CN217273112U - 一种高精度的自动测距装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种高精度的自动测距装置,包括安装机构和支撑机构,所述安装机构的下方中部设置有用于调节的调节机构,用于支撑放置的所述支撑机构安装于调节机构的底部,且调节机构的内侧中部设置有用于卡合定位的定位机构,所述安装机构的内侧上方设置有用于控制的控制机构。该高精度的自动测距装置,与现有的装置相比,通过转动盘,可以将转动架在转动座上进行转动,从而可以在检测时根据待测物体的位置来调整托架和激光测距仪的检测方向,通过弹簧扣和弧形卡槽,可以在转动盘左右转动时,使得转动的角度固定为九十度,从而激光测距仪无论是水平检测、向上检测,以及向下检测时,都能够与被测物保持垂直,以此使得检测的距离更加的准确。
Description
技术领域
本实用新型涉及自动测距装置技术领域,具体为一种高精度的自动测距装置。
背景技术
测距装置是一种测量长度或者距离的工具,同时可以和测角设备或模块结合测量出角度,面积等参数。测距仪的形式很多,通常是一个长形圆筒,由物镜、目镜、显示装置(可内置)、电池等部分组成,从测距仪采用的调制对象上可以分为:光电测距仪、激光测距仪。
现有的自动测距装置,存在使用时,不方便调节测距的角度,同时调节时角度出现偏差不与检测物垂直,容易产生误差的问题,为此,我们提出一种高精度的自动测距装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高精度的自动测距装置,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:一种高精度的自动测距装置,包括安装机构和支撑机构,所述安装机构的下方中部设置有用于调节的调节机构,用于支撑放置的所述支撑机构安装于调节机构的底部,且调节机构的内侧中部设置有用于卡合定位的定位机构,所述安装机构的内侧上方设置有用于控制的控制机构,且控制机构的下方连接有用于选择的筛选机构,所述安装机构包括托架和激光测距仪,且托架的上方安装有激光测距仪,所述调节机构包括转动架、转动盘和转动座,所述转动架的底部固定有转动盘,且转动盘的下方连接有转动座,所述定位机构包括弹簧扣和弧形卡槽,且弹簧扣的上方连接有弧形卡槽。
进一步的,所述安装机构还包括控制单元和拧动螺丝,所述控制单元设置在激光测距仪的内侧上方,且激光测距仪的底部安装有拧动螺丝。
进一步的,所述调节机构还包括连接杆和弹性按扣,所述连接杆连接在转动架的上方中部,且转动架的上表面中部设置有弹性按扣。
进一步的,所述支撑机构包括支撑架、回收槽和折叠脚,所述支撑架的表面下方开设有回收槽,且回收槽的一侧安装有折叠脚。
进一步的,所述折叠脚与支撑架转动连接,且折叠脚、回收槽关于支撑架环形分布有四个。
进一步的,所述控制机构包括供电单元、激光传感器和存储单元,所述供电单元的一侧输出端连接有激光传感器,且供电单元的另一侧输出端连接有存储单元。
进一步的,所述筛选机构包括检光单元、选光单元和输出距离,所述检光单元的输出端连接有选光单元,且选光单元的输出端连接有输出距离。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种高精度的自动测距装置,具备以下有益效果:该自动测距装置,可以调整检测的方向,以及使得检测的距离更加的准确,且方便进行拆装回收,方便包装以及运输,同时可以对数据进行筛选以及存储,使得检测的结果更加的准确。
1.本实用新型通过转动盘,可以将转动架在转动座上进行转动,从而可以在检测时根据待测物体的位置来调整托架和激光测距仪的检测方向,通过弹簧扣和弧形卡槽,可以在转动盘左右转动时,使得转动的角度固定为九十度,从而激光测距仪无论是水平检测、向上检测,以及向下检测时,都能够与被测物保持垂直,以此使得检测的距离更加的准确;
2.本实用新型通过拧动螺丝,可以手动拧动来将激光测距仪进行拆装,从而方便进行回收以及取下维护更换,通过弹性按扣,可以进行按压来控制连接杆的升降,从而可以对检测的高度,以及转动调节后的长度进行调整,通过折叠脚,可以用于整体放置时的支撑,且倾斜支撑可以使得整体更加稳定,通过回收槽,可以将折叠脚在使用后进行回收,从而方便包装以及运输;
3.本实用新型通过供电单元,可以分别对控制单元、激光传感器和存储单元进行独立供电,使得工作时更加顺畅,避免相互制约干扰,通过控制单元,可以控制激光传感器进行检测工作,同时激光传感器检测后将数据信号传输到控制单元中接收,通过存储单元,可以将初步测算的数据,以及输出距离最终得到的数据进行存储,从而避免数据丢失难以后续的分析,通过检光单元和选光单元,可以对较短出现频率较低的光波进行筛出,最终选择出现频率较高的光波的均值作为最终检测值,从而可以排除检测时外部光源的干扰,使得检测的结果更加的准确。
附图说明
图1为本实用新型整体正视结构示意图;
图2为本实用新型转动座正视内部结构示意图;
图3为本实用新型测量流程示意图。
图中:1、安装机构;101、托架;102、激光测距仪;103、控制单元;104、拧动螺丝;2、调节机构;201、转动架;202、转动盘;203、转动座;204、连接杆;205、弹性按扣;3、支撑机构;301、支撑架;302、回收槽;303、折叠脚;4、定位机构;401、弹簧扣;402、弧形卡槽;5、控制机构;501、供电单元;502、激光传感器;503、存储单元;6、筛选机构;601、检光单元;602、选光单元;603、输出距离。
具体实施方式
如图1所示,一种高精度的自动测距装置,包括安装机构1和支撑机构3,安装机构1的下方中部设置有用于调节的调节机构2,用于支撑放置的支撑机构3安装于调节机构2的底部,且调节机构2的内侧中部设置有用于卡合定位的定位机构4,安装机构1包括托架101和激光测距仪102,且托架101的上方安装有激光测距仪102,调节机构2包括转动架201、转动盘202和转动座203,转动架201的底部固定有转动盘202,且转动盘202的下方连接有转动座203,定位机构4包括弹簧扣401和弧形卡槽402,且弹簧扣401的上方连接有弧形卡槽402,通过转动盘202,可以将转动架201在转动座203上进行转动,从而可以在检测时根据待测物体的位置来调整托架101和激光测距仪102的检测方向,通过弹簧扣401和弧形卡槽402,可以在转动盘202左右转动时,使得转动的角度固定为九十度,从而激光测距仪102无论是水平检测、向上检测,以及向下检测时,都能够与被测物保持垂直,以此使得检测的距离更加的准确;
如图1-3所示,安装机构1的内侧上方设置有用于控制的控制机构5,且控制机构5的下方连接有用于选择的筛选机构6,安装机构1还包括控制单元103和拧动螺丝104,控制单元103设置在激光测距仪102的内侧上方,且激光测距仪102的底部安装有拧动螺丝104,通过拧动螺丝104,可以手动拧动来将激光测距仪102进行拆装,从而方便进行回收以及取下维护更换,调节机构2还包括连接杆204和弹性按扣205,连接杆204连接在转动架201的上方中部,且转动架201的上表面中部设置有弹性按扣205,通过弹性按扣205,可以进行按压来控制连接杆204的升降,从而可以对检测的高度,以及转动调节后的长度进行调整,支撑机构3包括支撑架301、回收槽302和折叠脚303,支撑架301的表面下方开设有回收槽302,且回收槽302的一侧安装有折叠脚303,折叠脚303与支撑架301转动连接,且折叠脚303、回收槽302关于支撑架301环形分布有四个,通过折叠脚303,可以用于整体放置时的支撑,且倾斜支撑可以使得整体更加稳定,通过回收槽302,可以将折叠脚303在使用后进行回收,从而方便包装以及运输,控制机构5包括供电单元501、激光传感器502和存储单元503,供电单元501的一侧输出端连接有激光传感器502,且供电单元501的另一侧输出端连接有存储单元503,筛选机构6包括检光单元601、选光单元602和输出距离603,检光单元601的输出端连接有选光单元602,且选光单元602的输出端连接有输出距离603,通过供电单元501,可以分别对控制单元103、激光传感器502和存储单元503进行独立供电,使得工作时更加顺畅,避免相互制约干扰,通过控制单元103,可以控制激光传感器502进行检测工作,激光传感器502的型号为DSD-CG,同时激光传感器502检测后将数据信号传输到控制单元103中接收,通过存储单元503,可以将初步测算的数据,以及输出距离603最终得到的数据进行存储,从而避免数据丢失难以后续的分析,通过检光单元601和选光单元602,可以对较短出现频率较低的光波进行筛出,最终选择出现频率较高的光波的均值作为最终检测值,从而可以排除检测时外部光源的干扰,使得检测的结果更加的准确。
工作原理:在使用该自动测距装置,首先通过转动盘202,可以将转动架201在转动座203上进行转动,从而可以在检测时根据待测物体的位置来调整托架101和激光测距仪102的检测方向,随后通过弹簧扣401和弧形卡槽402,可以在转动盘202左右转动时,使得转动的角度固定为九十度,从而激光测距仪102无论是水平检测、向上检测,以及向下检测时,都能够与被测物保持垂直,以此使得检测的距离更加的准确,然后通过拧动螺丝104,可以手动拧动来将激光测距仪102进行拆装,从而方便进行回收以及取下维护更换,在通过弹性按扣205,可以进行按压来控制连接杆204的升降,从而可以对检测的高度,以及转动调节后的长度进行调整,随后通过折叠脚303,可以用于整体放置时的支撑,且倾斜支撑可以使得整体更加稳定,再通过回收槽302,可以将折叠脚303在使用后进行回收,从而方便包装以及运输,此时通过供电单元501,可以分别对控制单元103、激光传感器502和存储单元503进行独立供电,使得工作时更加顺畅,避免相互制约干扰,随后通过控制单元103,可以控制激光传感器502进行检测工作,激光传感器502的型号为DSD-CG,同时激光传感器502检测后将数据信号传输到控制单元103中接收,再通过检光单元601和选光单元602,可以对较短出现频率较低的光波进行筛出,最终选择出现频率较高的光波的均值作为最终检测值,从而可以排除检测时外部光源的干扰,使得检测的结果更加的准确,最后通过存储单元503,可以将初步测算的数据,以及输出距离603最终得到的数据进行存储,从而避免数据丢失难以后续的分析。
Claims (7)
1.一种高精度的自动测距装置,包括安装机构(1)和支撑机构(3),其特征在于,所述安装机构(1)的下方中部设置有用于调节的调节机构(2),用于支撑放置的所述支撑机构(3)安装于调节机构(2)的底部,且调节机构(2)的内侧中部设置有用于卡合定位的定位机构(4),所述安装机构(1)的内侧上方设置有用于控制的控制机构(5),且控制机构(5)的下方连接有用于选择的筛选机构(6),所述安装机构(1)包括托架(101)和激光测距仪(102),且托架(101)的上方安装有激光测距仪(102),所述调节机构(2)包括转动架(201)、转动盘(202)和转动座(203),所述转动架(201)的底部固定有转动盘(202),且转动盘(202)的下方连接有转动座(203),所述定位机构(4)包括弹簧扣(401)和弧形卡槽(402),且弹簧扣(401)的上方连接有弧形卡槽(402)。
2.根据权利要求1所述的一种高精度的自动测距装置,其特征在于,所述安装机构(1)还包括控制单元(103)和拧动螺丝(104),所述控制单元(103)设置在激光测距仪(102)的内侧上方,且激光测距仪(102)的底部安装有拧动螺丝(104)。
3.根据权利要求1所述的一种高精度的自动测距装置,其特征在于,所述调节机构(2)还包括连接杆(204)和弹性按扣(205),所述连接杆(204)连接在转动架(201)的上方中部,且转动架(201)的上表面中部设置有弹性按扣(205)。
4.根据权利要求1所述的一种高精度的自动测距装置,其特征在于,所述支撑机构(3)包括支撑架(301)、回收槽(302)和折叠脚(303),所述支撑架(301)的表面下方开设有回收槽(302),且回收槽(302)的一侧安装有折叠脚(303)。
5.根据权利要求4所述的一种高精度的自动测距装置,其特征在于,所述折叠脚(303)与支撑架(301)转动连接,且折叠脚(303)、回收槽(302)关于支撑架(301)环形分布有四个。
6.根据权利要求1所述的一种高精度的自动测距装置,其特征在于,所述控制机构(5)包括供电单元(501)、激光传感器(502)和存储单元(503),所述供电单元(501)的一侧输出端连接有激光传感器(502),且供电单元(501)的另一侧输出端连接有存储单元(503)。
7.根据权利要求1所述的一种高精度的自动测距装置,其特征在于,所述筛选机构(6)包括检光单元(601)、选光单元(602)和输出距离(603),所述检光单元(601)的输出端连接有选光单元(602),且选光单元(602)的输出端连接有输出距离(603)。
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CN202220907542.7U CN217273112U (zh) | 2022-04-19 | 2022-04-19 | 一种高精度的自动测距装置 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN117572441A (zh) * | 2023-11-21 | 2024-02-20 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种巷道岩壁钻孔快速布设量测装置及施工方法 |
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2022
- 2022-04-19 CN CN202220907542.7U patent/CN217273112U/zh active Active
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CN117572441A (zh) * | 2023-11-21 | 2024-02-20 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种巷道岩壁钻孔快速布设量测装置及施工方法 |
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