CN117128411A - 一种用于建筑工程的测量仪 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于建筑工程的测量仪,属于建筑测量工程领域,其包括机架与测量仪,其中,机架包括:底座;升降机构可升降的设置于底座的上侧,用于调节测量仪的高度;转向机构位于升降机构的上侧,用于调节测量仪的角度;夹持机构设置于转向机构的上侧,用于夹紧测量仪。本发明通过升降机构调节测量仪的高度,解决了对建筑设施和工程设备进行测量过程中不便于根据测量要求进行空间位置的调节的技术问题,通过转向机构调节测量仪的角度,解决了当地面不是水平面时,影响测量仪的水平,进而影响测量结果的准确度的技术问题。
Description
技术领域
本发明属于建筑测量工程技术领域,具体涉及一种用于建筑工程的测量仪。
背景技术
建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,也可以说是把设计图纸上的各种线条,在指定的地点,变成实物的过程。它包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。施工作业的场所称为“建筑施工现场”或叫“施工现场”,在建筑机械工程中,经常使用到测量仪,它的使用直接影响到整个施工进度。
但是,现有的建筑工程用测量仪在对建筑设施和工程设备进行测量过程中不便于根据测量要求进行空间位置的调节,且当地面不是水平面时,影响测量仪的水平,进而影响测量结果的准确度。
发明内容
为了解决上述问题,本发明采取了如下技术方案:
一种用于建筑工程的测量仪,包括机架与测量仪,所述机架包括:
底座;
升降机构,可升降的设置于所述底座的上侧,用于调节所述测量仪的高度;
转向机构,位于所述升降机构的上侧,用于调节所述测量仪的角度;
夹持机构,设置于所述转向机构的上侧,用于夹紧所述测量仪。
进一步地,所述升降机构包括:
壳体,固定于所述底座的上端;
第一电机,设置于所述壳体的一侧,且所述第一电机的电机轴贯穿所述壳体,并延伸至所述壳体的内侧;
第一伞齿轮,设置于所述壳体内,并固定与所述电机轴的端部;
第二伞齿轮,设置于所述第一伞齿轮远离所述电机轴的一侧,并与所述第一伞齿轮啮合;
丝杆,所述丝杆的第一端贯穿所述第二伞齿轮,且通过轴承座与所述壳体转动连接,所述丝杆的第二端至少部分设置有外螺纹;
套筒,位于所述壳体与所述丝杆之间且套设于所述丝杆上,所述套筒的一端位于所述壳体的内侧,所述套筒的另一端贯穿所述壳体,并延伸至所述壳体的外侧,所述套筒的内侧设置有与所述丝杆配合的内螺纹,所述套筒的外侧设置有滑块,所述壳体内设置有与所述滑块配合设置的导轨;所述转向机构设置于所述套筒的上端。
进一步地,所述转向机构包括:
齿轮箱,固定于所述套筒的上端,所述齿轮箱的顶端设置有缺口;
第二电机,设置于所述齿轮箱的一侧,所述第二电机的电机轴与所述齿轮箱转动连接,并延伸至所述齿轮箱内;
扇形齿轮,设置于所述齿轮箱内,并与所述第二电机的电机轴固定连接;
转向齿轮,位于所述扇形齿轮的上端,所述转向齿轮通过转轴与所述齿轮箱转动连接,并与所述扇形齿轮啮合;
转杆,所述转杆的第一端设置于所述齿轮箱内,与所述转轴固定连接,所述转杆的第二端贯穿所述缺口,并延伸至所述齿轮箱的外侧与所述夹持机构固定连接。
进一步地,所述夹持机构包括;
平台,所述平台的底端与所述转杆的第二端端部固定连接,所述平台与所述齿轮箱之间设置有多个第一弹簧;
四个夹持座,四个所述夹持座固定于所述平台的四周,所述夹持座与所述测量仪可拆卸连接。
进一步地,所述夹持座包括:
夹持座本体,所述夹持座本体具有空腔;
固定杆,所述固定杆固定于所述空腔内;
两个连接块,两个所述连接块设置于可滑动地设置于所述固定杆上;
两个第二弹簧,两个所述第二弹簧均套设在所述固定杆的外侧,且两个所述第二弹簧与两个所述连接块一一对应设置,所述第二弹簧的第一端与所述夹持座本体抵接,所述第二弹簧的第二端与所述连接块抵接;
两个连杆,两个所述连杆与所述连接块对应设置,两个所述连接块的第一端分别与对应的所述连接块铰接;
夹持块,所述夹持块设置于所述连杆远离所述固定杆的一侧,所述夹持块与所述连杆的第二端铰接。
进一步地,所述夹持块上靠近所述测量仪的一侧设置有弹性垫。
进一步地,所述夹持座本体上侧设置有透明管,所述透明管内具有一个水准泡。
进一步地,所述壳体的外侧设置有控制面板,所述第一电机、所述第二电机、所述测量仪均与所述控制面板电连接。
进一步地,所述底座底部的四周均设置有万向轮。
有益效果:
本发明通过第一电机带动第一伞齿轮转动,第二伞齿轮与第一伞齿轮啮合,带动第二伞齿轮转动,使得套筒相对壳体上下滑动,最终带动测量仪进行高度的调节,解决了对建筑设施和工程设备进行测量过程中不便于根据测量要求进行空间位置的调节的技术问题;
本发明通过第二电机带动扇形齿轮转动,转向齿轮与扇形齿轮啮合,进而带动测量仪相对齿轮箱转动,实现角度的调节,解决了当地面不是水平面时,影响测量仪的水平,进而影响测量结果的准确度的技术问题。
本发明通过夹持座将测量仪进行固定,并观察夹持座上水准泡的位置,判断测量仪是否水平,保证测量结果的准确性。
附图说明
图1为本发明整体结构示意图;
图2为本发明内部结构示意图;
图3为本发明A处局部放大图;
图4为本发明俯视图示意图;
图5为本发明夹持座内部结构示意图;
图6为齿轮箱内部结构示意图。
其中,1、底座;2、壳体;3、第一电机;4、第一伞齿轮;5、第二伞齿轮;6、丝杆;7、套筒;8、滑块;9、导轨;10、控制面板;11、齿轮箱;12、扇形齿轮;13、转向齿轮;14、转杆;15、平台;16、夹持座;17、第一弹簧;18、夹持座本体;19、固定杆;20、第二弹簧;21、连接块;22、连杆;23、夹持块;24、弹性垫;25、透明管;26、水准泡;27、测量仪;28、第二电机。
具体实施方式
实施例1
参考图1-图6,一种用于建筑工程的测量仪,包括:
底座1;
升降机构,可升降的设置于底座1的上侧,用于调节测量仪27的高度;
转向机构,位于升降机构的上侧,用于调节测量仪27的角度;
夹持机构,设置于转向机构的上侧,用于夹紧测量仪27。
通过升降机构调节测量仪的高度,解决了对建筑设施和工程设备进行测量过程中不便于根据测量要求进行空间位置的调节的技术问题,通过转向机构调节测量仪的角度,解决了当地面不是水平面时,影响测量仪的水平,进而影响测量结果的准确度的技术问题。
实施例2
为了提高装置的实用性,本实施例在实施例1的基础上做了进一步设置,
在本实施例中,升降机构包括:
壳体2,固定于底座1的上端;
第一电机3,设置于壳体2的一侧,且第一电机3的电机轴贯穿壳体2,并延伸至壳体2的内侧;
第一伞齿轮4,设置于壳体2内,并固定与电机轴的端部;
第二伞齿轮5,设置于第一伞齿轮4远离电机轴的一侧,并与第一伞齿轮4啮合;
丝杆6,丝杆6的第一端贯穿第二伞齿轮5,且通过轴承座与壳体2转动连接,丝杆6的第二端至少部分设置有外螺纹;
套筒7,位于壳体2与丝杆6之间且套设于丝杆6上,套筒7的一端位于壳体2的内侧,套筒7的另一端贯穿壳体2,并延伸至壳体2的外侧,套筒7的内侧设置有与丝杆6配合的内螺纹,套筒7的外侧设置有滑块8,壳体2内设置有与滑块8配合设置的导轨9,转向机构设置于套筒7的上端。
本发明通过第一电机带动第一伞齿轮转动,第二伞齿轮与第一伞齿轮啮合,带动第二伞齿轮转动,使得套筒相对壳体上下滑动,最终带动测量仪进行高度的调节;
在本实施例中,转向机构包括:
齿轮箱11,固定于套筒7的上端,齿轮箱11的顶端设置有缺口;
第二电机28,设置于齿轮箱11的一侧,第二电机28的电机轴与齿轮箱转动设置,并延伸至齿轮箱11内,第二电机28的电机轴的端部与齿轮箱11转动连接;
扇形齿轮12,设置于齿轮箱11内,并与第二电机28的电机轴固定连接;
转向齿轮13,位于扇形齿轮12的上端,转向齿轮13通过转轴与齿轮箱11转动连接,并与扇形齿轮12啮合;
转杆14,转杆14的第一端设置于齿轮箱11内,与转轴固定连接,转杆14的第二端贯穿缺口,并延伸至齿轮箱11的外侧与夹持架构固定连接。
本发明通过第二电机带动扇形齿轮转动,转向齿轮与扇形齿轮啮合,进而带动测量仪相对齿轮箱转动,实现角度的调节。
具体实施时,可设置两个转向机构,分别控制左右转动、前后转动,且连个转向机构上下设置。
在本实施例中,夹持机构包括;
平台15,平台15的底端与转杆14的第二端端部固定连接,平台15与齿轮箱11之间设置有多个第一弹簧17;
四个夹持座16,四个夹持座16固定于平台15的四周,夹持座16用于固定测量仪27。
在本实施例中,夹持座16包括:
夹持座本体18,夹持座本体18具有空腔;
固定杆19,固定杆19固定于空腔内;
两个连接块21,两个连接块21设置于可滑动地设置于固定杆19上;
两个第二弹簧20,两个第二弹簧20均套设在固定杆19的外侧,且两个第二弹簧20与连接块21一一对应设置,第二弹簧20的第一端与夹持座本体18抵接,第二弹簧20的第二端与连接块21抵接;
两个连杆22,两个连杆22与连接块21对应设置,两个连接块21的第一端分别与对应的连接块21铰接;
夹持块23,夹持块23设置于连杆22远离固定杆19的一侧,夹持块23与连杆22的第二端铰接。
在本实施例中,夹持块23上靠近测量仪27的一侧设置有弹性垫24。
具体实施时,弹性垫24可减少在夹持过程中对测量仪27的损坏。
在本实施例中,夹持座本体18上侧设置有透明管25,透明管25内具有一个水准泡26。
具体实施时,透明管内设置有水泡液体,且具有一个水准泡26。
本发明通过夹持座将测量仪进行固定,并观察夹持座上水准泡的位置,判断测量仪是否水平,保证测量结果的准确性。
在本实施例中,壳体2的外侧设置有控制面板10,第一电机3、第二电机28、测量仪27均与控制面板10电连接。
在本实施例中,底座1底部的四周均设置有万向轮。
通过设置的万向轮,轻松便捷的使测量仪移动至需要测量的地方。
工作流程,使用时,检查各零件的功能是否完好,将测量仪27安装在夹持座16上,移动夹持块23,夹持块23带动连接块21向两侧移动,挤压第二弹簧20,第二弹簧20的弹力将测量仪27固定在平台15上,安装完毕后,通过在控制面板10输入需要提升的高度,第一电机3带动第一伞齿轮4转动,第一伞齿轮4带动第二伞齿轮5转动,使套筒7在壳体内上下移动,实现高度的调节,通过在控制面板10输入需要变化的角度,第二电机28带动扇形齿轮12转动;扇形齿轮12带动转向齿轮13转动,通过转杆14带动测量仪实现角度的调节,最终观察4个水准泡26是否均位于中间,若是则处于水平,控制打开测量仪进行测量,测量完毕,将各调节机构回复原状态,待下次使用;若不是,则继续调节,直至水平。
以上所述,仅是本发明较佳实施例而已,并非对本发明的技术范围作任何限制,故凡是依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围。
Claims (9)
1.一种用于建筑工程的测量仪,包括机架与测量仪,其特征在于,所述机架包括:
底座;
升降机构,可升降的设置于所述底座的上侧,用于调节所述测量仪的高度;
转向机构,位于所述升降机构的上侧,用于调节所述测量仪的角度;
夹持机构,设置于所述转向机构的上侧,用于夹紧所述测量仪。
2.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述升降机构包括:
壳体,固定于所述底座的上端;
第一电机,设置于所述壳体的一侧,且所述第一电机的电机轴贯穿所述壳体,并延伸至所述壳体的内侧;
第一伞齿轮,设置于所述壳体内,并固定与所述电机轴的端部;
第二伞齿轮,设置于所述第一伞齿轮远离所述电机轴的一侧,并与所述第一伞齿轮啮合;
丝杆,所述丝杆的第一端贯穿所述第二伞齿轮,且通过轴承座与所述壳体转动连接,所述丝杆的第二端至少部分设置有外螺纹;
套筒,位于所述壳体与所述丝杆之间且套设于所述丝杆上,所述套筒的一端位于所述壳体的内侧,所述套筒的另一端贯穿所述壳体,并延伸至所述壳体的外侧,所述套筒的内侧设置有与所述丝杆配合的内螺纹,所述套筒的外侧设置有滑块,所述壳体内设置有与所述滑块配合设置的导轨;所述转向机构设置于所述套筒的上端。
3.根据权利要求2所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述转向机构包括:
齿轮箱,固定于所述套筒的上端,所述齿轮箱的顶端设置有缺口;
第二电机,设置于所述齿轮箱的一侧,所述第二电机的电机轴与所述齿轮箱转动连接,并延伸至所述齿轮箱内;
扇形齿轮,设置于所述齿轮箱内,并与所述第二电机的电机轴固定连接;
转向齿轮,位于所述扇形齿轮的上端,所述转向齿轮通过转轴与所述齿轮箱转动连接,并与所述扇形齿轮啮合;
转杆,所述转杆的第一端设置于所述齿轮箱内,与所述转轴固定连接,所述转杆的第二端贯穿所述缺口,并延伸至所述齿轮箱的外侧与所述夹持机构固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述夹持机构包括;
平台,所述平台的底端与所述转杆的第二端端部固定连接,所述平台与所述齿轮箱之间设置有多个第一弹簧;
四个夹持座,四个所述夹持座固定于所述平台的四周,所述夹持座与所述测量仪可拆卸连接。
5.根据权利要求4所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述夹持座包括:
夹持座本体,所述夹持座本体具有空腔;
固定杆,所述固定杆固定于所述空腔内;
两个连接块,两个所述连接块设置于可滑动地设置于所述固定杆上;
两个第二弹簧,两个所述第二弹簧均套设在所述固定杆的外侧,且两个所述第二弹簧与两个所述连接块一一对应设置,所述第二弹簧的第一端与所述夹持座本体抵接,所述第二弹簧的第二端与所述连接块抵接;
两个连杆,两个所述连杆与所述连接块对应设置,两个所述连接块的第一端分别与对应的所述连接块铰接;
夹持块,所述夹持块设置于所述连杆远离所述固定杆的一侧,所述夹持块与所述连杆的第二端铰接。
6.根据权利要求5所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述夹持块上靠近所述测量仪的一侧设置有弹性垫。
7.根据权利要求5所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述夹持座本体上侧设置有透明管,所述透明管内具有一个水准泡。
8.根据权利要求3所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述壳体的外侧设置有控制面板,所述第一电机、所述第二电机、所述测量仪均与所述控制面板电连接。
9.根据权利要求1所述的一种用于建筑工程的测量仪,其特征在于,所述底座底部的四周均设置有万向轮。
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