CN214535521U - 基于bim技术的建筑监测装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了建筑检测设备技术领域的基于BIM技术的建筑监测装置,包括监测装置本体,监测装置本体侧端固定连接有把手,监测装置本体上端固定连接有体盖,监测装置本体内部固定连接有套筒,套筒侧端开设有槽口,套筒内部滑动连接有齿条,齿条啮合有齿轮,齿轮内部固定连接有传动柱,传动柱圆周面固定连接有涡轮,涡轮啮合有蜗杆,蜗杆侧端固定连接有双轴电机;导向筒一内部滑动连接有滑板一,滑板一左侧端固定连接有弹簧一,滑板一右侧端固定连接有连杆二,导向筒二内部滑动连接有滑板二,滑板二右侧端固定连接有弹簧二,滑板二左侧端固定连接有连杆二,本实用新型具有缓冲功能,对监测装置的主机起到了保护的效果。

Description

基于BIM技术的建筑监测装置
技术领域
本实用新型涉及建筑检测设备技术领域,具体是基于BIM技术的建筑监测装置。
背景技术
建筑信息模型可简称为BIM,其是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,它具有信息完备性、信息关联性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性八大特点。
但是,传统的监测装置缺乏缓冲保护功能,在对监测装置进行移动时,由于每次装置的工作环境不同,当道路较为颠婆时,这就容易导致主机造成损坏,从而影响装置的使用寿命,不仅增加了维修成本,还影响了工作的进度,对使用者带来了诸多不便。
因此,本实用新型提供了基于BIM技术的建筑监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供基于BIM技术的建筑监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
基于BIM技术的建筑监测装置,包括监测装置本体,所述监测装置本体侧端固定连接有把手,所述监测装置本体上端固定连接有体盖,所述监测装置本体内部固定连接有套筒,所述套筒侧端开设有槽口,所述套筒内部滑动连接有齿条,所述齿条啮合有齿轮,所述齿轮内部固定连接有传动柱,所述传动柱圆周面固定连接有涡轮,所述涡轮啮合有蜗杆,所述蜗杆侧端固定连接有双轴电机;所述齿条上端固定连接有载板,所述载板上端固定连接有限位板,所述限位板紧密贴合有主机,所述主机上端固定连接有摄像头,所述主机下端固定连接有支撑块,所述支撑块前端转动连接有连杆一,所述连杆一后端转动连接有连杆二,所述载板下端固定连接有固定盒,所述固定盒内部固定连接有导向筒一和导向筒二,所述导向筒一内部滑动连接有滑板一,所述滑板一左侧端固定连接有弹簧一,所述滑板一右侧端固定连接有连杆二,所述导向筒二内部滑动连接有滑板二,所述滑板二右侧端固定连接有弹簧二,所述滑板二左侧端固定连接有连杆二。
作为本实用新型进一步的方案:所述监测装置本体下端固定连接有万向轮,且万向轮具有刹车片,工作时,通过万向轮的使用,可以有效的对建筑监测装置进行移动,并且达到了省力的目的,此外在对监测装置进行使用时,通过刹车片对监测装置的运动起到了限制,避免了在工作过程中装置发生移动,从而提高了检测的准确度。
作为本实用新型再进一步的方案:所述监测装置本体的周壁和体盖的材料均使用透明材质,工作时,由于监测装置本体的周壁和体盖使用透明材质,这就使得监测装置本体内部的摄像头在工作时,可以收集到清晰的录像,进而提高了工作效率。
作为本实用新型再进一步的方案:所述蜗杆设有两个,且两个蜗杆在双轴电机两端呈对称分布,此外两个蜗杆的螺纹旋转方向相反,工作时,通过使用两个螺纹旋转方向相反的蜗杆,并且在双轴电机的驱动下,使得载板可以平稳的向上或者向下移动,进而提高工作监测范围。
作为本实用新型再进一步的方案:所述监测装置本体内部固定连接有支撑板,所述支撑板上端固定连接有双轴电机和固定块,所述固定块内部转动连接有蜗杆,工作时,通过启动双轴电机使得蜗杆发生转动,蜗杆在转动的过程中带动着与之啮合的蜗轮进行转动,由于蜗杆在带动着蜗轮进行转动的过程中需要一定的啮合力,因此需要蜗杆和蜗轮始终处于啮合状态,通过固定块的使用,不仅对蜗杆起到了支撑的作用,还使得蜗杆在工作时只发生转动而不进行移动,进而增加了蜗轮蜗杆的传动稳定性。
作为本实用新型再进一步的方案:所述载板上端开设有滑槽,所述滑槽内部滑动连接有支撑块,所述载板下端固定连接有导向块,工作时,通过导向块的使用,使得支撑块在受力时可以竖直向下移动,避免了支撑块在受力时发生倾斜的状况。
作为本实用新型再进一步的方案:所述弹簧一的弹性系数小于弹簧二的弹性系数,工作时,由于弹簧一的弹性系数小于弹簧二的弹性系数,这就使得连杆一在初始时处于倾斜状态,当支撑块受力时,连杆一将继续发生倾斜,起到了防止连杆一和连杆二出现垂直卡死的现象。
有益效果
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
通过限位板的使用,使得主机在受力时给与支撑块向下的力,支撑块在下移使得连杆一的上部发生下移,从而使得连杆二的向左移动,连杆二在左移的过程中并且在滑板一的配合作用下,使得弹簧一在导向筒一内部进行压缩,此外连杆二在左移的过程中还使得滑板二带动着弹簧二在导向筒二内部左移,使得弹簧二进行拉伸,因此在弹簧一和弹簧二的共同作用下,给与支撑块移动的反作用力,进而完成了对主机的缓冲,解决了传统监测装置在使用时缺乏缓冲功能的问题,达到了对监测装置保护的效果。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型中的第一正视剖面结构示意图;
图3为本实用新型中A的放大结构示意图;
图4为本实用新型中的第二正视剖面结构示意图;
图5为本实用新型中B的放大结构示意图;
图6为本实用新型中的第三正视剖面结构示意图;
图7为本实用新型中C的放大结构示意图。
图中:1-监测装置本体,2-万向轮,3-把手,4-体盖,5-套筒,6-齿条,7-槽口,8-齿轮,9-传动柱,10-涡轮,11-蜗杆,12-双轴电机,13-载板,14-限位板,15-主机,16-支撑块,17-连杆一,18-连杆二,19-滑板一,20-滑板二,21-弹簧一,22-弹簧二,23-固定盒,24-导向筒一,25-导向筒二,26-摄像头。
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。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1~7,本实用新型实施例中,基于BIM技术的建筑监测装置,包括监测装置本体1,监测装置本体1侧端固定连接有把手3,监测装置本体1上端固定连接有体盖4,监测装置本体1内部固定连接有套筒5,套筒5侧端开设有槽口7,套筒5内部滑动连接有齿条6,齿条6啮合有齿轮8,齿轮8内部固定连接有传动柱9,传动柱9圆周面固定连接有涡轮10,涡轮10啮合有蜗杆11,蜗杆11侧端固定连接有双轴电机12;齿条6上端固定连接有载板13,载板13上端固定连接有限位板14,限位板14紧密贴合有主机15,主机15上端固定连接有摄像头26,主机15下端固定连接有支撑块16,支撑块16前端转动连接有连杆一17,连杆一17后端转动连接有连杆二18,载板13下端固定连接有固定盒23,固定盒23内部固定连接有导向筒一24和导向筒二25,导向筒一24内部滑动连接有滑板一19,滑板一19左侧端固定连接有弹簧一21,滑板一19右侧端固定连接有连杆二18,导向筒二25内部滑动连接有滑板二20,滑板二20右侧端固定连接有弹簧二22,滑板二20左侧端固定连接有连杆二18。
其中,监测装置本体1下端固定连接有万向轮2,且万向轮2具有刹车片,工作时,通过万向轮2的使用,可以有效的对建筑监测装置进行移动,并且达到了省力的目的,此外在对监测装置进行使用时,通过刹车片对监测装置的运动起到了限制,避免了在工作过程中装置发生移动,从而提高了检测的准确度。监测装置本体1的周壁和体盖4的材料均使用透明材质,工作时,由于监测装置本体1的周壁和体盖4使用透明材质,这就使得监测装置本体1内部的摄像头26在工作时,可以收集到清晰的录像,进而提高了工作效率。蜗杆11设有两个,且两个蜗杆11在双轴电机12两端呈对称分布,此外两个蜗杆11的螺纹旋转方向相反,工作时,通过使用两个螺纹旋转方向相反的蜗杆11,并且在双轴电机12的驱动下,使得载板13可以平稳的向上或者向下移动,进而提高工作监测范围。
监测装置本体1内部固定连接有支撑板,支撑板上端固定连接有双轴电机12和固定块,固定块内部转动连接有蜗杆11,工作时,通过启动双轴电机12使得蜗杆11发生转动,蜗杆11在转动的过程中带动着与之啮合的蜗轮进行转动,由于蜗杆11在带动着蜗轮进行转动的过程中需要一定的啮合力,因此需要蜗杆11和蜗轮始终处于啮合状态,通过固定块的使用,不仅对蜗杆11起到了支撑的作用,还使得蜗杆11在工作时只发生转动而不进行移动,进而增加了蜗轮蜗杆11的传动稳定性。载板13上端开设有滑槽,滑槽内部滑动连接有支撑块16,载板13下端固定连接有导向块,工作时,通过导向块的使用,使得支撑块16在受力时可以竖直向下移动,避免了支撑块16在受力时发生倾斜的状况。弹簧一21的弹性系数小于弹簧二22的弹性系数,工作时,由于弹簧一21的弹性系数小于弹簧二22的弹性系数,这就使得连杆一17在初始时处于倾斜状态,当支撑块16受力时,连杆一17将继续发生倾斜,起到了防止连杆一17和连杆二18出现垂直卡死的现象。
本实用新型的工作原理是:使用本实用新型时,首先通过把手3和万向轮2的配合作用下将装置省力的移动到工作地点,然后根据检测范围使用情况对摄像头26的高度进行调节,通过启动双轴电机12,使得蜗杆11发生转动,蜗杆11在转动的过程中又带动着与之啮合的涡轮10进行转动,从而使得传动柱9进行转动,传动柱9的转动使得齿轮8发生转动,并且在槽口7的配合作用下,使得齿条6在套筒5内部进行上移,进而使得载板13带动着主机15以及摄像头26移动,进而实现了对检测范围的调节;此外,在对监测装置进行移动的过程中,难免会出现道路不平,当检测装置受到颠婆时,通过限位板14的使用,使得主机15在受力时给与支撑块16向下的力,支撑块16在下移使得连杆一17的上部发生下移,从而使得连杆二18的向左移动,连杆二18在左移的过程中并且在滑板一19的配合作用下,使得弹簧一21在导向筒一24内部进行压缩,此外连杆二18在左移的过程中还使得滑板二20带动着弹簧二22在导向筒二25内部左移,使得弹簧二22进行拉伸,因此在弹簧一21和弹簧二22的共同作用下,给与支撑块16移动的反作用力,进而完成了对主机15的缓冲,达到了对监测装置保护,进而提高了装置的使用寿命。
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 (7)

1.基于BIM技术的建筑监测装置,包括监测装置本体(1),其特征在于:所述监测装置本体(1)侧端固定连接有把手(3),所述监测装置本体(1)上端固定连接有体盖(4),所述监测装置本体(1)内部固定连接有套筒(5),所述套筒(5)侧端开设有槽口(7),所述套筒(5)内部滑动连接有齿条(6),所述齿条(6)啮合有齿轮(8),所述齿轮(8)内部固定连接有传动柱(9),所述传动柱(9)圆周面固定连接有涡轮(10),所述涡轮(10)啮合有蜗杆(11),所述蜗杆(11)侧端固定连接有双轴电机(12);所述齿条(6)上端固定连接有载板(13),所述载板(13)上端固定连接有限位板(14),所述限位板(14)紧密贴合有主机(15),所述主机(15)上端固定连接有摄像头(26),所述主机(15)下端固定连接有支撑块(16),所述支撑块(16)前端转动连接有连杆一(17),所述连杆一(17)后端转动连接有连杆二(18),所述载板(13)下端固定连接有固定盒(23),所述固定盒(23)内部固定连接有导向筒一(24)和导向筒二(25),所述导向筒一(24)内部滑动连接有滑板一(19),所述滑板一(19)左侧端固定连接有弹簧一(21),所述滑板一(19)右侧端固定连接有连杆二(18),所述导向筒二(25)内部滑动连接有滑板二(20),所述滑板二(20)右侧端固定连接有弹簧二(22),所述滑板二(20)左侧端固定连接有连杆二(18)。
2.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑监测装置,其特征在于:所述监测装置本体(1)下端固定连接有万向轮(2),且万向轮(2)具有刹车片。
3.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑监测装置,其特征在于:所述监测装置本体(1)的周壁和体盖(4)的材料均使用透明材质。
4.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑监测装置,其特征在于:所述蜗杆(11)设有两个,且两个蜗杆(11)在双轴电机(12)两端呈对称分布,此外两个蜗杆(11)的螺纹旋转方向相反。
5.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑监测装置,其特征在于:所述监测装置本体(1)内部固定连接有支撑板,所述支撑板上端固定连接有双轴电机(12)和固定块,所述固定块内部转动连接有蜗杆(11)。
6.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑监测装置,其特征在于:所述载板(13)上端开设有滑槽,所述滑槽内部滑动连接有支撑块(16),所述载板(13)下端固定连接有导向块。
7.根据权利要求1所述的基于BIM技术的建筑监测装置,其特征在于:所述弹簧一(21)的弹性系数小于弹簧二(22)的弹性系数。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN114879368A (zh) * 2022-06-01 2022-08-09 西安财经大学 一种基于数字传媒的vr体验装置

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