反射水泡水平尺
技术领域
本发明涉及一种反射水泡水平尺,属于测量工具。
背景技术
水泡水平尺是用来测量物体表面的水平度和垂直面的测量工具,一般水平尺都是以底面作为基准平面,将水平尺底面靠在物体需要测量的表面上,通过观察水平尺上相应的水准泡来判断被测表面是否水平或垂直。
当要测量一个平面是否水平,将水平尺平放在被测平面上,观察180°水泡组件上的水准气泡是否移至水准泡上两刻度中间,如果在中间则被测平面水平,反之则被测平面不水平。
当要测量一个平面是否垂直,将水平尺垂直靠在被测平面上,观察90°水泡组件上的水准气泡是否移至水准泡上两刻度中间,如果在中间则被测平面垂直,反之则被测平面不垂直。
由于普通90°水泡组件只能通过水平尺侧面才能观察到水准气泡,尤其在一些水平尺侧面被挡住的特殊场合使用时很不方便,因而出现了可以通过镜面反射从面向被测表面的方向观察到气泡位置的反射水泡水平尺。然而这种反射水泡水平尺需要将镜面安装到水泡水平尺中,制作过程相对复杂,制作成本相对较高。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明提供一种从正面观察的测量垂直度的水平尺,制作简单,制作成本低。
本发明提供一种水平尺,包括:
尺体,尺体为非不透光体,具有测量被测表面的垂直度的基准表面、与基准表面相交的斜面以及第一观察面;
水泡组件,设置于尺体内,水泡组件的纵轴垂直于基准表面,基准表面被设置于水泡组件的第一端与被测表面之间,第一观察面与基准表面相对,被设置于水泡组件的第二端与使用者之间;
斜面与基准表面在设置水泡组件的一侧形成钝角,通过斜面反射形成水泡组件的图像;
使用者能够从第一观察面观察通过斜面反射的水泡组件的图像。
进一步地,尺体采用一体成型制作,用于反射水泡组件的斜面为一体成型加工时形成,无需额外的装配与校准,因而制作简单,制作成本低。
进一步地,尺体为透明体,便于光线在尺体内传输,形成清晰的水泡组件的图像。
进一步地,尺体还包括第二观察面,第二观察面为尺体的侧面,使用者能够从第二观察面直接观察水泡组件。
进一步地,斜面为一个。
进一步地,斜面为两个,可以从水泡组件的两侧观察通过斜面反射的水泡组件的图像,增大了可以观察通过斜面反射的水泡组件的图像的视角范围。
进一步地,两个斜面关于水泡组件对称设置,从水泡组件的第二端的位置可以同时观察到两个斜面的成像,根据二者是否一致,可以检验水平尺本身是否加工精准
进一步地,水泡组件为独立组件,安装于尺体的孔中。
进一步地,水泡组件的外壁为尺体的孔的孔壁,利用一体成型形成的孔的孔壁作为水泡组件的外壁,加入液体、气体密封后构成水泡组件。
进一步地,在斜面上镀膜,以提高反射图像的亮度。
进一步地,斜面与基准表面在设置水泡组件的一侧形成的钝角为120-150°。
进一步地,斜面与基准表面在设置水泡组件的一侧形成的钝角为135°。
本发明提供一种反射水泡水平尺,包括:
长形尺体,包括第一表面与第二表面,第一表面与第二表面之间具有空腔,空腔在第二表面上具有开口,第一表面为测量被测表面的基准表面;
水平尺,设置于空腔中,水平尺包括:
尺体,尺体为非不透光体,具有斜面与第一观察面;
水泡组件,设置于尺体内,水泡组件的纵轴垂直于第一表面,第一表面被设置于水泡组件的第一端与被测表面之间,第一观察面与第一表面相对,被设置于水泡组件的第二端与使用者之间;
斜面与第一表面在设置水泡组件的一侧形成钝角,通过斜面反射形成水泡组件的图像;
使用者能够从第一观察面观察通过斜面反射的水泡组件的图像;
使用者能够通过第二表面上的开口观察水平尺的第一观察面。
进一步地,水平尺的尺体采用一体成型制作,用于反射水泡组件的斜面为一体成型加工时形成,无需额外的装配与校准,因而制作简单,制作成本低。
进一步地,水平尺的尺体为透明体,便于光线在尺体内传输,形成清晰的水泡组件的图像。
进一步地,水平尺的尺体还包括第二观察面,第二观察面为尺体的侧面;使用者能够从第二观察面直接观察水泡组件。
进一步地,第二表面的开口处设置窗口部件。
进一步地,反射水泡水平尺的尺体还包括相对设置的第三表面与第四表面,空腔在第三表面和/或第四表面上具有开口,使用者能够通过第三表面和/或第四表面上的开口观察水平尺的第二观察面。
进一步地,在第三表面和/或第四表面上的开口处设置窗口部件。
进一步地,水平尺的尺体的斜面为一个或两个,斜面为两个,可以从水泡组件的两侧观察通过斜面反射的水泡组件的图像,增大了可以观察通过斜面反射的水泡组件的图像的范围。
进一步地,水平尺的尺体的斜面为一个时,水平尺的尺体的斜面比水平尺的水泡组件更接近反射水泡水平尺的尺体的纵向中点。
进一步地,水平尺的尺体的斜面为一个时,水平尺的水泡组件比水平尺的尺体的斜面更接近反射水泡水平尺的尺体的纵向中点。
进一步地,反射水泡水平尺还包括第一水泡组件,第一水泡组件设置于反射水泡水平尺的尺体的中部,第一水泡组件的纵轴平行于第一表面,第一水泡组件用于测量被测表面的水平度。
进一步地,反射水泡水平尺的尺体还包括第一端和第二端。
进一步地,水平尺设置于反射水泡水平尺的尺体的第一端或第二端。
进一步地,反射水泡水平尺的尺体的第一端和第二端分别设置端盖,反射水泡水平尺的尺体的第一表面为基准表面,基准表面具有非常精确的平整度和光滑度;为了保护基准表面,在反射水泡水平尺的尺体的第一端和第二端分别安装端盖,端盖通常采用塑料制作。
进一步地,反射水泡水平尺还包括照明装置,照明装置设置于第一表面与水平尺之间,通过照明装置提高水平尺的水泡组件的亮度,从而提高反射图像的亮度。
进一步地,照明装置为LED灯。
与现有技术相比,本发明提供的水平尺以及反射水泡水平尺具有以下有益效果:
(1)利用光线从光密物质进入光疏物质(或者从光疏物质进入光密物质)通过界面时会产生反射和折射,测量垂直度的水平尺的尺体为一体成型的透明体,用于反射水泡组件的斜面为一体成型加工时形成,无需额外的装配与校准,因而制作简单,制作成本低;
(2)采用尺体的斜面反射的图像,与反射镜相比亮度较弱,通过在斜面上镀膜和/或加装照明装置,以提高反射图像的亮度;
以下将结合附图对本发明的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以便充分地了解本发明的目的、特征和效果。
附图说明
图1是本发明的一个实施例中具有两个斜面的水平尺的透视图;
图2是图1所示的水平尺的侧视图;
图3是本发明的另一个实施例中具有一个斜面的水平尺的透视图;
图4是本发明的又一个实施例中水泡组件为独立组件的水平尺的侧视图;
图5是本发明的又一个实施例中安装具有两个斜面的水平尺反射水泡水平尺的透视图;
图6是图5所示的反射水泡水平尺的局部侧视图;
图7是本发明的又一个实施例中安装具有一个斜面的水平尺的反射水泡水平尺的局部侧视图;
图8是本发明的又一个实施例中安装具有一个斜面的水平尺的反射水泡水平尺的局部侧视图;
图9是本发明的又一个实施例中设置窗口部件的反射水泡水平尺的透视图;
图10是本发明的又一个实施例中设置照明装置的反射水泡水平尺的局部侧视图。
具体实施方式
如图1、图2所示,本发明的一个实施例中的水平尺包括:
尺体1,尺体1为非不透光体,具有测量被测表面的垂直度的基准表面11、与基准表面11相交的斜面12以及第一观察面13;
水泡组件2,设置于尺体1内,水泡组件2的纵轴垂直于基准表面11,基准表面11被设置于水泡组件2的第一端21与被测表面之间,第一观察面13与基准表面11相对,被设置于水泡组件2的第二端22与使用者之间;
斜面12与基准表面11在设置水泡组件2的一侧形成钝角,通过斜面12反射形成水泡组件2的图像;
使用者能够从第一观察面13观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像。
采用本实施例中的水平尺测量垂直度时,不仅可以从水平尺的侧面观察水泡组件2,即从第二观察面14直接观察水泡组件2,还可以从第一观察面13观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像,使得测量垂直度时更加方便。
水泡组件2的图像包括漂浮在水泡组件中的水泡和水泡组件2的纵向中点两侧的刻度线23。
斜面12与基准表面11在设置水泡组件2的一侧形成的钝角为120-150°,本实施例中为135°。
尺体1采用一体成型制作,用于反射水泡组件2的斜面12为一体成型加工时形成,无需额外的装配与校准,因而制作简单,制作成本低。
尺体1为透明体,便于光线在尺体1内传输,形成清晰的水泡组件2的图像。
尺体还包括第二观察面14,第二观察面14为尺体1的侧面,使用者能够从第二观察面14直接观察水泡组件2。
本实施例中,斜面12为两个,可以从水泡组件2的两侧观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像,增大了可以观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像的范围。
两个斜面12关于水泡组件对称设置,从水泡组件2的第二端22的位置可以同时观察到两个斜面12的成像,根据二者是否一致,可以检验水平尺本身是否加工精准。
如图3所示,本发明的又一个实施例中,斜面12为一个。
如图4所示,本发明的又一个实施例中,水泡组件2为独立组件,安装于尺体1的孔15中。
本发明的又一个实施例中,水泡组件2的外壁为尺体1的孔15的孔壁,利用一体成型形成的孔15的孔壁作为水泡组件2的外壁,加入液体、气体密封后构成水泡组件2。
采用尺体的斜面反射的图像,与反射镜相比亮度较弱,因此在斜面12上镀膜,以提高反射图像的亮度。
如图5、图6所示,本发明的又一个实施例中的反射水泡水平尺3,包括:
长形尺体,包括第一表面31与第二表面32,第一表面31与第二表面32之间具有空腔,空腔在第二表面32上具有开口,第一表面31为测量被测表面的基准表面;
水平尺,设置于空腔中,水平尺包括:
尺体1,尺体1为非不透光体,具有斜面12与第一观察面13;
水泡组件2,设置于尺体1内,水泡组件2的纵轴垂直于第一表面31,第一表面31被设置于水泡组件2的第一端21与被测表面之间,第一观察面13与第一表面31相对,被设置于水泡组件2的第二端22与使用者之间;
斜面12与第一表面31在设置水泡组件2的一侧形成钝角,通过斜面12反射形成水泡组件2的图像;
使用者能够从第一观察面13观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像;
使用者能够通过第二表面32上的开口观察水平尺的第一观察面13,从而观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像。
水平尺的尺体1采用一体成型制作,用于反射水泡组件2的斜面12为一体成型加工时形成,无需额外的装配与校准,因而制作简单,制作成本低。
水平尺的尺体1为透明体,便于光线在尺体1内传输,形成清晰的水泡组件2的图像。
水平尺的尺体1还包括第二观察面14,第二观察面14为尺体1的侧面;使用者能够从第二观察面14直接观察水泡组件2。
反射水泡水平尺还包括第一水泡组件34,第一水泡组件34设置于反射水泡水平尺3的尺体的中部,第一水泡组件34的纵轴平行于第一表面31,第一水泡组件34用于测量被测表面的水平度。
水平尺的尺体的斜面12为一个或两个。
本实施例中,水平尺的斜面12为两个,可以从水泡组件2的两侧观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像,增大了可以观察通过斜面12反射的水泡组件2的图像的范围;从水泡组件2第二端22的位置可以同时观察到两个斜面12的成像,根据二者是否一致,可以检验水平尺本身是否加工精准。
如图7所示,本发明的又一个实施例中的反射水泡水平尺,水平尺的尺体的斜面12为一个时,水平尺的尺体的斜面12比水平尺的水泡组件2更接近反射水泡水平尺3的尺体的纵向中点。
如图8所示,本发明的又一个实施例中的反射水泡水平尺,水平尺的尺体的斜面12为一个时,水平尺的水泡组件2比水平尺的尺体的斜面12更接近反射水泡水平尺3的尺体的纵向中点。
反射水泡水平尺的尺体还包括第一端351和第二端352。
水平尺设置于反射水泡水平尺3的尺体的第一端351或第二端352。
反射水泡水平尺3的尺体的第一端351和第二端351分别设置端盖,反射水泡水平尺3的尺体的第一表面31为基准表面,基准表面具有非常精确的平整度和光滑度;为了保护基准表面,在反射水泡水平尺3的尺体的第一端351和第二端352分别安装端盖,端盖通常采用塑料制作。
如图9所示,本发明的又一个实施例中的反射水泡水平尺3,在第二表面32上的开口处设置窗口部件321,通过窗口部件321观察经斜面反射的水泡组件2的图像。
本发明的又一个实施例中的反射水泡水平尺3,尺体还包括相对设置的第三表面36与第四表面37,空腔在第三表面36和/或第四表面37上具有开口,使用者能够通过第三表面36和/或第四表面37上的开口观察水平尺的第二观察面14。
在第三表面36上的开口处设置窗口部件361,和/或第四表面37上的开口处设置窗口部件,通过窗口部件直接观察水泡组件2。
如图10所示,反射水泡水平尺3还包括照明装置381,照明装置381设置于第一表面31与水平尺之间,并通过电线382连接到电源,通过照明装置381提高水平尺的水泡组件2的亮度,从而提高反射图像的亮度。
照明装置381为LED灯。
本发明提供的测量垂直度的水平尺以及反射水泡水平尺,利用光线从光密物质进入光疏物质(或者从光疏物质进入光密物质)通过界面时会产生反射和折射,测量垂直度的水平尺的尺体为一体成型的透明体,用于反射水泡组件的斜面为一体成型加工时形成,无需额外的装配与校准,因而制作简单,制作成本低;采用尺体的斜面反射的图像,与反射镜相比亮度较弱,通过在斜面上镀膜,加装照明装置,提高反射图像的亮度。
以上详细描述了本实用新型的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本实用新型的构思做出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本实用新型的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。