CN214066142U - 一种建筑设计用测量仪器支架 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及建筑设计技术领域,尤其是一种建筑设计用测量仪器支架,包括底座,底座的底部固定安装有若干支撑架,支撑架环绕着底座均匀分布,支撑架之间固定安装有支撑板,支撑板的顶部固定安装有电机,电机的输出轴安装有升降机构,升降机构包括蜗杆,蜗杆转动安装在底座上,电机的输出轴与蜗杆固定连接,蜗杆的外沿传动安装有若干蜗轮,蜗轮的外侧同轴固定安装有安装座,安装座的外侧固定安装有第一连杆,第一连杆远离相应的蜗轮的一端铰接有第二连杆,第二连杆远离相应第一连杆的一端安装有顶板,第一连杆均与顶板的底部铰接,顶板的顶部固定安装相应的测量仪器。本实用新型可以实现对测量仪器的高度的自动调节,准确度更高。
Description
技术领域
本实用新型涉及建筑设计技术领域,尤其涉及一种建筑设计用测量仪器支架。
背景技术
在建筑设计绘图的过程中,设计人员需要用到水准仪对施工场地进行实际的勘察测量,以保证后期设计绘图的准确性,测量之前需要将水准仪安装在可以伸缩的三脚架上,并置于两观测点之间;
然而,目前现有的水准仪三脚架大多只能进行伸缩调节高度,但是这种伸缩主要通过人工调节,人工调节会影响三脚架的稳定性,导致三脚架的各个脚的高度不一致;同时现有的支架也无法调节三角架的水平度,由于实际的现场较为复杂,这就造成在测量的过程中需要花费较多的时间进行测量点的寻找,效率低,且三角架使用过程中容易连接松动,影响测量精度,给测量带来不便。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在人工调节支架高度会影响其稳定性的缺点,而提出的一种建筑设计用测量仪器支架。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
设计一种建筑设计用测量仪器支架,包括底座,所述底座的底部固定安装有若干支撑架,所述支撑架环绕着底座均匀分布,所述支撑架之间固定安装有支撑板,所述支撑板的顶部固定安装有电机,所述电机的输出轴安装有升降机构,所述升降机构包括蜗杆,所述蜗杆转动安装在底座上,所述电机的输出轴与蜗杆固定连接,所述蜗杆的外沿传动安装有若干蜗轮,所述蜗轮环绕着蜗杆均匀分布,且均转动安装在底座的顶部,所述蜗轮的外侧同轴固定安装有安装座,所述安装座的外侧固定安装有第一连杆,所述第一连杆远离相应的蜗轮的一端铰接有第二连杆,所述第二连杆远离相应第一连杆的一端安装有顶板,所述第一连杆均与顶板的底部铰接,所述顶板的顶部固定安装相应的测量仪器。
优选的,所述支撑架的底端均安装有调平组件,所述调平组件包括连接块,所述连接块的一端与相应的支撑架铰接。
优选的,所述连接块的另一端固定安装有螺纹座,所述螺纹座的内侧螺纹安装有贯穿的螺纹杆。
优选的,所述螺纹杆的顶部固定安装有调节螺帽,所述螺纹杆的底部固定安装有钻头。
本实用新型提出的一种建筑设计用测量仪器支架,有益效果在于:通过电机的驱动,可以使得蜗杆发生转动,由于蜗杆与多个蜗轮同时发生传动,所以全部的蜗轮会进行同步转动,从而带动所有第一连杆发生转动,进而使得顶板向下或者向上移动,这就实现了对测量仪器的高度的调节,整个过程无需人工操作,准确度更高。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种建筑设计用测量仪器支架的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种建筑设计用测量仪器支架的升降机构的结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种建筑设计用测量仪器支架的调平组件的结构示意图。
图中:底座1、支撑架2、支撑板3、调平组件4、连接块41、螺纹座42、螺纹杆43、钻头44、调节螺帽45、电机5、升降机构6、蜗杆61、蜗轮62、安装座63、第一连杆64、第二连杆65、顶板7、测量仪器8。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例1:
参照图1-2,一种建筑设计用测量仪器支架,包括底座1,底座1的底部固定安装有若干支撑架2,支撑架2环绕着底座1均匀分布,支撑架2之间固定安装有支撑板3,支撑板3的顶部固定安装有电机5,电机5的输出轴安装有升降机构6,升降机构6包括蜗杆61,蜗杆61转动安装在底座1上,电机5的输出轴与蜗杆61固定连接,蜗杆61的外沿传动安装有若干蜗轮62,蜗轮62环绕着蜗杆61均匀分布,且均转动安装在底座1的顶部,蜗轮62的外侧同轴固定安装有安装座63,安装座63的外侧固定安装有第一连杆64,第一连杆64远离相应的蜗轮62的一端铰接有第二连杆65,第二连杆65远离相应第一连杆64的一端安装有顶板7,第一连杆64均与顶板7的底部铰接,顶板7的顶部固定安装相应的测量仪器8。
通过电机5的驱动,可以使得蜗杆61发生转动,由于蜗杆61与多个蜗轮 62同时发生传动,所以全部的蜗轮62会进行同步转动,从而带动所有第一连杆 64发生转动,进而使得顶板7向下或者向上移动,这就实现了对测量仪器8的高度的调节,整个过程无需人工操作,准确度更高。
实施例2:
参照图1-3,作为本发明的另一优选实施例,与实施例1的区别在于,支撑架2的底端均安装有调平组件4,调平组件4包括连接块41,连接块41的一端与相应的支撑架2铰接,连接块41的另一端固定安装有螺纹座42,螺纹座42 的内侧螺纹安装有贯穿的螺纹杆43,螺纹杆43的顶部固定安装有调节螺帽45,螺纹杆43的底部固定安装有钻头44。
当支撑架2不平整时,可以分别转动不同螺纹杆43将支撑架2调整到同一水平面上,这样可以保证测量仪器8测量数据的准确度。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (4)
1.一种建筑设计用测量仪器支架,包括底座(1),所述底座(1)的底部固定安装有若干支撑架(2),所述支撑架(2)环绕着底座(1)均匀分布,其特征在于,所述支撑架(2)之间固定安装有支撑板(3),所述支撑板(3)的顶部固定安装有电机(5),所述电机(5)的输出轴安装有升降机构(6),所述升降机构(6)包括蜗杆(61),所述蜗杆(61)转动安装在底座(1)上,所述电机(5)的输出轴与蜗杆(61)固定连接,所述蜗杆(61)的外沿传动安装有若干蜗轮(62),所述蜗轮(62)环绕着蜗杆(61)均匀分布,且均转动安装在底座(1)的顶部,所述蜗轮(62)的外侧同轴固定安装有安装座(63),所述安装座(63)的外侧固定安装有第一连杆(64),所述第一连杆(64)远离相应的蜗轮(62)的一端铰接有第二连杆(65),所述第二连杆(65)远离相应第一连杆(64)的一端安装有顶板(7),所述第一连杆(64)均与顶板(7)的底部铰接,所述顶板(7)的顶部固定安装相应的测量仪器(8)。
2.根据权利要求1所述的一种建筑设计用测量仪器支架,其特征在于,所述支撑架(2)的底端均安装有调平组件(4),所述调平组件(4)包括连接块(41),所述连接块(41)的一端与相应的支撑架(2)铰接。
3.根据权利要求2所述的一种建筑设计用测量仪器支架,其特征在于,所述连接块(41)的另一端固定安装有螺纹座(42),所述螺纹座(42)的内侧螺纹安装有贯穿的螺纹杆(43)。
4.根据权利要求3所述的一种建筑设计用测量仪器支架,其特征在于,所述螺纹杆(43)的顶部固定安装有调节螺帽(45),所述螺纹杆(43)的底部固定安装有钻头(44)。
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CN202022967912.XU CN214066142U (zh) | 2020-12-13 | 2020-12-13 | 一种建筑设计用测量仪器支架 |
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CN (1) | CN214066142U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN115234798A (zh) * | 2022-09-22 | 2022-10-25 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 一种基于矿产地质勘察的倾角测量装置 |
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2020
- 2020-12-13 CN CN202022967912.XU patent/CN214066142U/zh active Active
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CN115234798A (zh) * | 2022-09-22 | 2022-10-25 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 一种基于矿产地质勘察的倾角测量装置 |
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