CN215415862U - 一种用于工程测量的激光测距仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及工程测量设备技术领域,且公开了一种用于工程测量的激光测距仪,解决了激光测距仪在工作时需要人工手持以及不能精准调节其角度的问题,其包括底座和激光测距仪本体,所述底座的上方设有支撑台,支撑台的顶端两侧中间位置均设有支撑板,相邻两个支撑板之间通过转动轴连接,转动轴上连接有角度调节座,角度调节座的一侧设有支撑座,支撑座的顶端设有激光测距仪本体;通过设置有底座、支撑台、支撑板、转动轴、角度调节座、支撑座、激光测距仪本体和角度调节器,便于对激光测距仪本体进行支撑,避免人工手持造成测量数据偏差大,同时可以精准的调节激光测距仪本体的转动角度,有效的提高了激光测距仪本体的测量精度。
Description
技术领域
本实用新型属于工程测量设备技术领域,具体为一种用于工程测量的激光测距仪。
背景技术
激光测距仪是利用调制激光的某个参数实现对目标的距离测量的仪器,按照测距方法分为相位法测距仪和脉冲法测距仪,脉冲式激光测距仪是在工作时向目标射出一束或一序列短暂的脉冲激光束,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离,相位法激光测距仪是利用检测发射光和反射光在空间中传播时发生的相位差来检测距离的。
现有的激光测距仪都是通过工作人员手持进行测量,进而造成测量数据偏差大,同时不能对激光测距仪的角度进行精准调节,造成激光测距仪的测量数值准确度低。
实用新型内容
针对上述情况,为克服现有技术的缺陷,本实用新型提供一种用于工程测量的激光测距仪,有效的解决了上述背景技术中激光测距仪在工作时需要人工手持以及不能精准调节其角度的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种用于工程测量的激光测距仪,包括底座和激光测距仪本体,所述底座的上方设有支撑台,支撑台的顶端两侧中间位置均设有支撑板,相邻两个支撑板之间通过转动轴连接,转动轴上连接有角度调节座,角度调节座的一侧设有支撑座,支撑座的顶端设有激光测距仪本体,转动轴的一端与角度调节器连接,支撑台的底端与底座之间通过高度调节机构连接。
优选的,所述角度调节器包括旋转轴、齿轮一和齿轮二,旋转轴转动安装于支撑台的一侧,旋转轴上套设有齿轮二,转动轴的一端设有与旋转轴啮合连接的齿轮一。
优选的,所述旋转轴上设有位于齿轮二一侧的织针,支撑台的一侧固定连接有刻度盘,刻度盘的一侧等距离设有角度标记线。
优选的,所述转动轴上活动连接有辅助板,辅助板的底端通过固定柱与支撑台的顶端连接,辅助板为半圆形结构。
优选的,所述高度调节机构包括两个基座、两个摆动杆、两个滑座、双向丝杆和电机,两个基座安装于支撑台的底端两侧,基座的一侧均设有摆动杆,摆动杆的一端均设有滑座,相邻两个滑座之间通过双向丝杆连接,双向丝杆的一端与位于底座顶端的电机输出轴连接。
优选的,所述底座的顶端开设有滑槽,滑座的底端设有与滑槽滑动连接的滑块,滑槽和滑块均为T形结构。
优选的,所述旋转轴的一端连接有旋钮,双向丝杆的一端通过轴承座与底座连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
(1)、在工作中,通过设置有底座、支撑台、支撑板、转动轴、角度调节座、支撑座、激光测距仪本体和角度调节器,便于对激光测距仪本体进行支撑,避免人工手持造成测量数据偏差大,同时可以精准的调节激光测距仪本体的转动角度,有效的提高了激光测距仪本体的测量精度;通过高度调节机构的设计,有效的实现激光测距仪本体的高度调节,进而提高了激光测距仪本体的使用范围,有效的提高了激光测距仪本体的实用性;
(2)、通过旋转轴、齿轮一、齿轮二、织针和刻度盘,精准的调节激光测距仪本体的转动角度进而提高了激光测距仪本体的测量准确性。
附图说明
附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
在附图中:
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型角度调节器的结构示意图;
图3为本实用新型剖视图;
图中:1、底座;2、支撑台;3、支撑板;4、转动轴;5、角度调节座;6、支撑座;7、激光测距仪本体;8、旋转轴;9、基座;10、齿轮一;11、齿轮二;12、织针;13、刻度盘;14、摆动杆;15、滑座;16、双向丝杆;17、电机;18、滑块;19、滑槽;20、辅助板。
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。
实施例一,由图1至图3给出,本实用新型包括底座1和激光测距仪本体7,底座1的上方设有支撑台2,支撑台2的顶端两侧中间位置均设有支撑板3,相邻两个支撑板3之间通过转动轴4连接,转动轴4上连接有角度调节座5,角度调节座5的一侧设有支撑座6,支撑座6的顶端设有激光测距仪本体7,转动轴4的一端与角度调节器连接,通过角度调节器的设计,便于使激光测距仪本体7进行旋转,进而便于使激光测距仪本体7测量不同角度的待测物,进而提高了激光测距仪本体7的实用性,支撑台2的底端与底座1之间通过高度调节机构连接,通过高度调节机构的设计,便于实现激光测距仪本体7的高度调节,进而方便激光测距仪本体7测量不同高度的待测物间距。
实施例二,在实施例一的基础上,由图1给出,角度调节器包括旋转轴8、齿轮一10和齿轮二11,旋转轴8转动安装于支撑台2的一侧,旋转轴8上套设有齿轮二11,转动轴4的一端设有与旋转轴8啮合连接的齿轮一10,当需要激光测距仪本体7进行角度调节时,则旋转旋转轴8,使旋转轴8带动齿轮二11旋转,通过齿轮二11与齿轮一10的啮合关系,可以使齿轮一10带动转动轴4旋转,进而转动轴4带动角度调节座5转动,角度调节座5带动支撑座6同步旋转,进而实现激光测距仪本体7的角度调节,提高了激光测距仪本体7的实用性。
实施例三,在实施例一的基础上,由图1和图2给出,旋转轴8上设有位于齿轮二11一侧的织针12,支撑台2的一侧固定连接有刻度盘13,刻度盘13的一侧等距离设有角度标记线,通过织针12和刻度盘13的设计,便于使旋转轴8带动织针12同步旋转,进而使织针12围绕刻度盘13转动,使织针12位于刻度盘13表面不同角度标记线位置,进而可以精确控制激光测距仪本体7的转动角度,提高了激光测距仪本体7的转动灵活性和角度调节质量。
实施例四,在实施例一的基础上,由图1和图2给出,转动轴4上活动连接有辅助板20,辅助板20的底端通过固定柱与支撑台2的顶端连接,辅助板20为半圆形结构,通过辅助板20的设计,可以使激光测距仪本体7围绕辅助板20旋转,进而便于使激光测距仪本体7位于辅助板20的不同位置,便于对激光测距仪本体7的转动角度进行实时监测,进而提高了激光测距仪本体7的角度调节准确性。
实施例五,在实施例一的基础上,由图1至图3给出,高度调节机构包括两个基座9、两个摆动杆14、两个滑座15、双向丝杆16和电机17,两个基座9安装于支撑台2的底端两侧,基座9的一侧均设有摆动杆14,摆动杆14的一端均设有滑座15,相邻两个滑座15之间通过双向丝杆16连接,双向丝杆16的一端与位于底座1顶端的电机17输出轴连接,底座1的顶端开设有滑槽19,滑座15的底端设有与滑槽19滑动连接的滑块18,滑槽19和滑块18均为T形结构,通过启动电机17,使电机17带动双向丝杆16旋转,进而当两个滑座15靠近时,会带动摆动杆14的一端摆动,进而可以实现支撑台2的升高,当摆动杆14处于竖直状态后,支撑台2处于最高位置,因此通过支撑板3、转动轴4、角度调节座5和支撑座6的设计,可以使激光测距仪本体7调节至最高位置,当两个滑座15继续靠近时,则使会支撑台2高度下降,进而实现激光测距仪本体7的高度下调,本设计有效的为激光测距仪本体7的高度调节带来方便,有效的提高了激光测距仪本体7的适用性。
实施例七,在实施例二的基础上,由图1给出,旋转轴8的一端连接有旋钮,双向丝杆16的一端通过轴承座与底座1连接,通过旋钮的设计,为旋转轴8的转动带来便利,通过轴承座的设计,为双向丝杆16的工作提高了稳定性。
工作原理:工作时,将装置放置于合适位置,接着当需要控制激光测距仪本体7高度调节时,则启动电机17,使电机17带动双向丝杆16旋转,进而当两个滑座15靠近时,会带动摆动杆14的一端摆动,进而可以实现支撑台2的升高,当摆动杆14处于竖直状态后,支撑台2处于最高位置,因此通过支撑板3、转动轴4、角度调节座5和支撑座6的设计,使激光测距仪本体7调节至最高位置,当需要使激光测距仪本体7下调时,则使两个滑座15继续靠近,进而本设计提高了激光测距仪本体7的适用性,当需要对不同角度进行测量时,则通过转动旋钮,使旋钮带动旋转轴8旋转,旋转轴8带动齿轮二11旋转,通过齿轮二11与齿轮一10的啮合关系,可以使齿轮一10带动转动轴4旋转,进而转动轴4带动角度调节座5转动,角度调节座5带动支撑座6同步旋转,进而实现激光测距仪本体7的角度调节,同时旋转轴8会带动织针12同步旋转,会使织针12围绕刻度盘13旋转,通过刻度盘13上的角度标记线的作用,进而可以精确控制激光测距仪本体7的转动角度,提高了激光测距仪本体7的转动灵活性和角度调节质量。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (7)
1.一种用于工程测量的激光测距仪,包括底座(1)和激光测距仪本体(7),其特征在于:所述底座(1)的上方设有支撑台(2),支撑台(2)的顶端两侧中间位置均设有支撑板(3),相邻两个支撑板(3)之间通过转动轴(4)连接,转动轴(4)上连接有角度调节座(5),角度调节座(5)的一侧设有支撑座(6),支撑座(6)的顶端设有激光测距仪本体(7),转动轴(4)的一端与角度调节器连接,支撑台(2)的底端与底座(1)之间通过高度调节机构连接。
2.根据权利要求1所述的一种用于工程测量的激光测距仪,其特征在于:所述角度调节器包括旋转轴(8)、齿轮一(10)和齿轮二(11),旋转轴(8)转动安装于支撑台(2)的一侧,旋转轴(8)上套设有齿轮二(11),转动轴(4)的一端设有与旋转轴(8)啮合连接的齿轮一(10)。
3.根据权利要求2所述的一种用于工程测量的激光测距仪,其特征在于:所述旋转轴(8)上设有位于齿轮二(11)一侧的织针(12),支撑台(2)的一侧固定连接有刻度盘(13),刻度盘(13)的一侧等距离设有角度标记线。
4.根据权利要求1所述的一种用于工程测量的激光测距仪,其特征在于:所述转动轴(4)上活动连接有辅助板(20),辅助板(20)的底端通过固定柱与支撑台(2)的顶端连接,辅助板(20)为半圆形结构。
5.根据权利要求1所述的一种用于工程测量的激光测距仪,其特征在于:所述高度调节机构包括两个基座(9)、两个摆动杆(14)、两个滑座(15)、双向丝杆(16)和电机(17),两个基座(9)安装于支撑台(2)的底端两侧,基座(9)的一侧均设有摆动杆(14),摆动杆(14)的一端均设有滑座(15),相邻两个滑座(15)之间通过双向丝杆(16)连接,双向丝杆(16)的一端与位于底座(1)顶端的电机(17)输出轴连接。
6.根据权利要求1所述的一种用于工程测量的激光测距仪,其特征在于:所述底座(1)的顶端开设有滑槽(19),滑座(15)的底端设有与滑槽(19) 滑动连接的滑块(18),滑槽(19)和滑块(18)均为T形结构。
7.根据权利要求2所述的一种用于工程测量的激光测距仪,其特征在于:所述旋转轴(8)的一端连接有旋钮,双向丝杆(16)的一端通过轴承座与底座(1)连接。
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| CN202121415434.XU CN215415862U (zh) | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 一种用于工程测量的激光测距仪 |
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|---|---|---|---|---|
| CN115406400A (zh) * | 2022-08-16 | 2022-11-29 | 中建一局集团第五建筑有限公司 | 一种激光测距仪 |
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2021
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