CN203231732U - 三维激光扫描反射标靶 - Google Patents
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Abstract
一种三维激光扫描反射标靶,其改进在于:所述三维激光扫描反射标靶由三脚架、测量标准基座、标靶板、支撑杆和GPS定位装置组成,支撑杆下部与测量标准基座连接,测量标准基座与三脚架连接,支撑杆上部与GPS定位装置连接,标靶板设置于支撑杆中部;所述标靶板为板状刚性结构体,标靶板正面设置有标靶图案。本实用新型的有益技术效果是:反射标靶直接安装到标准测量基座上,无需张贴,使标靶测量点位置的选择范围得到扩展,反射标靶中心的坐标测量精确可控,可扩大地面激光扫描有效数据范围和提高扫描数据的精度,同时,该反射标靶结构简单、安装方便、经久耐用。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种测量装置,尤其涉及一种三维激光扫描反射标靶。
背景技术
在三维激光扫描测量过程中,为了保证测量精度,需要在被测目标上贴上反射片,通过三维激光扫描仪对反射片进行扫描以获取精确的反射片中心坐标信息,用于后续处理。现有技术中,反射片通常是独立的纸质品,使用中不仅容易损坏,而且张贴时的平整度很差,张贴位置也难以精确控制,尤其在对已有地面测量标志进行三维激光扫描测量时很难保证反射片中心在测量点铅垂线上,从而导致扫描测量时反射片与被测对象点位的误差较大。
实用新型内容
针对背景技术中的问题,本实用新型提出了一种三维激光扫描反射标靶,所述三维激光扫描反射标靶由三脚架、测量标准基座、标靶板、支撑杆和GPS定位装置组成,支撑杆下部与测量标准基座连接,支撑杆上部与GPS定位装置连接,标靶板设置于支撑杆中部;所述标靶板为板状刚性结构体,标靶板正面设置有标靶图案。
前述方案的优点有:1)用标靶板替代了现有的纸质反射片,标靶板经久耐用,既不易损坏也不会出现折痕;2)可通过GPS定位装置对标靶板的坐标进行精确定位,提高测量精度;3)扩大了反射测量点位置设置范围,在任何位置甚至是空旷地带均可通过三脚架将标靶板平稳放置,使反射片测量点的选择范围得到了扩展;4)而且标靶板为刚性结构体,其平面尺寸可以做成大尺寸,使标靶板可以在更远的距离上更容易被观察到,可扩大激光扫描有效数据范围和提高扫描数据的精度;
优选地,所述标靶板采用铝合金制作。
为了便于测量人员寻找,还可在标靶图案上涂抹醒目的色彩。
为了保证标靶板和GPS定位装置的同轴性,以进一步提高测量精度,本实用新型还作了如下改进:所述支撑杆为管状结构体,管状结构体中部设置有缺口,缺口两侧设置有向外延伸的支耳,支耳上设置有螺栓孔;缺口上部的管状结构体形成上连接座,缺口下部的管状结构体形成下连接座,上连接座和下连接座的内孔中均设置有内螺纹;上连接座用于连接GPS定位装置,下连接座用于连接测量标准基座,缺口和支耳用于设置标靶板,标靶板上设置有与螺栓孔对应的连接孔,连接孔和螺栓孔之间通过螺栓连接。
前述方案中,缺口位置即形成一固定式的标靶板安装槽,在制作时就调整好缺口和标靶板的尺寸,操作人员无需对标靶板和GPS定位装置的同轴性进行校正,直接将标靶板安装在缺口内即可保证标靶板和GPS定位装置保持同轴;
为了进一步简化安装操作,同时也为了提高标靶板和支撑杆的配合度,本实用新型还作了如下改进:所述标靶板上部和下部各设置有一安装槽,两个安装槽尺寸相同、位置相对,两个安装槽之间的实心部分长度与支撑杆上的缺口长度相同,安装槽宽度与支撑杆直径相同。
本实用新型的有益技术效果是:反射标靶直接安装到标准测量基座上,无需张贴,使标靶测量点位置的选择范围得到扩展,反射标靶中心的坐标测量精确可控,可扩大地面激光扫描有效数据范围和提高扫描数据的精度,同时,该反射标靶结构简单、安装方便、经久耐用。
附图说明
图1、标靶板结构示意图;
图2、本实用新型的结构示意图;
图3、支撑杆结构侧视图;
图4、支撑杆结构正视图;
图5、支撑杆和标靶板连接结构示意图。
具体实施方式
一种三维激光扫描反射标靶,所述三维激光扫描反射标靶由三脚架1、测量标准基座5、标靶板2、支撑杆3和GPS定位装置4组成,支撑杆3下部与测量标准基座5连接,测量标准基座5与脚架连接,支撑杆3上部与GPS定位装置4连接,标靶板2设置于支撑杆3中部;所述标靶板2为板状刚性结构体,标靶板2正面设置有标靶图案。
进一步地,所述标靶板2-1采用铝合金制作。
进一步地,标靶图案上涂抹有醒目的色彩。
进一步地,所述支撑杆3为管状结构体,管状结构体中部设置有缺口3-1,缺口3-1两侧设置有向外延伸的支耳(如图中标记3-4所示),支耳上设置有螺栓孔;缺口3-1上部的管状结构体形成上连接座3-2,缺口3-1下部的管状结构体形成下连接座3-3,上连接座3-2和下连接座3-3的内孔中均设置有内螺纹;上连接座3-2用于连接GPS定位装置4,下连接座3-3用于连接测量标准基座5,缺口3-1和支耳用于设置标靶板2,标靶板2上设置有与螺栓孔对应的连接孔,连接孔和螺栓孔之间通过螺栓连接。
进一步地,所述标靶板2上部和下部各设置有一安装槽,两个安装槽尺寸相同、位置相对,两个安装槽之间的实心部分长度与支撑杆3上的缺口3-1长度相同,安装槽宽度与支撑杆3直径相同。
Claims (5)
1.一种三维激光扫描反射标靶,其特征在于:所述三维激光扫描反射标靶由三脚架(1)、测量标准基座(5)、标靶板(2)、支撑杆(3)和GPS定位装置(4)组成,支撑杆(3)下部与测量标准基座(5)连接,测量标准基座(5)与三脚架(1)连接,支撑杆(3)上部与GPS定位装置(4)连接,标靶板(2)设置于支撑杆(3)中部;所述标靶板(2)为板状刚性结构体,标靶板(2)正面设置有标靶图案。
2.根据权利要求1所述的三维激光扫描反射标靶,其特征在于:所述标靶板(2-1)采用铝合金制作。
3.根据权利要求1所述的三维激光扫描反射标靶,其特征在于:标靶图案上涂抹有醒目的色彩。
4.根据权利要求1所述的三维激光扫描反射标靶,其特征在于:所述支撑杆(3)为管状结构体,管状结构体中部设置有缺口(3-1),缺口(3-1)两侧设置有向外延伸的支耳,支耳上设置有螺栓孔;缺口(3-1)上部的管状结构体形成上连接座(3-2),缺口(3-1)下部的管状结构体形成下连接座(3-3),上连接座(3-2)和下连接座(3-3)的内孔中均设置有内螺纹;上连接座(3-2)用于连接GPS定位装置(4),下连接座(3-3)用于连接测量标准基座(5),缺口(3-1)和支耳用于设置标靶板(2),标靶板(2)上设置有与螺栓孔对应的连接孔,连接孔和螺栓孔之间通过螺栓连接。
5.根据权利要求4所述的三维激光扫描反射标靶,其特征在于:所述标靶板(2)上部和下部各设置有一安装槽,两个安装槽尺寸相同、位置相对,两个安装槽之间的实心部分长度与支撑杆(3)上的缺口(3-1)长度相同,安装槽宽度与支撑杆(3)直径相同。
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