即可,结构简单,操作方便。
进一步,夹块的上翼缘板的内侧设置防滑垫,防滑垫上设置防滑纹。
采用上述进一步的有益效果为:可以提高上翼缘板与底座之间的防滑性。
进一步,夹块的上翼缘板的内侧设置限位柱,底座上在对应限位柱处设置限位凹槽。
采用上述进一步的有益效果为:当底座与外界三脚架的支撑板通过固定夹锁紧固定时,限位柱承插在限位凹槽内,实现限位固定,提高固定夹与底座之间的连接稳定性。
进一步,固定夹还包括:锁紧块,锁紧块设置在锁紧螺栓的顶端。
采用上述进一步的有益效果为:可以增大锁紧螺栓与外界三脚架的支撑板之间的接触面积,提升稳定性,此外,也可避免损伤外界三脚架的支撑板。
进一步,固定夹还包括:锁紧旋钮,锁紧旋钮设置在锁紧螺栓的底端,锁紧旋钮的四周具有锁紧凸起。
采用上述进一步的有益效果为:锁紧旋钮设置在锁紧螺栓的底端,方便旋拧锁紧螺栓;锁紧旋钮的四周具有锁紧凸起,提高锁紧旋钮旋拧时的防滑性。
附图说明
图1为本发明所述竖向测距的激光垂准仪的结构图;
图2为本发明所述竖向测距的激光垂准仪内部结构图;
图3为本发明所述竖向测距的激光垂准仪的爆炸图;
图4为本发明所述竖向测距的激光垂准仪拆除导雨罩后的结构图;
图5为本发明所述底座与固定夹配合图;
图6为本发明所述固定夹的结构图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、垂准仪本体,110、物镜,120、底座,121、限位凹槽,2、第一激光器,3、第二激光器,4、第一激光接收器,5、第二激光接收器,6、第一计时器,7、第二计时器,8、导雨罩,810、透明防护罩,820、安装孔,830、连接段,9、固定夹,910、夹块,911、下翼缘板,912、上翼缘板,913、防滑垫,914、防滑纹,915、限位柱,916、腹板,920、锁紧螺栓,930、锁紧旋钮,931、锁紧凸起,940、锁紧块,10、密封圈。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
实施例1
如图2所示,一种竖向测距的激光垂准仪,包括:
垂准仪本体1、第一激光器2、第二激光器3、第一激光接收器4、第二激光接收器5、第一计时器6和第二计时器7;
第一激光器2、第二激光器3、第一激光接收器4和第二激光接收器5均设置于垂准仪本体1内;
垂准仪本体1顶部配合第一激光器2、第二激光器3设置物镜110;第一激光接收器4的信号输入与第一激光器2的信号输出电连接,第二激光接收器5的信号输入与第二激光器3的信号输出电连接,第一计时器6分别与第一激光接收器4和第一激光器2电连接,第二计时器7分别与第二激光接收器5和第二激光器3电连接;
第一激光器2向上发射激光,第一激光接收器4接收由第一激光器2所发射出的激光的反射光,第一计时器6计算激光发出以及反射接收的时间差;
第二激光器3向下发射激光,第二激光接收器5接收由第二激光器3所发射出的激光的反射光,第二计时器7计算激光发出以及反射接收的时间差;
使用时,通过第一激光器2、第二激光器3配合发出激光,用来测量相对铅垂线的微小水平偏差、进行铅垂线的点位转递、物体垂直轮廓的测量以及方位的垂直传递,同时,发射出的激光遇到检测物之后反射回来,分别被第一激光接收器4、第二激光接收器5接收,同时通过第一计时器6和第二计时器7分别计算激光发出以及反射接收的时间差,并根据时间差计算测算距离,这样,在实现垂准仪功能的同时可以实现距离的测量,提高使用便捷性,本实施例中第一激光器2、第二激光器3、第一激光接收器4、第二激光接收器5、第一计时器6和第二计时器7可以与外界控制器以及显示屏的设备配合使用,这种配合结构为现有技术,本实施例未做赘述。
实施例2
如图1、图3所示,本实施例为在实施例1的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
竖向测距的激光垂准仪还包括导雨罩8,垂准仪本体1顶部在物镜110外侧罩设导雨罩8,可以将垂准仪本体1罩起来,防止工程用水溅落在垂准仪本体1上。
实施例3
如图1、图3所示,本实施例为在实施例2的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
导雨罩8顶部配合物镜110设置透明防护罩810,通过透明防护罩810实现物镜110的防水,同时不影响光线透射。
实施例4
如图3所示,本实施例为在实施例3的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
导雨罩8顶部的安装孔820与垂准仪本体1之间设置密封圈10,通过密封圈10提高导雨罩8与物镜110之间的密封性,导雨罩8顶部处环绕安装孔820设置连接段830,透明防护罩810与连接段830螺纹连接,实现透明防护罩810在导雨罩8上的安装。
实施例5
如图1、图3、图4、图5所示,本实施例为在实施例1~4任一实施例的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
垂准仪本体1底部设置底座120;
竖向测距的激光垂准仪还包括固定夹9,底座120上环绕设置多个固定夹9;在将垂准仪本体1安装在外界三脚架的支撑板上时,将垂准仪本体1放置在外界三脚架的支撑板上,然后将固定夹9夹在底座120与外界三脚架的支撑板之间即可。
实施例6
如图1、图3、图4、图5、图6所示,本实施例为在实施例5的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
固定夹9包括:夹块910和锁紧螺栓920;夹块910呈C字形,即夹块910包括:上翼缘板912、下翼缘板911和位于两者之间的腹板916;夹块910的下翼缘板911上设置螺纹孔,锁紧螺栓920的顶端旋在下翼缘板911的螺纹孔内;
旋拧锁紧螺栓920,锁紧螺栓920向上运动,运动过程中顶住外界三脚架的支撑板,以实现锁紧固定,若需要解除锁紧,则反向旋拧锁紧螺栓920即可。
实施例7
如图4、图6所示,本实施例为在实施例6的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
夹块910的上翼缘板912的内侧设置防滑垫913,防滑垫913上设置防滑纹914,可以提高上翼缘板912与底座120之间的防滑性。
实施例8
如图6所示,本实施例为在实施例6或7的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
夹块910的上翼缘板912的内侧设置限位柱915,底座120上在对应限位柱915处设置限位凹槽121,当底座120与外界三脚架的支撑板通过固定夹9锁紧固定时,限位柱915承插在限位凹槽121内,实现限位固定,提高固定夹9与底座120之间的连接稳定性。
实施例9
如图4、图6所示,本实施例为在实施例6或7的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
固定夹9还包括:锁紧块940,锁紧块940设置在锁紧螺栓920的顶端,可以增大锁紧螺栓920与外界三脚架的支撑板之间的接触面积,提升稳定性。
实施例10
如图4、图6所示,本实施例为在实施例6或7或8或9的基础上对其所进行的进一步改进,具体如下:
固定夹9还包括:锁紧旋钮930,锁紧旋钮930设置在锁紧螺栓920的底端,方便旋拧锁紧螺栓920;锁紧旋钮930的四周具有锁紧凸起931,提高锁紧旋钮930旋拧时的防滑性。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。
Claims (10)
1.一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于,包括:垂准仪本体(1)、第一激光器(2)、第二激光器(3)、第一激光接收器(4)、第二激光接收器(5)、第一计时器(6)和第二计时器(7),所述第一激光器(2)、第二激光器(3)、第一激光接收器(4)和第二激光接收器(5)均设置于所述垂准仪本体(1)内,所述垂准仪本体(1)顶部配合第一激光器(2)、第二激光器(3)设置物镜(110),所述第一激光接收器(4)和第二激光接收器(5)分别与第一激光器(2)和第二激光器(3)电连接,所述第一计时器(6)分别与所述第一激光接收器(4)和第一激光器(2)电连接;所述第二计时器(7)分别与所述第二激光接收器(5)和第二激光器(3)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:还包括导雨罩(8),所述垂准仪本体(1)顶部在物镜(110)外侧罩设导雨罩(8)。
3.根据权利要求1或2所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述导雨罩(8)顶部配合物镜(110)设置透明防护罩(810)。
4.根据权利要求1或2或3所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述导雨罩(8)顶部的安装孔(820)与垂准仪本体(1)之间设置密封圈(10),所述导雨罩(8)顶部处环绕安装孔(820)设置连接段(830),所述透明防护罩(810)与所述连接段(830)螺纹连接。
5.根据权利要求1所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述垂准仪本体(1)底部设置底座(120);还包括固定夹(9),所述底座(120)上环绕设置多个固定夹(9)。
6.根据权利要求5所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述固定夹(9)包括:夹块(910)和锁紧螺栓(920),所述夹块(910)呈C字形,所述夹块(910)的下翼缘板(911)上设置螺纹孔,所述锁紧螺栓(920)的顶端旋在下翼缘板(911)的螺纹孔内。
7.根据权利要求6所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述夹块(910)的上翼缘板(912)的内侧设置防滑垫(913),所述防滑垫(913)上设置防滑纹(914)。
8.根据权利要求6所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述夹块(910)的上翼缘板(912)的内侧设置限位柱(915),所述底座(120)上在对应限位柱(915)处设置限位凹槽(121)。
9.根据权利要求6所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述固定夹(9)还包括:锁紧块(940),所述锁紧块(940)设置在锁紧螺栓(920)的顶端。
10.根据权利要求6所述的一种竖向测距的激光垂准仪,其特征在于:所述固定夹(9)还包括:锁紧旋钮(930),所述锁紧旋钮(930)设置在锁紧螺栓(920)的底端,所述锁紧旋钮(930)的四周具有锁紧凸起(931)。
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