CN221860407U - 一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置 - Google Patents

一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置 Download PDF

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张增睿
陈恒毅
李云烽
林国锋
黄嘉骏
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Abstract

本实用新型公开了一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,涉及建筑测量技术领域,包括底座和升降机构,所述升降机构设置在底座的顶部,所述升降机构包括驱动电机、转轴、第一齿轮、第二齿轮、螺纹杆、第一轴承、安装架、滑轨、滑块和限位块,所述驱动电机固定安装在底座的顶部,所述转轴固定连接在驱动电机的输出端,所述第一齿轮固定安装在第一转轴的顶部。该古建筑墙体倾斜测量扫描装置,通过升降机构的设置,使得激光测距仪进行上下移动扫描作业,根据距离位置来测量墙面是否倾斜,提高测量精度扩大作业面积,通过转动机构的设置,可以通过转动转动把手带动第四齿盘转动,从而达到激光测距仪方向的调节。

Description

一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置
技术领域
本实用新型属于建筑测量技术领域,尤其涉及一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置。
背景技术
在中国,很多古镇以及大部分的大城市还保留着一些古建筑,然而,现存的古建筑基本上都是以石材为原料筑建而成,古建筑在经历过长久的岁月洗礼后,部分可能会出现歪斜,墙体倾斜可导致古建筑发生坍塌,此时,则需要运用到墙体倾斜测量扫描装置来对古建筑进行检测并通过检测出来的数据制定修复的方案。
目前市场上的古建筑墙体倾斜测量扫描装置只能进行短距离调节,上下移动的范围较小,导致测量范围小,并不便于人们使用,准确性较差,且通过手动进行调节效率低,不便于对激光测距仪的测量方向进行调节,操作不方便,另外缺少固定装置,在测量过程中容易产生位移,导致测量结果有误差,影响工作效率。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:目前市场上的古建筑墙体倾斜测量扫描装置只能进行短距离调节,上下移动的范围较小,准确性较差,且通过手动进行调节效率低,操作不方便,另外缺少固定装置,导致测量结果有误差。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,包括底座和升降机构,所述升降机构设置在底座的顶部,所述升降机构包括驱动电机、转轴、第一齿轮、第二齿轮、螺纹杆、第一轴承、安装架、滑轨、滑块和限位块,所述驱动电机固定安装在底座的顶部,所述转轴固定连接在驱动电机的输出端,所述第一齿轮固定安装在第一转轴的顶部,所述第二齿轮啮合连接于第一齿轮,所述螺纹杆固定安装在第二齿轮的中间,所述第一轴承活动安装在螺纹杆的底部,所述安装架固定安装在螺纹杆的外侧,两个所述滑轨均固定安装在安装架的内侧且与螺纹杆平行,所述滑块套设在螺纹杆的外侧,两个所述限位块均固定安装在滑块的两侧且套设在滑杆的外侧,通过驱动电机带动螺纹杆转动,使得滑块进行上下移动,从而使得激光测距仪进行上下移动扫描作业,提高测量精度扩大作业面积。
作为本实用新型优选的,所述升降机构的外侧设置有转动机构,所述转动机构包括支撑板、支撑壳、第二轴承、第一转动杆、转动把手、第一齿盘、第二齿盘、第二转动杆、第三齿盘、第四齿盘、第三转动杆和激光测距仪,所述支撑板固定安装在滑块的外侧,所述支撑壳固定安装在支撑板的顶部。
作为本实用新型优选的,所述第二轴承固定安装在支撑板的顶部,所述第一转动杆卡设在第二轴承的内部,所述转动把手固定安装在转动杆的外侧,所述第一齿盘固定安装在转动杆远离转动把手的一端,所述第二齿盘啮合连接于第一齿盘,所述第二转动杆固定连接在第二齿盘的顶部,所述第三齿盘固定安装在第二转动杆的顶部,通过转动转动把手带动第一齿盘转动,同时带动第二齿盘和第三齿盘转动。
作为本实用新型优选的,所述第四齿盘啮合连接于第三齿盘,所述第三转动杆固定安装在第四齿盘的顶部,所述激光测距仪固定安装在第三转动杆的顶部,第三齿盘带动第四齿盘转动,从而达到激光测距仪方向的调节,使用起来更为便捷,提高劳动效率。
作为本实用新型优选的,所述底座的外侧设置有固定机构,所述固定机构包括安装板、铰接轴、支撑杆、插销、通孔、螺杆、手轮和支撑座,所述安装板固定安装在底座的外侧,所述铰接轴固定安装在安装板的内部,所述支撑杆的一端通过铰接轴固定安装在安装板的内部。
作为本实用新型优选的,所述插销活动安装在安装板和支撑杆的内部,所述通孔开设在安装板和支撑杆的内部,所述螺杆螺纹连接在支撑杆远离安装板的一端,所述手轮固定安装在螺杆的顶端,所述支撑座固定安装在螺杆的底端。
作为本实用新型优选的,所述底座的顶部固定安装有拉杆,所述拉杆的顶端中部套设有橡胶层,通过推拉拉杆可以方便工作人员移动装置。
作为本实用新型优选的,所述底座的底端固定安装有支架,所述支架的内侧套设有轮子。
本实用新型的有益效果是:
1.该一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,通过升降机构的设置,通过启动驱动电机带动螺纹杆转动,使得滑块进行上下移动,从而使得激光测距仪进行上下移动扫描作业,根据距离位置来测量墙面是否倾斜,相比较支架调节移动过程更加稳定,提高测量精度扩大作业面积,通过转动机构的设置,需要对激光测距仪的方向调节时,可以通过转动转动把手带动第四齿盘转动,从而达到激光测距仪方向的调节,使用起来更为便捷,提高劳动效率。
2.该一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,通过固定机构的设置,将支撑杆朝远离底座的方向转动,转动支撑杆使支撑座完全抵接地面,通过螺杆的支撑效果,增加装置整体的稳定性。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的整体结构示意图;
图2是本实用新型实施例提供的整体结构侧视图;
图3是本实用新型实施例提供的升降机构示意图;
图4是本实用新型实施例提供的转动机构示意图;
图5是本实用新型实施例提供的固定机构示意图。
图中标记说明:1、底座;2、升降机构;201、驱动电机;202、转轴;203、第一齿轮;204、第二齿轮;205、螺纹杆;206、第一轴承;207、安装架;208、滑轨;209、滑块;210、限位块;3、转动机构;301、支撑板;302、支撑壳;303、第二轴承;304、第一转动杆;305、转动把手;306、第一齿盘;307、第二齿盘;308、第二转动杆;309、第三齿盘;310、第四齿盘;311、第三转动杆;312、激光测距仪;4、固定机构;401、安装板;402、铰接轴;403、支撑杆;404、插销;405、通孔;406、螺杆;407、手轮;408、支撑座;5、拉杆;6、橡胶层;7、支架;8、轮子。
具体实施方式
现在结合附图和优选实施例对本实用新型作进一步详细的说明,这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本实用新型的基本结构,因此其仅显示与本实用新型有关的构成。
如图1至图5所示,本实用新型提供的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,包括底座1和升降机构2,升降机构2设置在底座1的顶部,升降机构2包括驱动电机201、转轴202、第一齿轮203、第二齿轮204、螺纹杆205、第一轴承206、安装架207、滑轨208、滑块209和限位块210,驱动电机201固定安装在底座1的顶部,转轴202固定连接在驱动电机201的输出端,第一齿轮203固定安装在转轴202的顶部,第二齿轮204啮合连接于第一齿轮203,螺纹杆205固定安装在第二齿轮204的中间,第一轴承206活动安装在螺纹杆205的底部,安装架207固定安装在螺纹杆205的外侧,两个滑轨208均固定安装在安装架207的内侧且与螺纹杆205平行,滑块209套设在螺纹杆205的外侧,两个限位块210均固定安装在滑块209的两侧且套设在滑轨208的外侧。
参考图1、图2和图4,升降机构2的外侧设置有转动机构3,转动机构3包括支撑板301、支撑壳302、第二轴承303、第一转动杆304、转动把手305、第一齿盘306、第二齿盘307、第二转动杆308、第三齿盘309、第四齿盘310、第三转动杆311和激光测距仪312,支撑板301固定安装在滑块209的外侧,支撑壳302固定安装在支撑板301的顶部,第二轴承303固定安装在支撑板301的顶部,第一转动杆304卡设在第二轴承303的内部,转动把手305固定安装在第一转动杆304的外侧,第一齿盘306固定安装在第一转动杆304远离转动把手305的一端,第二齿盘307啮合连接于第一齿盘306,第二转动杆308固定连接在第二齿盘307的顶部,第三齿盘309固定安装在第二转动杆308的顶部,第四齿盘310啮合连接于第三齿盘309,第三转动杆311固定安装在第四齿盘310的顶部,激光测距仪312固定安装在第三转动杆311的顶部。
采用上述方案:通过驱动电机201带动螺纹杆205转动,使得滑块209进行上下移动,从而使得激光测距仪312进行上下移动扫描作业,根据距离位置来测量墙面是否倾斜,相比较手动调节移动过程更加稳定,提高测量精度扩大作业面积,需要对激光测距仪312的方向调节时,通过转动转动把手305带动第一齿盘306转动,同时带动第二齿盘307和第三齿盘309转动,第三齿盘309带动第四齿盘310转动,从而达到激光测距仪312方向的调节,使用起来更为便捷,提高劳动效率。
参考图1、图2和图5,底座1的外侧设置有固定机构4,固定机构4包括安装板401、铰接轴402、支撑杆403、插销404、通孔405、螺杆406、手轮407和支撑座408,安装板401固定安装在底座1的外侧,铰接轴402固定安装在安装板401的内部,支撑杆403的一端通过铰接轴402固定安装在安装板401的内部,插销404活动安装在安装板401和支撑杆403的内部,通孔405开设在安装板401和支撑杆403的内部,螺杆406螺纹连接在支撑杆403远离安装板401的一端,手轮407固定安装在螺杆406的顶端,支撑座408固定安装在螺杆406的底端,底座1的顶部固定安装有拉杆5,拉杆5的顶端中部套设有橡胶层6,底座1的底端固定安装有支架7,支架7的内侧套设有轮子8。
采用上述方案:通过拔出插销404,转动支撑杆403到通孔405处并将插销404插入通孔405中,随后通过转动手轮407,使手轮407带动螺杆406转动,使支撑座408与地面相抵触,增加设备的稳定性。
工作原理:
在使用时,首先推动拉杆5将整体设备运输到工作位置,对装置进行固定,先拔出插销404,转动支撑杆403到通孔405处并将插销404插入通孔405中,随后转动手轮407,使手轮407带动螺杆406转动,使支撑座408与地面相抵触,增加设备的稳定性,随后开启驱动电机201带动螺纹杆205转动,使得滑块209进行上下移动,从而使得激光测距仪312进行上下移动扫描作业,根据距离位置来测量墙面是否倾斜,相比较手动调节移动过程更加稳定,提高测量精度扩大作业面积,需要对激光测距仪312的方向调节时,通过转动转动把手305带动第一齿盘306转动,同时带动第二齿盘307和第三齿盘309转动,第三齿盘309带动第四齿盘310转动,从而达到激光测距仪312方向的调节,使用起来更为便捷,提高劳动效率。
综上所述:该一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,通过升降机构2的设置,通过启动驱动电机201带动螺纹杆205转动,使得滑块209进行上下移动,从而使得激光测距仪312进行上下移动扫描作业,根据距离位置来测量墙面是否倾斜,相比较手动调节移动过程更加稳定,提高测量精度扩大作业面积,通过转动机构3的设置,需要对激光测距仪312的方向调节时,可以通过转动转动把手305带动第四齿盘310转动,从而达到激光测距仪312方向的调节,使用起来更为便捷,提高劳动效率,通过固定机构4的设置,将支撑杆403朝远离底座1的方向转动,转动支撑杆403使支撑座408完全抵接地面,通过螺杆406的支撑效果,增加装置整体的稳定性。
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;
以上说明书中描述的只是本实用新型的具体实施方式,各种举例说明不对本实用新型的实质内容构成限制,所属技术领域的普通技术人员在阅读了说明书后可以对以前所述的具体实方式做修改或变形,而不背离实用新型的实质和范围。

Claims (8)

1.一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,包括底座(1)和升降机构(2),其特征在于:所述升降机构(2)设置在底座(1)的顶部,所述升降机构(2)包括驱动电机(201)、转轴(202)、第一齿轮(203)、第二齿轮(204)、螺纹杆(205)、第一轴承(206)、安装架(207)、滑轨(208)、滑块(209)和限位块(210),所述驱动电机(201)固定安装在底座(1)的顶部,所述转轴(202)固定连接在驱动电机(201)的输出端,所述第一齿轮(203)固定安装在转轴(202)的顶部,所述第二齿轮(204)啮合连接于第一齿轮(203),所述螺纹杆(205)固定安装在第二齿轮(204)的中间,所述第一轴承(206)活动安装在螺纹杆(205)的底部,所述安装架(207)固定安装在螺纹杆(205)的外侧,两个所述滑轨(208)均固定安装在安装架(207)的内侧且与螺纹杆(205)平行,所述滑块(209)套设在螺纹杆(205)的外侧,两个所述限位块(210)均固定安装在滑块(209)的两侧且套设在滑轨(208)的外侧。
2.根据权利要求1所述的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,其特征在于:所述升降机构(2)的外侧设置有转动机构(3),所述转动机构(3)包括支撑板(301)、支撑壳(302)、第二轴承(303)、第一转动杆(304)、转动把手(305)、第一齿盘(306)、第二齿盘(307)、第二转动杆(308)、第三齿盘(309)、第四齿盘(310)、第三转动杆(311)和激光测距仪(312),所述支撑板(301)固定安装在滑块(209)的外侧,所述支撑壳(302)固定安装在支撑板(301)的顶部。
3.根据权利要求2所述的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,其特征在于:所述第二轴承(303)固定安装在支撑板(301)的顶部,所述第一转动杆(304)卡设在第二轴承(303)的内部,所述转动把手(305)固定安装在第一转动杆(304)的外侧,所述第一齿盘(306)固定安装在第一转动杆(304)远离转动把手(305)的一端,所述第二齿盘(307)啮合连接于第一齿盘(306),所述第二转动杆(308)固定连接在第二齿盘(307)的顶部,所述第三齿盘(309)固定安装在第二转动杆(308)的顶部。
4.根据权利要求2所述的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,其特征在于:所述第四齿盘(310)啮合连接于第三齿盘(309),所述第三转动杆(311)固定安装在第四齿盘(310)的顶部,所述激光测距仪(312)固定安装在第三转动杆(311)的顶部。
5.根据权利要求1所述的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,其特征在于:所述底座(1)的外侧设置有固定机构(4),所述固定机构(4)包括安装板(401)、铰接轴(402)、支撑杆(403)、插销(404)、通孔(405)、螺杆(406)、手轮(407)和支撑座(408),所述安装板(401)固定安装在底座(1)的外侧,所述铰接轴(402)固定安装在安装板(401)的内部,所述支撑杆(403)的一端通过铰接轴(402)固定安装在安装板(401)的内部。
6.根据权利要求5所述的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,其特征在于:所述插销(404)活动安装在安装板(401)和支撑杆(403)的内部,所述通孔(405)开设在安装板(401)和支撑杆(403)的内部,所述螺杆(406)螺纹连接在支撑杆(403)远离安装板(401)的一端,所述手轮(407)固定安装在螺杆(406)的顶端,所述支撑座(408)固定安装在螺杆(406)的底端。
7.根据权利要求5所述的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,其特征在于:所述底座(1)的顶部固定安装有拉杆(5),所述拉杆(5)的顶端中部套设有橡胶层(6)。
8.根据权利要求1所述的一种古建筑墙体倾斜测量扫描装置,其特征在于:所述底座(1)的底端固定安装有支架(7),所述支架(7)的内侧套设有轮子(8)。
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