CN212007212U - 智能多用途激光测量仪 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了智能多用途激光测量仪,智能多用途激光测量仪,包括壳体,所述壳体内设置有激光发生器,壳体上设置有一个激光发射窗口,所述激光发射窗口通过旋转装置连接有一光学透镜;还包括中央处理模块,用于计算光学透镜需要旋转的角度;及输入模块,输送输入模块与控制模块连接,用于输入处理模块需要的参数,壳体上设置有指示单元,用于指示将光学透镜旋转至设定角度,本发明可用于测量待测面的水平、寻找顶面中心点、寻找指定角度和寻找指定高度等,用途广泛,且可实现自动化控制及测量。
Description
技术领域
本发明属于激光测量设备技术领域,特别是指智能多用途激光测量仪。
背景技术
现有的测量仪大多只针对特有的环境,适应性较差,且只测量某一个参数,对于没有提供较好测量环境或者是需要测量多个参数时,现有单个测量仪无法满足工程需求而提供多个测量参数且保证较高精度。
发明内容
本发明提出是提供智能多用途激光测量仪,解决了现有技术中现有的测量仪大多只针对特有的环境,适应性较差,且只测量某一个参数,对于没有提供较好测量环境或者是需要测量多个参数时,现有单个测量仪无法满足工程需求而提供多个测量参数且保证较高精度的缺陷。
本发明的技术方案是这样实现的:
智能多用途激光测量仪,包括壳体,所述壳体内设置有激光发生器,壳体上设置有一个激光发射窗口,所述激光发射窗口通过旋转装置连接有一光学透镜;还包括中央处理模块,用于计算光学透镜需要旋转的角度;及输入模块,输送输入模块与控制模块连接,用于输入处理模块需要的参数,壳体上设置有指示单元,用于指示将光学透镜旋转至设定角度。
优选的,旋转装置包括与壳体铰接的旋转轴,所述光学透镜与旋转轴连接。
优选的,所述指示单元包括设置在激光发射窗口两侧的第一显示屏和第二显示屏,第一显示屏上显示角度标志,第二显示屏显示高度标志;第一显示屏和第二显示屏上均设置有与旋转轴固定连接的第一指针和第二指针,所述第一显示屏和第二显示屏通过显示模块与中央处理模块连接。
当在输入模块中输入相应的数值时,例如,需要找到相对于基准面的30°角,则在输入模块中输入30°,中央处理器通过计算,得出对应的光学透镜需要旋转的角度,并在第一显示屏上显示角度标志,手动将第一指针拨到角度标志上即可。
优选的,所述旋转装置包括伺服电机,所述光学透镜与伺服电机的输出轴传动连接,还包括驱动模块,所述驱动模块与中央处理模块连接,用于驱动伺服电机带动光学透镜旋转。
通过伺服电机带动光学透镜转动,提高设备的自动化,此结构在进行高度测量时,还需要手动测量出激光发生器与待测面之间的距离,根据需要待测面上的高度计算出角度。
优选的,还包括激光测距模块,所述激光测距模块与中央处理模块连接,用于测量激光发生器与待测面之间的距离。
通过激光测距模块测量激光发生器与待测面之间的距离,传送给中央处理模块,然后在输入模块中输入需要待测面上的高度,计算出角度,并通过驱动模块驱动伺服电机带动光学透镜旋转至适定的角度,得到待测面上的激光点位置。
优选的,激光发射器在水平基准面上发射的激光光线经光学透镜后形成反射光线和透射光线,第一指针指示的角度标志线上的角度与反射光线和透射光线形成的夹角相等;
第二指针指示的高度标志线上的高度,与反射光线和透射光线投射到待测面上形成的两激光点之间的距离相等。
综上所述,本发明的优点在于:
本发明的一种多高度标志线用途激光测量仪,本发明可用于测量待测面的水平、寻找顶面中心点、寻找指定角度和寻找指定高度等,用途广泛,且可实现自动化控制及测量。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一种多用途激光测量仪的结构示意图;
图2为本发明一种多用途激光测量仪的侧面结构示意图;
图3为本发明实施例寻找顶面中心点结构示意图;
图4为本发明实施例寻找指定角度结构示意图;
图5为本发明实施例寻找指定高度结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1-3所示,智能多用途激光测量仪,包括壳体1,所述壳体内设置有激光发生器(未示出),壳体上设置有一个激光发射窗口2,所述激光发射窗口通过旋转装置连接有一光学透镜3;还包括中央处理模块,用于计算光学透镜需要旋转的角度;及输入模块,输送输入模块与控制模块连接,用于输入处理模块需要的参数,壳体上设置有指示单元,用于指示将光学透镜旋转至设定角度。
旋转装置包括与壳体铰接的旋转轴4,所述光学透镜与旋转轴连接。
所述指示单元包括设置在激光发射窗口两侧的第一显示屏5和第二显示屏,第一显示屏上显示角度标志,第二显示屏显示高度标志;第一显示屏和第二显示屏上均设置有与旋转轴固定连接的第一指针7和第二指针8,所述第一显示屏和第二显示屏通过显示模块与中央处理模块连接。
其中,角度标志以及高度标志为数显的一个点或是其图案。
当在输入模块中输入相应的数值时,例如,需要找到相对于基准面的30°角,则在输入模块中输入30°,中央处理器通过计算,得出对应的光学透镜需要旋转的角度,并在第一显示屏上显示角度标志,手动将第一指针拨到角度标志上即可。
实施例2
与实施例1的区别在于:所述旋转装置包括伺服电机(未示出),所述光学透镜与伺服电机的输出轴传动连接,还包括驱动模块,所述驱动模块与中央处理模块连接,用于驱动伺服电机带动光学透镜旋转。
其中,伺服电机与光学透镜的传动连接结构为本领域技术人员常规技术手段,在此不再赘述。
通过伺服电机带动光学透镜转动,提高设备的自动化,此结构在进行高度测量时,还需要手动测量出激光发生器与待测面之间的距离,根据需要待测面上的高度计算出角度。
与实施例2的区别在于:还包括激光测距模块,所述激光测距模块与中央处理模块连接,用于测量激光发生器与待测面之间的距离。激光测距模块采用现有的公开的结构,在此不再赘述。
通过激光测距模块测量激光发生器与待测面之间的距离,传送给中央处理模块,然后在输入模块中输入需要待测面上的高度,计算出角度,并通过驱动模块驱动伺服电机带动光学透镜旋转至适定的角度,得到待测面上的激光点位置。
其中,激光发射器在水平基准面上发射的激光光线经光学透镜后形成反射光线和透射光线,第一指针指示的角度标志线上的角度与反射光线和透射光线形成的夹角相等;
第二指针指示的高度标志线上的高度,与反射光线和透射光线投射到待测面上形成的两激光点之间的距离相等。
激光测量仪的应用:
1)测量待测面的水平;激光发生器发射激光光线,经光学透镜,当反射光线和透射光线透射到面上的点在同一垂直直线上时,待测面为水平;
若待测面不水平时,由于透射光线在自平衡系统的作用下还是透射在同一点上,而反射的光线由于光学透镜的倾斜发生倾斜,因此,反射光线和透射光线透射到面上的点不在同一垂直直线上,待测面为不水平;
2)寻找顶面中心点,应用范围包括在天花板中心安装吊灯等;
首先找到与顶面对应的底面的中心点,将激光测量仪放置在底面的中心点上,调节反射光线和透射光线呈90°,反射光线在顶面的透射点即为需要找的点。
3)寻找指定角度,应用范围包括水管的安装等;
类似于寻找顶面中心点,将激光测量仪放置在水平基准面上,如图4所示,若需要将管道倾斜a’°,则只需调节反射光线和透射光线呈a°;a与a’相等。
4)寻找指定高度,应用范围包括壁画的安装等;
将激光测量仪放置在水平基准面上,若需要将画挂到L’的高度,则只需调节光学透镜使得L’与L相等。
5)检查主机(测量仪本身)是否水平;当激光发生器发射激光光线,经光学透镜,当反射光线和透射光线投射到面上的点重合时,主机水平;
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.智能多用途激光测量仪,其特征在于:包括壳体,所述壳体内设置有激光发生器,壳体上设置有一个激光发射窗口,所述激光发射窗口通过旋转装置连接有一光学透镜;还包括中央处理模块,用于计算光学透镜需要旋转的角度;及输入模块,输送输入模块与控制模块连接,用于输入处理模块需要的参数,壳体上设置有指示单元,用于指示将光学透镜旋转至设定角度。
2.根据权利要求1所述的智能多用途激光测量仪,其特征在于:旋转装置包括与壳体铰接的旋转轴,所述光学透镜与旋转轴连接。
3.根据权利要求2所述的智能多用途激光测量仪,其特征在于:所述指示单元包括设置在激光发射窗口两侧的第一显示屏和第二显示屏,第一显示屏上显示角度标志,第二显示屏显示高度标志;第一显示屏和第二显示屏上均设置有与旋转轴固定连接的第一指针和第二指针,所述第一显示屏和第二显示屏通过显示模块与中央处理模块连接。
4.根据权利要求1所述的智能多用途激光测量仪,其特征在于:所述旋转装置包括伺服电机,所述光学透镜与伺服电机的输出轴传动连接,还包括驱动模块,所述驱动模块与中央处理模块连接,用于驱动伺服电机带动光学透镜旋转。
5.根据权利要求4所述的智能多用途激光测量仪,其特征在于:还包括激光测距模块,所述激光测距模块与中央处理模块连接,用于测量激光发生器与待测面之间的距离。
6.根据权利要求1所述的智能多用途激光测量仪,其特征在于:激光发射器在水平基准面上发射的激光光线经光学透镜后形成反射光线和透射光线,第一指针指示的角度标志线上的角度与反射光线和透射光线形成的夹角相等;
第二指针指示的高度标志线上的高度,与反射光线和透射光线投射到待测面上形成的两激光点之间的距离相等。
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2019
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