CN215217587U - 一种基于工程测量的高准确性监测系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种基于工程测量的高准确性监测系统,包括底座和主控器,所述底座上表面的四角均固定安装有第一万向座,所述第一万向座的顶部活动安装有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的顶端活动安装有第二万向座,所述第二万向座固定安装在调平座的下表面,所述调平座上表面的四周均匀安装有水平仪。本实用新型克服了现有技术的不足,通过主控器、第一万向座、电动伸缩杆、第二万向座、调平座和水平仪的相互配合,使用水平仪监测调平座是否水平,水平仪将监测到的结果反馈给主控器,主控器做出判断后,主控器将控制电动伸缩杆伸缩,直到水平仪测出调平座达到水平为止,从而提高测量结果的准确性。
Description
技术领域
本实用新型涉及工程测量领域,尤其是涉及一种基于工程测量的高准确性监测系统。
背景技术
工程测量包括在工程建设勘测、设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作,是直接为各项建设的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及营运管理等一系列工程工序服务的。
目前,在工程测量时需要使用工程测量仪器,工程测量仪器是工程建设的规划设计、施工及经营管理阶段进行测量工作所需用的各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪器,目前,由于测量地形大多不平坦,在使用这些仪器进行测量时,一般都需要对仪器进行调平,若仪器在使用时不处于水平,则会影响测量结果的准确性,为了改善这一问题,现提出一种基于工程测量的高准确性监测系统。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种基于工程测量的高准确性监测系统,克服了现有技术的不足,旨在解决工程测量准确性不高的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于工程测量的高准确性监测系统,包括底座,所述底座上表面的中部固定安装有主控器,所述底座上表面的四角均固定安装有第一万向座,所述第一万向座的顶部活动安装有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的顶端活动安装有第二万向座,所述第二万向座固定安装在调平座的下表面,所述调平座上表面的四周均匀安装有水平仪;
所述调平座上表面的中部固定安装有升降机构,所述升降机构的顶部固定安装有升降板,所述升降板的内部固定安装有第一电机,所述第一电机的输出端贯穿至升降板的上方并固定安装有安装架。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述电动伸缩杆的数量为四个,四个所述电动伸缩杆均与主控器电连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述水平仪的数量为四个,四个所述水平仪均与主控器电连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述升降机构包括壳体、支撑板、第二电机、螺杆、螺套、连接杆、支撑杆和支撑套,所述支撑板固定安装在壳体内部,所述第二电机固定安装在支撑板下方,所述螺杆贯穿支撑板并与第二电机的输出端固定连接,所述螺套于螺杆螺纹连接,所述连接杆的一端固定安装在螺套的外表面,所述支撑套固定安装在壳体的顶部,所述支撑杆贯穿在支撑套内,所述支撑杆的上下两端分别于升降板和连接杆固定连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述第一电机和第二电机均与主控器电连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述底座底部的四角处均固定安装有滚轮。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型通过主控器、第一万向座、电动伸缩杆、第二万向座、调平座和水平仪的相互配合,使用水平仪监测调平座是否水平,水平仪将监测到的结果反馈给主控器,主控器做出判断后,主控器将控制电动伸缩杆伸缩,直到水平仪测出调平座达到水平为止,从而提高测量结果的准确性。
本实用新型通过使用第一电机可带动安装架上安装的监测设备水平转动,调节监测设备的使用角度,通过升降机构可带动安装架上安装的监测设备进行升降,调节监测设备的使用高度,达到方便测量的目的。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图;
图2为本实用新型的主视结构示意图;
图3为本实用新型升降机构的剖面结构示意图;
图4为本实用新型的控制系统结构示意图。
附图标记说明:
1、底座;2、主控器;3、第一万向座;4、电动伸缩杆;5、第二万向座;6、调平座;7、水平仪;8、升降机构;801、壳体;802、支撑板;803、第二电机;804、螺杆;805、螺套;806、连接杆;807、支撑杆;808、支撑套;9、升降板;10、第一电机;11、安装架;12、滚轮。
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1-2,一种基于工程测量的高准确性监测系统,包括底座1,底座1底部的四角处均固定安装有滚轮12,通过滚轮12的设置,可对整个监测装置进行移动,底座1上表面的中部固定安装有主控器2,底座1上表面的四角均固定安装有第一万向座3,通过第一万向座3的设置,使电动伸缩杆4可绕底座1万向转动,第一万向座3的顶部活动安装有电动伸缩杆4,电动伸缩杆4的顶端活动安装有第二万向座5,第二万向座5固定安装在调平座6的下表面,通过第二万向座5的设置,使电动伸缩杆4可绕调平座6万向转动,调平座6上表面的四周均匀安装有水平仪7,电动伸缩杆4的数量为四个,水平仪7的数量为四个,通过水平仪7监测调平座6是否水平,若调平座6不水平时,通过控制电动伸缩杆4的伸缩对调平座6进行调节。
具体的,请参阅图2和图3,调平座6上表面的中部固定安装有升降机构8,升降机构8的顶部固定安装有升降板9,通过升降机构8和升降板9的设置,使升降机构8控制升降板9升降,对监测设备的高度进行调节,升降机构8包括壳体801、支撑板802、第二电机803、螺杆804、螺套805、连接杆806、支撑杆807和支撑套808,支撑板802固定安装在壳体801内部,第二电机803固定安装在支撑板802下方,螺杆804贯穿支撑板802并与第二电机803的输出端固定连接,第二电机803驱动螺杆804转动,螺套805于螺杆804螺纹连接,螺杆804带动螺套805上下移动,连接杆806的一端固定安装在螺套805的外表面,螺套805带动连接杆806上下移动,支撑套808固定安装在壳体801的顶部,支撑杆807贯穿在支撑套808内,支撑杆807的上下两端分别于升降板9和连接杆806固定连接,连接杆806通过支撑杆807带动升降板9进行升降,升降板9的内部固定安装有第一电机10,通过第一电机10可带动安装架11水平转动,第一电机10的输出端贯穿至升降板9的上方并固定安装有安装架11,通过安装架11可对监测设备进行安装固定。
具体的,请参阅图4,四个电动伸缩杆4均与主控器2电连接,四个水平仪7均与主控器2电连接,水平仪7将监测到的结果反馈给主控器2,主控器2做出判断后,主控器2将控制电动伸缩杆4伸缩,第一电机10和第二电机803均与主控器2电连接,当需要对监测设备的水平角度进行调节时,主控器2会控制第一电机10旋转,当需要对监测设备的高度进行调节时,主控器2会控制第二电机803旋转。
工作原理:在使用时,将设备移动到待测量位置,使用水平仪7监测调平座6是否水平,水平仪7将监测到的结果反馈给主控器2,主控器2做出判断后将控制电动伸缩杆4伸缩,直到水平仪7测出调平座6达到水平为止,当需要对监测设备的水平角度进行调节时,主控器2会控制第一电机10旋转,带动安装架11上安装的监测设备水平转动,当需要对监测设备的高度进行调节时,主控器2会控制第二电机803旋转,使升降机构8带动监测设备进行升降。
最后应说明的是:在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“竖直”、“上”、“下”、“水平”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种基于工程测量的高准确性监测系统,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上表面的中部固定安装有主控器(2),所述底座(1)上表面的四角均固定安装有第一万向座(3),所述第一万向座(3)的顶部活动安装有电动伸缩杆(4),所述电动伸缩杆(4)的顶端活动安装有第二万向座(5),所述第二万向座(5)固定安装在调平座(6)的下表面,所述调平座(6)上表面的四周均匀安装有水平仪(7);
所述调平座(6)上表面的中部固定安装有升降机构(8),所述升降机构(8)的顶部固定安装有升降板(9),所述升降板(9)的内部固定安装有第一电机(10),所述第一电机(10)的输出端贯穿至升降板(9)的上方并固定安装有安装架(11)。
2.根据权利要求1所述的一种基于工程测量的高准确性监测系统,其特征在于:所述电动伸缩杆(4)的数量为四个,四个所述电动伸缩杆(4)均与主控器(2)电连接。
3.根据权利要求2所述的一种基于工程测量的高准确性监测系统,其特征在于:所述水平仪(7)的数量为四个,四个所述水平仪(7)均与主控器(2)电连接。
4.根据权利要求3所述的一种基于工程测量的高准确性监测系统,其特征在于:所述升降机构(8)包括壳体(801)、支撑板(802)、第二电机(803)、螺杆(804)、螺套(805)、连接杆(806)、支撑杆(807)和支撑套(808),所述支撑板(802)固定安装在壳体(801)内部,所述第二电机(803)固定安装在支撑板(802)下方,所述螺杆(804)贯穿支撑板(802)并与第二电机(803)的输出端固定连接,所述螺套(805)于螺杆(804)螺纹连接,所述连接杆(806)的一端固定安装在螺套(805)的外表面,所述支撑套(808)固定安装在壳体(801)的顶部,所述支撑杆(807)贯穿在支撑套(808)内,所述支撑杆(807)的上下两端分别于升降板(9)和连接杆(806)固定连接。
5.根据权利要求4所述的一种基于工程测量的高准确性监测系统,其特征在于:所述第一电机(10)和第二电机(803)均与主控器(2)电连接。
6.根据权利要求1所述的一种基于工程测量的高准确性监测系统,其特征在于:所述底座(1)底部的四角处均固定安装有滚轮(12)。
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