CN221223667U - 一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置 - Google Patents

一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置 Download PDF

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魏兆亮
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Abstract

本实用新型公开了一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,包括底座,所述底座的顶部设置有主测量平台,所述主测量平台的两端设置有条状结构的副测量平台,两组所述副测量平台之间平行分布,所述底座靠近主测量平台的顶部垂直固定有支撑柱,所述支撑柱远离底座的顶部与主测量平台之间旋转连接,所述主测量平台靠近底座的底部设置有两组调节杆,且调节杆设置于主测量平台底部靠近副测量平台的两端,所述底座的底部设置有轨道本体,本实用新型,通过在装置上设置检测距离地面距离的前测量杆和测量距离轨道本体表面距离的后测量杆,在一次测量的过程中获取两个不同点的数据,从而来检测轨道本体的平整度和地面平整度。

Description

一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置
技术领域
本实用新型涉及拖曳水池轨道测量技术领域,具体为一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置。
背景技术
拖曳水池是水动力学实验的一种设备,是用船舶模型试验方法来了解船舰的运动、航速、推进功率及其他性能的试验水池,在进行拖曳实验的时候是通过拖车在轨道上移动进行的,而轨道在使用的时候,水平的状态会发生变化,而轨道的水平状态会影响到实验的精度,所以会使用到一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置来对轨道的水平状态进行检测。
经检索,如中国专利文献公开了CN103837131A,一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,通过将装置固定在轨道上,然后通过侧面的测量用的千分尺来对轨道的高度进行测量,在轨道上不同位置进行多点测量,来判断轨道的水平状态,但是还存在以下缺陷:
上述高精度拖曳水池轨道水平测量装置在使用的时候,单次测量的时候只能获取一个高度数值,且不同测量点的距离还需要以前测量预定,使用较为繁琐,不能一次性测量获取多组数据来对轨道的水平状态进行观测。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,以解决上述背景技术中提出的高精度拖曳水池轨道水平测量装置,单次测量的时候只能获取一个高度数值,且不同测量点的距离还需要以前测量预定,使用较为繁琐,不能一次性测量获取多组数据来对轨道的水平状态进行观测的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,包括底座,所述底座的顶部设置有主测量平台,所述主测量平台的两端设置有条状结构的副测量平台,两组所述副测量平台之间平行分布,所述底座靠近主测量平台的顶部垂直固定有支撑柱,所述支撑柱远离底座的顶部与主测量平台之间旋转连接,所述主测量平台靠近底座的底部设置有两组调节杆,且调节杆设置于主测量平台底部靠近副测量平台的两端,所述底座的底部设置有轨道本体。
优选的,所述主测量平台的中间设置有平衡轴,且平衡轴靠近支撑柱的一端固定有第一转轴,所述主测量平台通过第一转轴与支撑柱之间旋转连接。
优选的,所述主测量平台的顶面安装有两组水平仪,且两组水平仪以平衡轴为轴对称分布。
优选的,所述支撑柱设置于底座的顶部中间,所述主测量平台设置于支撑柱的顶部侧面。
优选的,所述副测量平台的顶部设置有测距仪,所述测距仪远离支撑柱的一侧设置有前测量杆,所述测距仪远离前测量杆的一侧设置有后测量杆。
优选的,所述前测量杆设置有两组,且两组前测量杆设置于轨道本体的侧面。
优选的,所述后测量杆设置有两组,且后测量杆远离副测量平台的底端设置于轨道本体的顶面上。
优选的,所述两组所述调节杆靠近底座的一端螺纹连接有套管,所述套管的外侧面上固定有圆环形结构的限位环,且套管通过限位环与底座之间旋转连接。
优选的,所述调节杆靠近副测量平台的顶部设置有剖面为“T”型结构的滑块,所述滑块的底部与调节杆顶端的连接处设置有第二转轴,且调节杆通过第二转轴与滑块之间旋转连接。
优选的,所述滑块与副测量平台的地面连接处设置有滑槽,且滑槽的剖面形状尺寸与滑块的剖面形状尺寸相一致,且滑块通过滑槽与副测量平台滑动连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1.通过在装置上设置检测距离地面距离的前测量杆和测量距离轨道本体表面距离的后测量杆,在一次测量的过程中获取两个不同点的数据,从而来检测轨道本体的平整度和地面平整度。
2.通过设置可以水平矫正的主测量平台,并在主测量平台的两端设置两组副测量平台来检测轨道本体一段距离的两组数据,可以快速的计算得出倾斜角度,且副测量平台上设置的测距仪还可以在多装置测量的时候快速测量相互之间的间距,提高装置的测量效率。
附图说明
图1为本实用新型的主视结构示意图;
图2为本实用新型中正面结构示意图;
图3为本实用新型中顶面结构示意图;
图4为本实用新型中副测量平台剖面结构示意图;
图5为本实用新型中调节杆剖面结构示意图。
图中:1、底座;2、主测量平台;201、平衡轴;202、第一转轴;203、水平仪;204、滑槽;3、支撑柱;4、副测量平台;401、测距仪;402、前测量杆;403、后测量杆;5、调节杆;501、套管;502、限位环;503、滑块;504、第二转轴;6、轨道本体。
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。
请参阅图1-5,本实用新型提供了一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,包括底座1、主测量平台2、平衡轴201、第一转轴202、水平仪203、滑槽204、支撑柱3、副测量平台4、测距仪401、前测量杆402、后测量杆403、调节杆5、套管501、限位环502、滑块503、第二转轴504、轨道本体6,底座1的顶部设置有主测量平台2,主测量平台2的中间设置有平衡轴201,且平衡轴201靠近支撑柱3的一端固定有第一转轴202,主测量平台2通过第一转轴202与支撑柱3之间旋转连接,这样可以通过旋转对主测量平台2的水平状态进行调整,便于保证数据测量的精准度,主测量平台2的顶面安装有两组水平仪203,且两组水平仪203以平衡轴201为轴对称分布,通过观察主测量平台2顶部的水平仪203可以对主测量平台2的位置进行矫正,于是可以在装置测量之前调整主测量平台2至水平状态,让装置的测量精度得到保证。
主测量平台2的两端设置有条状结构的副测量平台4,两组副测量平台4之间平行分布,副测量平台4的顶部设置有测距仪401,测距仪401远离支撑柱3的一侧设置有前测量杆402,测距仪401远离前测量杆402的一侧设置有后测量杆403,通过设置前测量杆402和后测量杆403来测量两组数据,这样可以提高装置的数据的采集准确度,前测量杆402设置有两组,且两组前测量杆402设置于轨道本体6的侧面,这样可以测量轨道本体6所在地面距离副测量平台4底部的距离,便于判断轨道本体6所在地面水平状态,后测量杆403设置有两组,且后测量杆403远离副测量平台4的底端设置于轨道本体6的顶面上,这样可以测量副测量平台4距离轨道本体6顶面的距离,这样可以对轨道本体6的水平状态进行测量。
底座1靠近主测量平台2的顶部垂直固定有支撑柱3,支撑柱3远离底座1的顶部与主测量平台2之间旋转连接,支撑柱3设置于底座1的顶部中间,主测量平台2设置于支撑柱3的顶部侧面,这样可以让主测量平台2设置在底座1的顶部一侧,方便主测量平台2上的两组前测量杆402设置在轨道本体6的侧面上。
主测量平台2靠近底座1的底部设置有两组调节杆5,且调节杆5设置于主测量平台2底部靠近副测量平台4的两端,底座1的底部设置有轨道本体6,两组调节杆5靠近底座1的一端螺纹连接有套管501,套管501的外侧面上固定有圆环形结构的限位环502,且套管501通过限位环502与底座1之间旋转连接,套管501的旋转可以推动调节杆5在垂直方向上移动,从而可以对主测量平台2底部两端的高度单独进行调节,调节杆5靠近副测量平台4的顶部设置有剖面为“T”型结构的滑块503,滑块503的底部与调节杆5顶端的连接处设置有第二转轴504,且调节杆5通过第二转轴504与滑块503之间旋转连接,避免调节杆5与主测量平台2底部固定连接导致的主测量平台2旋转调整困难的情况,滑块503与副测量平台4的地面连接处设置有滑槽204,且滑槽204的剖面形状尺寸与滑块503的剖面形状尺寸相一致,且滑块503通过滑槽204与副测量平台4滑动连接,这样在主测量平台2旋转的时候可以让滑块503和主测量平台2之间保留有活动的空间,方便通过套管501的旋转来调节主测量平台2两端的高度,对主测量平台2进行水平矫正。
本申请实施例在使用时:通过将底座1放置在轨道本体6上,然后旋转底座1上的两组套管501,并观察主测量平台2上两组水平仪203的状态,在套管501旋转的时候,推动调节杆5在垂直方向上移动,在调节杆5上下移动的时候,调节杆5顶部的滑块503可以在主测量平台2底部的滑槽204内部滑动,且滑块503底部通过第二转轴504与调节杆5的顶部旋转连接,这样在主测量平台2两端高度改变的时候,可以避免与调节杆5直接链接导致的无法转动的情况,这样就可以对主测量平台2两端的高度进行调整,然后观察主测量平台2顶部的水平仪203来调整主测量平台2的水平状态;
在调整结束后,可以放下副测量平台4上的前测量杆402、后测量杆403,这前测量杆402、后测量杆403会分别与地面和轨道本体6的顶面进行接触,前测量杆402测量距离地面的高度,后测量杆403测量距离轨道本体6顶面的高度,这样就可以根据测量结果得知地面平整度和轨道本体6顶面的平整度,而装置的主测量平台2的左右两端分别设置有两组副测量平台4,这样可以通过两组副测量平台4测量的尺寸差得知地面的倾斜以及、轨道本体6的倾斜角度,而副测量平台4上的测距仪401可以在放置多组装置的时候测量装置之间的距离,或者距离参照物的距离,方便测量多种数据来进行后续的计算,这样一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置就使用完成了,需要说明的是,本实用新型为一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本领域技术人员可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知,在本装置空闲处,将上述中所有电器件,其指代动力元件、电器件以及适配的监控电脑和电源通过导线进行连接,具体连接手段,应参考上述工作原理中,各电器件之间先后工作顺序完成电性连接,其详细连接手段,为本领域公知技术。
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,所做的任何修改、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 (10)

1.一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)的顶部设置有主测量平台(2),所述主测量平台(2)的两端设置有条状结构的副测量平台(4),两组所述副测量平台(4)之间平行分布,所述底座(1)靠近主测量平台(2)的顶部垂直固定有支撑柱(3),所述支撑柱(3)远离底座(1)的顶部与主测量平台(2)之间旋转连接,所述主测量平台(2)靠近底座(1)的底部设置有两组调节杆(5),且调节杆(5)设置于主测量平台(2)底部靠近副测量平台(4)的两端,所述底座(1)的底部设置有轨道本体(6)。
2.根据权利要求1所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述主测量平台(2)的中间设置有平衡轴(201),且平衡轴(201)靠近支撑柱(3)的一端固定有第一转轴(202),所述主测量平台(2)通过第一转轴(202)与支撑柱(3)之间旋转连接。
3.根据权利要求1所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述主测量平台(2)的顶面安装有两组水平仪(203),且两组水平仪(203)以平衡轴(201)为轴对称分布。
4.根据权利要求1所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述支撑柱(3)设置于底座(1)的顶部中间,所述主测量平台(2)设置于支撑柱(3)的顶部侧面。
5.根据权利要求1所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述副测量平台(4)的顶部设置有测距仪(401),所述测距仪(401)远离支撑柱(3)的一侧设置有前测量杆(402),所述测距仪(401)远离前测量杆(402)的一侧设置有后测量杆(403)。
6.根据权利要求5所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述前测量杆(402)设置有两组,且两组前测量杆(402)设置于轨道本体(6)的侧面。
7.根据权利要求5所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述后测量杆(403)设置有两组,且后测量杆(403)远离副测量平台(4)的底端设置于轨道本体(6)的顶面上。
8.根据权利要求1所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:两组所述调节杆(5)靠近底座(1)的一端螺纹连接有套管(501),所述套管(501)的外侧面上固定有圆环形结构的限位环(502),且套管(501)通过限位环(502)与底座(1)之间旋转连接。
9.根据权利要求1所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述调节杆(5)靠近副测量平台(4)的顶部设置有剖面为“T”型结构的滑块(503),所述滑块(503)的底部与调节杆(5)顶端的连接处设置有第二转轴(504),且调节杆(5)通过第二转轴(504)与滑块(503)之间旋转连接。
10.根据权利要求9所述的一种高精度拖曳水池轨道水平测量装置,其特征在于:所述滑块(503)与副测量平台(4)的地面连接处设置有滑槽(204),且滑槽(204)的剖面形状尺寸与滑块(503)的剖面形状尺寸相一致,且滑块(503)通过滑槽(204)与副测量平台(4)滑动连接。
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