CN217716374U - 一种激光测距的测量装置 - Google Patents

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张威
王学进
鲁文文
韩东雪
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Abstract

本实用新型公开一种激光测距的测量装置,包括水准仪,所述水准仪的底部设置有安装脚架,所述安装脚架的底端为尖角结构,所述安装脚架的顶部基座下方设置有安装结构,所述安装结构的底部吊接有角度可调节的反射结构,所述反射结构为条片形状,所述反射结构的顶部设置有吊装部,所述水准仪的两侧分别设置有水准尺,所述水准尺包含气泡对正结构,所述水准尺上分别设置有高度可调节的锁扣结构,所述锁扣结构上设置有激光测距仪,所述反射结构的两个反光面正对所述激光测距仪设置;本实用新型有着水准尺调节方便、效率高、精度高的优点。

Description

一种激光测距的测量装置
技术领域
本实用新型属于工程测量设备技术领域,具体涉及到一种激光测距的测量装置。
背景技术
水准仪是建立水平视线测定地面两点间高差的仪器。根据水准测量原理测量地面点间高差。主要部件有望远镜、管水准器、垂直轴、基座、脚螺旋。按结构分为微倾水准仪、自动安平水准仪、激光水准仪和数字水准仪。按精度分为精密水准仪和普通水准仪。水准尺是水准测量使用的标尺,它用优质的木材或玻璃钢、铝合金材料制成。常用的水准尺有塔尺、折尺和双面水准尺三种。
在水准观测中,位于水准仪前后端的水准尺与水准仪之间的距离称之为视距,处于后视的水准尺与水准仪之间的距离称为后视距,处于前视的水准尺与水准仪之间的距离称为前视距,前视距与后视距之间的差值称为视距差,基于观测标准的要求,视距差必须控制在一定的范围内,尤其是高等级水准的观测要求,视距差精度控制在0.5m以内。
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。激光测距仪测量范围为3.5-5000米。按照测距方法分为相位法测距仪和脉冲法测距仪。激光测距仪重量轻、体积小、操作简单速度快而准确,其误差仅为其它光学测距仪的五分之一到数百分之一。
中国实用新型专利(CN202010283820.1)公开了一种便于摆放的水准仪,涉及光学仪器领域。该便于摆放的水准仪,包括水准仪本体,所述水准仪本体的底部设置有安装座,所述安装座的底部设置有升降箱,所述升降箱的底部固定安装有固定柱,所述固定柱的四侧均固定安装有固定块,所述固定块的一侧通过中轴活动安装有支撑腿,所述支撑腿的底部插接有支撑脚。其设置激光测距仪来方便水准仪的摆放,通过测距仪来观测、调整两侧水准尺的间距,只能在水准仪处观察视距,再去调节水准尺的位置,水准尺调节不便,浪费人力,且精度难以保证。
现有技术的不足之处在于:1、实际观测中凭持尺员的视觉,无法直观的确认水准尺位置,调节不便;2、视距差精度难以控制,部分观测者通过自带尺量距,过程缓慢且精度差异较大。
发明内容
本实用新型的目的是针对现有技术存在的问题,提供一种激光测距的测量装置,本实用新型有着水准尺调节方便、效率高、精度高的优点。
为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种激光测距的测量装置,包括水准仪,所述水准仪的底部设置有安装脚架,所述安装脚架的底端为尖角结构,所述安装脚架的顶部基座下方设置有安装结构,所述安装结构的底部吊接有角度可调节的反射结构,所述反射结构为条片形状,所述反射结构的顶部设置有吊装部,所述水准仪的两侧分别设置有水准尺,所述水准尺包含气泡对正结构,所述水准尺上分别设置有高度可调节的锁扣结构,所述锁扣结构上设置有激光测距仪,所述反射结构的两个反光面正对所述激光测距仪设置。
上述方案中,水准仪配合水准尺用于测试底面高度差,安装脚架用于保持水准仪的稳定,方便人员观测,安装脚架的底端设为尖角结构,定位稳定,顶部基座的安装结构可以包含杆、槽、吊钩或者孔结构来吊接反射结构,条片形状也包含板状结构,结构轻,方便移动和安装拆卸,吊装部包含杆、槽、吊钩或者孔结构来进行吊接,反射结构角度可以调节方便配合激光测距仪进行反光,提高测试精度,水准尺通过气泡对正结构进行调整定位保证竖直,设置锁扣结构将激光测距仪连接在水准尺上,方便高度调节,使激光测距仪正对反射结构。
本装置采用激光测距仪、反射条片、测距仪组合而成。在水准标尺上采用锁扣方式配置激光测距仪,于水准仪上配置反射条片,在进行水准观测时,通过水准标尺的人工简单转动调节,使激光测距仪光斑照射到水准仪底部的反射条上,水准尺处的员工通过激光测距,简单快捷、准确地获取水准尺到水准仪之间的距离,能够实时进行调节,便于标准化水准测量。本方案能很好地解决视距差测量控制问题。
进一步的,所述安装结构连接有旋转吊扣机构,所述旋转吊扣机构的中段设置有转动部,所述旋转吊扣机构的底部连接所述反射结构。
通过转动部使得反射结构可以相对安装脚架进行转动,方便在多点位的测量中调整反射结构的角度来正对激光测距仪,方便测量,提高测量精度。转动部的两端可通过吊环或者螺纹结构进行连接。旋转吊扣机构可以根据稳定性需要,设置一个或者多个。
进一步的,所述旋转吊扣机构包含两个吊环,两个所述吊环通过转动部连接。
两个吊环分别与安装结构、吊装部进行连接,安装结构、吊装部可包含吊钩结构,从而将反射结构吊接在顶部基座的下方。转动部包含两个吊环连接处的孔和转动销轴,转动销轴的两端设置有限位部。
进一步的,所述锁扣结构上设置有与所述水准尺配合的滑槽,所述滑槽的侧面上螺纹连接有锁紧部。
水准尺套设在滑槽内,方便上下滑动,滑槽为矩形槽,矩形槽的一侧可以设置缺口,滑槽侧面设锁紧部来对锁扣结构进行松紧,方便调节激光传感器高度。
进一步的,所述锁扣结构上设置有翻转夹块结构,所述翻转夹块结构包含主体结构,所述主体结构上螺纹连接有拧紧螺杆,所述拧紧螺杆上活动连接有两个用于固定所述激光测距仪的夹紧块。
通过两个夹紧块对激光测距仪进行夹紧固定,通过拧紧螺杆配合主体结构对螺杆上的夹紧块进行夹紧和固定,从而对激光测距仪进行固定,夹紧螺杆松开时,可以调节激光测距仪的角度,方便测量。
进一步的,所述水准尺中部设置有操控器,所述操控器电性连接所述激光测距仪,所述激光测距仪设置于所述操控器的下方。
通过操控器来控制激光测距仪测距,激光测距仪设于水准尺下部与反射结构对应,方便操作,测试效率高。
进一步的,所述安装脚架包含三个支腿,所述支腿均为可伸缩结构,所述水准仪转动连接在所述顶部基座上。
通过三个支腿对水准仪进行支撑固定,支腿可伸缩结构方便收纳,水准仪转动连接,方便调节角度,进行多点位测量。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
(1)传统方式需要在水准仪处才能观察到视距大小,不方便水准尺调节,通过在水准尺上设置激光测距仪方便实时测试视距大小,方便员工对水准尺位置进行调节;
(2)传统通过尺具测试视距大小精度低、效率低,通过激光测距仪配合反射结构测试视距,通过粗略对准,即可以方便快捷获取视距差,提高测试精度和测试效率;
(3)反射结构可转动的设置在顶部基座下侧,方便调节角度,激光测距仪在水准尺上的高度可调节,便于多点位的测量,提高视距测试的精度。
附图说明
图1为本实用新型实施例1中的一种激光测距的测量装置的结构示意图;
图2为本实用新型实施例1中的水准尺的左视图;
图3为本实用新型实施例1中的旋转吊扣机构的结构示意图;
图4为本实用新型实施例2中的水准尺的左视图;
图中:1、水准仪;2、安装脚架;3、安装结构;4、反射结构;5、吊装部;6、水准尺;7、锁扣结构;8、激光测距仪;9、吊环;10、转动部;11、锁紧部;12、拧紧螺杆;13、夹紧块;14、操控器。
具体实施方式
下面将结合本实用新型中的附图,对本实用新型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条件下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
实施例1
如图1-3所示,一种激光测距的测量装置,包括水准仪1,所述水准仪1的底部设置有安装脚架2,所述安装脚架2的底端为尖角结构,所述安装脚架2的顶部基座下方设置有安装结构3,所述安装结构3的底部吊接有角度可调节的反射结构4,所述反射结构4为条片形状,所述反射结构4的顶部设置有吊装部5,所述水准仪1的两侧分别设置有水准尺6,所述水准尺6包含气泡对正结构,所述水准尺6上分别设置有高度可调节的锁扣结构7,所述锁扣结构7上设置有激光测距仪8,所述反射结构4的两个反光面正对所述激光测距仪8设置。
上述方案中,水准仪1配合水准尺6用于测试底面高度差,安装脚架2用于保持水准仪1的稳定,方便人员观测,安装脚架2的底端设为尖角结构,定位稳定,顶部基座的安装结构3可以包含杆、槽、吊钩或者孔结构来吊接反射结构4,条片形状也包含板状结构,结构轻,方便移动和安装拆卸,吊装部5包含杆、槽、吊钩或者孔结构来进行吊接,反射结构4角度可以调节方便配合激光测距仪8进行反光,提高测试精度,水准尺6通过气泡对正结构进行调整定位保证竖直,设置锁扣结构7将激光测距仪8连接在水准尺6上,方便高度调节,使激光测距仪8正对反射结构4。
本装置采用激光测距仪8、反射条片、测距仪组合而成。在水准标尺上采用锁扣方式配置激光测距仪8,于水准仪1上配置反射条片,在进行水准观测时,通过水准标尺的人工简单转动调节,使激光测距仪8光斑照射到水准仪1底部的反射条上,水准尺6处的员工通过激光测距,简单快捷、准确地获取水准尺6到水准仪1之间的距离,能够实时进行调节,便于标准化水准测量。本方案能很好地解决视距差测量控制问题。
进一步的,所述安装结构3连接有旋转吊扣机构,所述旋转吊扣机构的中段设置有转动部10,所述旋转吊扣机构的底部连接所述反射结构4。
通过转动部10使得反射结构4可以相对安装脚架2进行转动,方便在多点位的测量中调整反射结构4的角度来正对激光测距仪8,方便测量,提高测量精度。转动部10的两端可通过吊环9或者螺纹结构进行连接。旋转吊扣机构可以根据稳定性需要,设置一个或者多个。
进一步的,所述旋转吊扣机构包含两个吊环9,两个所述吊环9通过转动部10连接。
两个吊环9分别与安装结构3、吊装部5进行连接,安装结构3、吊装部5包含吊钩结构对吊环9进行可拆卸的连接,从而将反射结构4吊接在顶部基座的下方。
进一步的,所述锁扣结构7上设置有与所述水准尺6配合的滑槽,所述滑槽的侧面上螺纹连接有锁紧部11。
水准尺6套设在滑槽内,方便上下滑动,滑槽为矩形槽,矩形槽的一侧可以设置缺口,滑槽侧面设锁紧部11来对锁扣结构7进行松紧,方便调节激光传感器高度。激光测距仪8可以通过螺栓设置在锁扣结构7上。
进一步的,所述锁扣结构7上设置有翻转夹块结构,所述翻转夹块结构包含主体结构,所述主体结构上螺纹连接有拧紧螺杆12,所述拧紧螺杆12上活动连接有两个用于固定所述激光测距仪8的夹紧块13。
通过两个夹紧块13对激光测距仪8进行夹紧固定,通过拧紧螺杆12配合主体结构对螺杆上的夹紧块13进行夹紧和固定,从而对激光测距仪8进行固定,夹紧螺杆松开时,可以调节激光测距仪8的角度,方便测量。
进一步的,所述水准尺6中部设置有操控器14,所述操控器14电性连接所述激光测距仪8,所述激光测距仪8设置于所述操控器14的下方。
通过操控器14来控制激光测距仪8测距,激光测距仪8设于水准尺6下部与反射结构4对应,方便操作,测试效率高。操控器14上设置有测距按钮。
进一步的,所述安装脚架2包含三个支腿,所述支腿均为可伸缩结构,所述水准仪1转动连接在所述顶部基座上。
通过三个支腿对水准仪1进行支撑固定,支腿可伸缩结构方便收纳,水准仪1转动连接,方便调节角度,进行多点位测量。
简易激光测距仪8采用锁扣方式放置于水准尺6下端,距地面约0.5米处,手持操控器14卡扣于水准尺6上,距地面约1.2米,可上下调节,方便操作,反射条片以卡扣方式放置于水准仪1脚架顶部基座下方,长度约0.8米,宽约0.15米,以便于激光测距仪8寻找目标,同时不影响水准仪1正常观测使用。
使用过程:持尺员通过水准尺6扶手转动水准尺6,使激光测距仪8发出的光斑对准位于水准仪1下端的反射条片,对照后即可控制测量,获取精度不低于0.1米的视距,根据前后视距差,前后持尺员通过测距和调整,以达到满足水准测量规范要求的视距差。
实施例2
如图4所示,本实施例的一种激光测距的测量装置,在实施例1的基础上进行进一步的优化:
进一步的,取消翻转夹块结构,所述锁扣结构7的侧面设置有一对弹性的夹爪,所述激光测距仪8可拆卸的设置于夹爪内。结构简单,方便对激光测距仪进行安装和拆卸。
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)

1.一种激光测距的测量装置,其特征在于,包括水准仪,所述水准仪的底部设置有安装脚架,所述安装脚架的底端为尖角结构,所述安装脚架的顶部基座下方设置有安装结构,所述安装结构的底部吊接有角度可调节的反射结构,所述反射结构为条片形状,所述反射结构的顶部设置有吊装部,所述水准仪的两侧分别设置有水准尺,所述水准尺包含气泡对正结构,所述水准尺上分别设置有高度可调节的锁扣结构,所述锁扣结构上设置有激光测距仪,所述反射结构的两个反光面正对所述激光测距仪设置。
2.根据权利要求1所述的激光测距的测量装置,其特征在于,所述安装结构连接有旋转吊扣机构,所述旋转吊扣机构的中段设置有转动部,所述旋转吊扣机构的底部连接所述反射结构。
3.根据权利要求2所述的激光测距的测量装置,其特征在于,所述旋转吊扣机构包含两个吊环,两个所述吊环通过转动部连接。
4.根据权利要求1所述的激光测距的测量装置,其特征在于,所述锁扣结构上设置有与所述水准尺配合的滑槽,所述滑槽的侧面上螺纹连接有锁紧部。
5.根据权利要求4所述的激光测距的测量装置,其特征在于,所述锁扣结构上设置有翻转夹块结构,所述翻转夹块结构包含主体结构,所述主体结构上螺纹连接有拧紧螺杆,所述拧紧螺杆上活动连接有两个用于固定所述激光测距仪的夹紧块。
6.根据权利要求1所述的激光测距的测量装置,其特征在于,所述水准尺中部设置有操控器,所述操控器电性连接所述激光测距仪,所述激光测距仪设置于所述操控器的下方。
7.根据权利要求1所述的激光测距的测量装置,其特征在于,所述安装脚架包含三个支腿,所述支腿均为可伸缩结构,所述水准仪转动连接在所述顶部基座上。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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