CN116577794A - 一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪 - Google Patents

一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪 Download PDF

Info

Publication number
CN116577794A
CN116577794A CN202310850865.6A CN202310850865A CN116577794A CN 116577794 A CN116577794 A CN 116577794A CN 202310850865 A CN202310850865 A CN 202310850865A CN 116577794 A CN116577794 A CN 116577794A
Authority
CN
China
Prior art keywords
laser
deflection
rotating disc
rotating
glass
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN202310850865.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN116577794B (zh
Inventor
江红
丁立桥
陈浩
徐波
马重威
李锋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lianyungang Construction Engineering Quality Testing Center Co ltd
Original Assignee
Lianyungang Construction Engineering Quality Testing Center Co ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lianyungang Construction Engineering Quality Testing Center Co ltd filed Critical Lianyungang Construction Engineering Quality Testing Center Co ltd
Priority to CN202310850865.6A priority Critical patent/CN116577794B/zh
Publication of CN116577794A publication Critical patent/CN116577794A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN116577794B publication Critical patent/CN116577794B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S17/00Systems using the reflection or reradiation of electromagnetic waves other than radio waves, e.g. lidar systems
    • G01S17/02Systems using the reflection of electromagnetic waves other than radio waves
    • G01S17/06Systems determining position data of a target
    • G01S17/08Systems determining position data of a target for measuring distance only
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C3/00Measuring distances in line of sight; Optical rangefinders
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C3/00Measuring distances in line of sight; Optical rangefinders
    • G01C3/02Details
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/48Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S17/00
    • G01S7/481Constructional features, e.g. arrangements of optical elements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

本发明涉及激光测量技术领域,本申请公开了一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,包括转动盘,转动盘通过焊接的方式固定安装在转动杆外表面远离动力机的位置上,转动盘正面的外侧通过铣床开槽的方式开设有安装槽,安装槽的数量为十六个并以环形阵列的方式分布,安装槽的内部通过卡接的方式固定安装有偏折玻璃。处于转动盘中线上方的偏折玻璃的偏转角度与位于中线下方的偏折玻璃的偏转角度相反,使得激光发射器发出的激光在处于闪烁的过程中投射位置会同时向上或下方发生偏移,保证激光不会固定投射在同一点上,而是在垂直于外壳顶部的区域内往复运动,从而实现多次测量并取最小值,提高了测量精准度。

Description

一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪
技术领域
本申请涉及激光测量技术领域,尤其涉及一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪。
背景技术
住宅在完成建设后需要对毛坯间内的尺寸进行测量,保证其符合验收标准,随着科技的进步,激光测距仪已经完全取代了传统卷尺测量,能够非常快速方便对尺寸进行测量,传统的激光测距仪由供电设备,激光发射设备,激光接受设备以及中控设备构成,使用过程中,激光发射设备会发射激光并投射在目标墙面上,目标墙面上的光板发生漫反射并被激光接受设备接受,并通过时间差来计算激光测距仪与目标墙面的距离,这种结构的激光测距仪具有结构简单,使用方便且成本低廉等优点,是目前适用范围最为广泛的一种。
虽然现有的激光测距仪具有上述的诸多优点,但是在实际的使用过程中依然存在一定的局限性,由于毛坯房的墙面粗糙,当激光测距仪紧贴切面后无法保证其能够与墙面保持恰好垂直的状态,这导致测量时会出现较大的误差,并且测量尺寸越大,误差越大,对此,本申请文件提出一种激光测距仪,旨在解决上述所提出的问题。
发明内容
本申请提出了一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,具备降低测量误差的优点,用以解决激光测距仪无法完全垂直于墙面导致测量误差较大的问题。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,包括外壳,所述外壳外表面前端靠近两侧的位置上通过卡接的方式固定安装有透镜,所述外壳内腔内壁右侧靠近前端的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有固定板Ⅰ,所述固定板Ⅰ的一侧通过轴孔配合的方式活动套接有发射装置,所述外壳内腔内壁左侧靠近前端的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有接收装置,所述外壳内腔内壁前端位于中心的位置上通过焊接的方式固定安装有限位环,所述外壳内腔内壁两侧靠近中间的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有安装支架,所述安装支架前侧位于中心的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有动力机,所述动力机输出轴的一端通过螺栓连接的方式固定安装有摇摆装置,所述外壳内腔靠近后端的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有电池。
进一步,所述发射装置包括激光发射器,所述激光发射器外表面的一侧通过焊接的方式固定安装有连接转轴,连接转轴通过轴孔配合的方式与固定板Ⅰ活动套接,所述发射装置的一端通过焊接的方式固定安装有连接轴,所述连接轴的外表面通过轴孔配合的方式活动套接有转动轴套Ⅰ,所述转动轴套Ⅰ外表面的一侧通过卡接的方式固定安装有牵拉弹簧。
进一步,所述接收装置包括固定板Ⅱ,所述固定板Ⅱ固定安装在外壳内壁的左侧,所述固定板Ⅱ的一侧通过螺栓连接的方式固定安装有激光接受器,所述激光接受器的一端靠近固定板Ⅱ的位置上通过卡接的方式固定安装有导通杆,导通杆的数量为两个并与激光接受器的供电线路相连接。
进一步,所述摇摆装置包括转动杆,所述转动杆外表面靠近动力机的位置上设置有曲轴,所述曲轴的外表面通过轴孔配合的方式活动套接有转动轴套Ⅱ,转动轴套Ⅱ外表面的一侧与牵拉弹簧通过卡接的方式相连接,所述转动杆外表面远离动力机的位置上通过焊接的方式固定安装有偏折装置。
进一步,所述偏折装置包括转动盘,转动盘通过焊接的方式固定安装在转动杆外表面远离动力机的位置上,所述转动盘正面的外侧通过铣床开槽的方式开设有安装槽,所述安装槽的数量为十六个并以环形阵列的方式分布,所述安装槽的内部通过卡接的方式固定安装有偏折玻璃,所述偏折玻璃与安装槽的底部存在一定间隔,所述转动盘背面外侧且与安装槽相对应的位置上通过焊接的方式固定安装有条形导电座,所述条形导电座与转动盘之间的连接处经过绝缘处理。
进一步,所述条形导电座的位置与导通杆相对应,条形导电座的长度大于导通杆之间的间距。
进一步,所述转动盘两侧的偏折玻璃处于竖直的状态,偏折玻璃的沿转动盘的转动方向偏转角度不断增大并与转动盘之间的夹角不断增大,处于转动盘中线上方的偏折玻璃的偏转角度与位于中线下方的偏折玻璃的偏转角度相反。
进一步,所述偏折玻璃与安装槽之间的间隔与激光接受器的接收端相对应,所述偏折玻璃与激光发射器的发射端相对应。
进一步,所述牵拉弹簧在不受外力作用下时的初始长度与连接轴轴线到转动杆轴线的距离相等。
本申请具备如下有益效果。
1、当该装置处于运行状态时,此时电池对发射装置进行供电从而使激光发射器发出激光,同时动力机处于转动的状态,由于转动盘正面的外侧通过铣床开槽的方式开设有安装槽,安装槽的数量为十六个并以环形阵列的方式分布,安装槽的内部通过卡接的方式固定安装有偏折玻璃,并且转动盘两侧的偏折玻璃处于竖直的状态,偏折玻璃沿转动盘的转动方向偏转角度不断增大并与转动盘之间的夹角不断增大,处于转动盘中线上方的偏折玻璃的偏转角度与位于中线下方的偏折玻璃的偏转角度相反,使得激光发射器发出的激光在处于闪烁的过程中投射位置会同时向上或下方发生偏移,保证激光不会固定投射在同一点上,而是在垂直于外壳顶部的区域内往复运动,从而实现多次测量并取最小值,而传统设备在使用过程中,由于毛坯房的墙面较为粗糙,设备紧贴墙面无法达到完全垂直与墙面的效果,导致测量值会偏大,而本申请文件所涉及的装置通过上述的技术效果则很好的避免了这一点,最大程度的消除了测量误差,提高了测量精准度。
2、通过动力机驱动摇摆装置整体进行转动,使得转动轴套Ⅱ与连接轴之间的间距不断变化,此时通过转动轴套Ⅰ外表面卡接的方式固定安装有牵拉弹簧,转动轴套Ⅱ外表面的一侧与牵拉弹簧通过卡接的方式相连接,牵拉弹簧在不受外力作用下时的初始长度与连接轴轴线到转动杆轴线的距离相等,使得曲轴的转动的过程中,转动轴套Ⅱ会通过牵拉弹簧不停对连接轴进行拖拽,并且随着转动轴套Ⅱ的位置不断变化,以及连接转轴通过轴孔配合的方式与固定板Ⅰ活动套接,使得激光发射器在使用的过程中不断进行上下摆动,从而使光线发射后便与水平平面成一定夹角,从而进一步提高激光投射位置的波动范围,从而使远距离的测距作业中能够覆盖更大的范围,从而降低测量远距离时的误差,提高了该装置的实用性。
3、通过导通杆的数量为两个并与激光接受器的供电线路相连接,条形导电座的位置与导通杆相对应,条形导电座的长度大于导通杆之间的间距,使得摇摆装置在转动的过程中,当两个导通杆同时与同一个条形导电座相接触时,此时激光接受器内部的供电线路处于通路状态,此时激光接受器处于工作状态,同时,激光接受器的接收端恰好与偏折玻璃与安装槽之间的间隔相对应,且激光发射器发出的激光恰好穿过偏折玻璃投射到目标物体上,从而使激光接受器接收到目标物体的漫反射,从而记录一次距离间距,并且随着摇摆装置继续转动,导通杆与条形导电座发生脱离,从而使激光接受器内部的供电线路处于断路的状态并处于停机的状态,且激光发射器发出的激光被转动盘所阻挡,直至两个导通杆再次同时与同一个条形导电座相接触,从而达到连续间断式测量的过程中,不需要使用者手动多次的进行测量,提高了该装置的实用性的便利性。
附图说明
构成说明书的一部分的附图描述了本申请公开的实施例,并且连同说明书一起用于解释本申请公开的原理。
参照附图,根据下面的详细描述,可以更加清楚地理解本申请,其中:
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明结构右视示意图;
图3为本发明结构图2中A-A方向剖面示意图;
图4为本发明结构发射装置示意图;
图5为本发明结构发射装置主视示意图;
图6为本发明结构图5中B-B方向剖面示意图;
图7为本发明结构接收装置示意图;
图8为本发明结构摇摆装置示意图;
图9为本发明结构摇摆装置右视示意图;
图10为本发明结构图9中C-C方向剖面示意图;
图11为本发明结构偏折装置示意图;
图12为本发明结构偏折装置前视示意图;
图13为本发明结构图12中D方向观察示意图;
图14为本发明结构图12中E方向观察示意图;
图15为本发明结构图12中F方向观察示意图。
图中;1、外壳;2、透镜;3、固定板Ⅰ;4、发射装置;41、激光发射器;42、连接转轴;43、连接轴;44、转动轴套Ⅰ;45、牵拉弹簧;5、接收装置;51、固定板Ⅱ;52、激光接受器;53、导通杆;6、限位环;7、安装支架;8、动力机;9、摇摆装置;91、转动杆;92、曲轴;93、转动轴套Ⅱ;94、偏折装置;941、转动盘;942、安装槽;943、偏折玻璃;944、条形导电座;10、电池。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请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申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,请参阅图1-图3,包括外壳1,外壳1外表面前端靠近两侧的位置上通过卡接的方式固定安装有透镜2,外壳1内腔内壁右侧靠近前端的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有固定板Ⅰ3,固定板Ⅰ3的一侧通过轴孔配合的方式活动套接有发射装置4,外壳1内腔内壁左侧靠近前端的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有接收装置5,外壳1内腔内壁前端位于中心的位置上通过焊接的方式固定安装有限位环6,外壳1内腔内壁两侧靠近中间的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有安装支架7,安装支架7前侧位于中心的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有动力机8,动力机8输出轴的一端通过螺栓连接的方式固定安装有摇摆装置9,外壳1内腔靠近后端的位置上通过螺栓连接的方式固定安装有电池10。
请参阅图4-图6,发射装置4包括激光发射器41,激光发射器41外表面的一侧通过焊接的方式固定安装有连接转轴42,连接转轴42通过轴孔配合的方式与固定板Ⅰ3活动套接,发射装置4的一端通过焊接的方式固定安装有连接轴43,连接轴43的外表面通过轴孔配合的方式活动套接有转动轴套Ⅰ44,转动轴套Ⅰ44外表面的一侧通过卡接的方式固定安装有牵拉弹簧45。
请参阅图7,接收装置5包括固定板Ⅱ51,固定板Ⅱ51固定安装在外壳1内壁的左侧,固定板Ⅱ51的一侧通过螺栓连接的方式固定安装有激光接受器52,激光接受器52的一端靠近固定板Ⅱ51的位置上通过卡接的方式固定安装有导通杆53,导通杆53的数量为两个并与激光接受器52的供电线路相连接。
请参阅图8-图10,摇摆装置9包括转动杆91,转动杆91外表面靠近动力机8的位置上设置有曲轴92,曲轴92的外表面通过轴孔配合的方式活动套接有转动轴套Ⅱ93,转动轴套Ⅱ93外表面的一侧与牵拉弹簧45通过卡接的方式相连接,转动杆91外表面远离动力机8的位置上通过焊接的方式固定安装有偏折装置94,通过动力机8驱动摇摆装置9整体进行转动,使得转动轴套Ⅱ93与连接轴43之间的间距不断变化,此时通过转动轴套Ⅰ44外表面的一侧通过卡接的方式固定安装有牵拉弹簧45,转动轴套Ⅱ93外表面的一侧与牵拉弹簧45通过卡接的方式相连接,牵拉弹簧45在不受外力作用下时的初始长度与连接轴43轴线到转动杆91轴线的距离相等,使得曲轴92的转动的过程中,转动轴套Ⅱ93会通过牵拉弹簧45不停对连接轴43进行拖拽,并且随着转动轴套Ⅱ93的位置不断变化,以及连接转轴42通过轴孔配合的方式与固定板Ⅰ3活动套接,使得激光发射器41在使用的过程中不断进行上下摆动,从而使光线发射后便与水平平面成一定夹角,从而进一步提高激光投射位置的波动范围,从而使远距离的测距作业中能够覆盖更大的范围,从而降低测量远距离时的误差,提高了该装置的实用性。
请参阅图11-图15,偏折装置94包括转动盘941,转动盘941通过焊接的方式固定安装在转动杆91外表面远离动力机8的位置上,转动盘941正面的外侧通过铣床开槽的方式开设有安装槽942,安装槽942的数量为十六个并以环形阵列的方式分布,安装槽942的内部通过卡接的方式固定安装有偏折玻璃943,偏折玻璃943与安装槽942的底部存在一定间隔,转动盘941背面外侧且与安装槽942相对应的位置上通过焊接的方式固定安装有条形导电座944,条形导电座944与转动盘941之间的连接处经过绝缘处理。
请参阅图7和图11-图15,条形导电座944的位置与导通杆53相对应,条形导电座944的长度大于导通杆53之间的间距。
请参阅图11-图15,转动盘941两侧的偏折玻璃943处于竖直的状态,偏折玻璃943沿转动盘941的转动方向偏转角度不断增大并与转动盘941之间的夹角不断增大,处于转动盘941中线上方的偏折玻璃943的偏转角度与位于中线下方的偏折玻璃943的偏转角度相反,当该装置处于运行状态时,此时电池10对发射装置4进行供电从而使激光发射器41发出激光,同时动力机8处于转动的状态,由于转动盘941正面的外侧通过铣床开槽的方式开设有安装槽942,安装槽942的数量为十六个并以环形阵列的方式分布,安装槽942的内部通过卡接的方式固定安装有偏折玻璃943,并且转动盘941两侧的偏折玻璃943处于竖直的状态,偏折玻璃943沿转动盘941的转动方向偏转角度不断增大并与转动盘941之间的夹角不断增大,处于转动盘941中线上方的偏折玻璃943的偏转角度与位于中线下方的偏折玻璃943的偏转角度相反,使得激光发射器41发出的激光在处于闪烁的过程中投射位置会同时向上或下方发生偏移,保证激光不会固定投射在同一点上,而是在垂直与外壳顶部的区域内往复运动,从而实现多次测量并取最小值,而传统设备在使用过程中,由于毛坯房的墙面较为粗糙,设备紧贴墙面无法达到完全垂直与墙面的效果,导致测量值会偏大,而本申请文件所涉及的装置通过上述的技术效果则很好的避免了这一点,最大程度的消除了测量误差,提高了测量精准度。
请参阅图4-图7和图11-图15,偏折玻璃943与安装槽942之间的间隔与激光接受器52的接收端相对应,偏折玻璃943与激光发射器41的发射端相对应,通过导通杆53的数量为两个并与激光接受器52的供电线路相连接,条形导电座944的位置与导通杆53相对应,条形导电座944的长度大于导通杆53之间的间距,使得摇摆装置9在转动的过程中,当两个导通杆53同时与同一个条形导电座944相接触时,此时激光接受器52内部的供电线路处于通路状态,此时激光接受器52处于工作状态,同时,激光接受器52的接收端恰好与偏折玻璃943与安装槽942之间的间隔相对应,且激光发射器41发出的激光恰好穿过偏折玻璃943投射到目标物体上,从而使激光接受器52接收到目标物体的漫反射,从而记录一次距离间距,并且随着摇摆装置9继续转动,导通杆53与条形导电座944发生脱离,从而使激光接受器52内部的供电线路处于断路的状态并处于停机的状态,且激光发射器41发出的激光被转动盘941所阻挡,直至两个导通杆53再次同时与同一个条形导电座944相接触,从而达到连续间断式测量的过程中,不需要使用者手动多次的进行测量,提高了该装置的实用性的便利性。
请参阅图4-图6和图11-图15,牵拉弹簧45在不受外力作用下时的初始长度与连接轴43轴线到转动杆91轴线的距离相等。
本发明的使用方法如下:
使用过程中,电池10对发射装置4进行供电从而使激光发射器41发出激光,同时动力机8处于转动的状态,由于转动盘941正面的外侧通过铣床开槽的方式开设有安装槽942,安装槽942的数量为十六个并以环形阵列的方式分布,安装槽942的内部通过卡接的方式固定安装有偏折玻璃943,并且转动盘941两侧的偏折玻璃943处于竖直的状态,偏折玻璃943沿转动盘941的转动方向偏转角度不断增大并与转动盘941之间的夹角不断增大,处于转动盘941中线上方的偏折玻璃943的偏转角度与位于中线下方的偏折玻璃943的偏转角度相反,使得激光发射器41发出的激光在处于闪烁的过程中投射位置会同时向上或下方发生偏移,保证激光不会固定投射在同一点上,而是在垂直与外壳顶部的区域内往复运动,从而实现多次测量并取最小值,动力机8驱动摇摆装置9整体进行转动,使得转动轴套Ⅱ93与连接轴43之间的间距不断变化,此时通过转动轴套Ⅰ44外表面的一侧通过卡接的方式固定安装有牵拉弹簧45,转动轴套Ⅱ93外表面的一侧与牵拉弹簧45通过卡接的方式相连接,牵拉弹簧45在不受外力作用下时的初始长度与连接轴43轴线到转动杆91轴线的距离相等,使得曲轴92的转动的过程中,转动轴套Ⅱ93会通过牵拉弹簧45不停对连接轴43进行拖拽,并且随着转动轴套Ⅱ93的位置不断变化,以及连接转轴42通过轴孔配合的方式与固定板Ⅰ3活动套接,使得激光发射器41在使用的过程中不断进行上下摆动,从而使光线发射后便与水平平面成一定夹角,从而进一步提高激光投射位置的波动范围,从而使远距离的测距作业中能够覆盖更大的范围,从而降低测量远距离时的误差,摇摆装置9在转动的过程中,当两个导通杆53同时与同一个条形导电座944相接触时,此时激光接受器52内部的供电线路处于通路状态,此时激光接受器52处于工作状态,同时,激光接受器52的接收端恰好与偏折玻璃943与安装槽942之间的间隔相对应,且激光发射器41发出的激光恰好穿过偏折玻璃943投射到目标物体上,从而使激光接受器52接收到目标物体的漫反射,从而记录一次距离间距,并且随着摇摆装置9继续转动,导通杆53与条形导电座944发生脱离,从而使激光接受器52内部的供电线路处于断路的状态并处于停机的状态,且激光发射器41发出的激光被转动盘941所阻挡,直至两个导通杆53再次同时与同一个条形导电座944相接触,从而达到连续间断式测量的过程中,不需要使用者手动多次的进行测量。

Claims (9)

1.一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,包括外壳(1),所述外壳(1)外表面前端靠近两侧的位置上固定安装有透镜(2),所述外壳(1)内腔内壁右侧靠近前端的位置上固定安装有固定板Ⅰ(3),所述固定板Ⅰ(3)的一侧活动套接有发射装置(4),所述外壳(1)内腔内壁左侧靠近前端的位置上固定安装有接收装置(5),所述外壳(1)内腔内壁前端位于中心的位置上固定安装有限位环(6),所述外壳(1)内腔内壁两侧靠近中间的位置上固定安装有安装支架(7),所述安装支架(7)前侧位于中心的位置上固定安装有动力机(8),所述动力机(8)输出轴的一端固定安装有摇摆装置(9),所述外壳(1)内腔靠近后端的位置上固定安装有电池(10)。
2.根据权利要求1所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述发射装置(4)包括激光发射器(41),所述激光发射器(41)外表面的一侧固定安装有连接转轴(42),连接转轴(42)与固定板Ⅰ(3)活动套接,所述发射装置(4)的一端固定安装有连接轴(43),所述连接轴(43)的外表面活动套接有转动轴套Ⅰ(44),所述转动轴套Ⅰ(44)外表面的一侧固定安装有牵拉弹簧(45)。
3.根据权利要求2所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述接收装置(5)包括固定板Ⅱ(51),所述固定板Ⅱ(51)固定安装在外壳(1)内壁的左侧,所述固定板Ⅱ(51)的一侧固定安装有激光接受器(52),所述激光接受器(52)的一端靠近固定板Ⅱ(51)的位置上固定安装有导通杆(53),导通杆(53)的数量为两个并与激光接受器(52)的供电线路相连接。
4.根据权利要求3所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述摇摆装置(9)包括转动杆(91),所述转动杆(91)外表面靠近动力机(8)的位置上设置有曲轴(92),所述曲轴(92)的外表面活动套接有转动轴套Ⅱ(93),转动轴套Ⅱ(93)外表面的一侧与牵拉弹簧(45)相连接,所述转动杆(91)外表面远离动力机(8)的位置上固定安装有偏折装置(94)。
5.根据权利要求4所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述偏折装置(94)包括转动盘(941),转动盘(941)固定安装在转动杆(91)外表面远离动力机(8)的位置上,所述转动盘(941)正面的外侧开设有安装槽(942),所述安装槽(942)的数量为十六个并以环形阵列的方式分布,所述安装槽(942)的内部固定安装有偏折玻璃(943),所述偏折玻璃(943)与安装槽(942)的底部存在一定间隔,所述转动盘(941)背面外侧且与安装槽(942)相对应的位置上固定安装有条形导电座(944),所述条形导电座(944)与转动盘(941)之间的连接处经过绝缘处理。
6.根据权利要求5所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述条形导电座(944)的位置与导通杆(53)相对应,条形导电座(944)的长度大于导通杆(53)之间的间距。
7.根据权利要求6所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述转动盘(941)两侧的偏折玻璃(943)处于竖直的状态,偏折玻璃(943)沿转动盘(941)的转动方向偏转角度不断增大并与转动盘(941)之间的夹角不断增大,处于转动盘(941)中线上方的偏折玻璃(943)的偏转角度与位于中线下方的偏折玻璃(943)的偏转角度相反。
8.根据权利要求7所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述偏折玻璃(943)与安装槽(942)之间的间隔与激光接受器(52)的接收端相对应,所述偏折玻璃(943)与激光发射器(41)的发射端相对应。
9.根据权利要求8所述的一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪,其特征在于,所述牵拉弹簧(45)在不受外力作用下时的初始长度与连接轴(43)轴线到转动杆(91)轴线的距离相等。
CN202310850865.6A 2023-07-12 2023-07-12 一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪 Active CN116577794B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310850865.6A CN116577794B (zh) 2023-07-12 2023-07-12 一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202310850865.6A CN116577794B (zh) 2023-07-12 2023-07-12 一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN116577794A true CN116577794A (zh) 2023-08-11
CN116577794B CN116577794B (zh) 2023-09-26

Family

ID=87534488

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202310850865.6A Active CN116577794B (zh) 2023-07-12 2023-07-12 一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN116577794B (zh)

Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102472818A (zh) * 2009-07-14 2012-05-23 罗伯特·博世有限公司 3d激光空间测量
CN106772410A (zh) * 2017-01-19 2017-05-31 刘磊 一种激光测距仪
CN108351416A (zh) * 2015-11-23 2018-07-31 罗伯特·博世有限公司 激光测距仪
CN209279950U (zh) * 2018-12-27 2019-08-20 广州徕创工程勘测有限公司 一种激光测距装置
CN110376597A (zh) * 2019-08-08 2019-10-25 上海禾赛光电科技有限公司 激光雷达及其探测装置
CN210005691U (zh) * 2019-05-23 2020-01-31 江苏徕兹测控科技有限公司 一种便于固定的激光测距仪
US20200081098A1 (en) * 2018-09-11 2020-03-12 Leica Geosystems Ag Handheld laser distance meter
DE102019206585A1 (de) * 2019-05-08 2020-11-12 Ibeo Automotive Systems GmbH Lidar-System und Gehäuse für ein Lidar-System
CN212301866U (zh) * 2020-06-01 2021-01-05 四川中川恩德检验有限公司 一种平稳性红外测距仪
CN212410858U (zh) * 2020-04-08 2021-01-26 广西安全工程职业技术学院 一种手持激光测距仪
US20210088775A1 (en) * 2019-09-24 2021-03-25 Sick Ag Optoelectronic Sensor and Method of Detecting Objects
CN213780378U (zh) * 2020-12-22 2021-07-23 天津华徕伟业科技发展有限公司 一种便于携带的激光测距仪
CN115406400A (zh) * 2022-08-16 2022-11-29 中建一局集团第五建筑有限公司 一种激光测距仪
KR102512680B1 (ko) * 2022-05-23 2023-03-23 주식회사 솔릭스 골프용 거리 측정 장치

Patent Citations (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102472818A (zh) * 2009-07-14 2012-05-23 罗伯特·博世有限公司 3d激光空间测量
CN108351416A (zh) * 2015-11-23 2018-07-31 罗伯特·博世有限公司 激光测距仪
CN106772410A (zh) * 2017-01-19 2017-05-31 刘磊 一种激光测距仪
US20200081098A1 (en) * 2018-09-11 2020-03-12 Leica Geosystems Ag Handheld laser distance meter
CN209279950U (zh) * 2018-12-27 2019-08-20 广州徕创工程勘测有限公司 一种激光测距装置
DE102019206585A1 (de) * 2019-05-08 2020-11-12 Ibeo Automotive Systems GmbH Lidar-System und Gehäuse für ein Lidar-System
CN210005691U (zh) * 2019-05-23 2020-01-31 江苏徕兹测控科技有限公司 一种便于固定的激光测距仪
CN110376597A (zh) * 2019-08-08 2019-10-25 上海禾赛光电科技有限公司 激光雷达及其探测装置
US20210088775A1 (en) * 2019-09-24 2021-03-25 Sick Ag Optoelectronic Sensor and Method of Detecting Objects
CN212410858U (zh) * 2020-04-08 2021-01-26 广西安全工程职业技术学院 一种手持激光测距仪
CN212301866U (zh) * 2020-06-01 2021-01-05 四川中川恩德检验有限公司 一种平稳性红外测距仪
CN213780378U (zh) * 2020-12-22 2021-07-23 天津华徕伟业科技发展有限公司 一种便于携带的激光测距仪
KR102512680B1 (ko) * 2022-05-23 2023-03-23 주식회사 솔릭스 골프용 거리 측정 장치
CN115406400A (zh) * 2022-08-16 2022-11-29 中建一局集团第五建筑有限公司 一种激光测距仪

Also Published As

Publication number Publication date
CN116577794B (zh) 2023-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108445467B (zh) 一种扫描激光雷达系统
CN207396721U (zh) 一种多线激光雷达
CN116577794B (zh) 一种用于毛坯房尺寸测量的激光测距仪
CN202304763U (zh) 光电式建筑构件挠度测试仪
CN209727113U (zh) 投线装置和激光投线仪
CN111458864B (zh) 一种光轴可标定的集光镜头及光轴标定方法
CN218728013U (zh) 一种小体积单线激光雷达设备及电磁驱动摆镜
CN219122159U (zh) 一种自调节小型开路温室气体测量装置
CN109633675B (zh) 一种激光发射装置
CN102095415B (zh) 一种共点三维分光锥反激光投线仪
CN218240390U (zh) 一种可多角度调节的测距装置
CN215264015U (zh) 激光雷达及扫地机器人
CN215116780U (zh) 一种光发射装置、激光雷达系统及电子设备
CN111474531A (zh) 光学扫描传感装置
CN109870130B (zh) 一种超声阵列检测物件平整度的测量方法与装置
CN208984797U (zh) 一种用于激光雷达的透镜组件及激光雷达
CN118091680B (zh) 测距传感器
CN108896008B (zh) 一种控照型光测距与定位系统
CN214843193U (zh) 一种分光两线摆体模块
CN207675936U (zh) 一种激光测距仪
CN220323534U (zh) 一种工业安全激光雷达
CN208751508U (zh) 一种水平仪
CN111381240A (zh) 激光雷达和清洁机器人
CN110530284A (zh) 孔深测量机构及孔深测量装置
CN216348567U (zh) 一种正交两线摆体模块

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant