CN2853543Y - 一种接触网静态全参数测量仪 - Google Patents
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Abstract
一种接触网静态全参数测量仪,由轨道尺(4、12)、基座(11)、转动装置(19)、激光测距装置(21)、角度传感器(24)、数据处理装置(25)构成。激光测距仪(21)测量出其到接触线的距离L,角度传感器(24)测量出的激光光束与轨道尺(4、12)垂线的角度α,数据处理装置(25)用距离L、角度α、转动装置(19)的几何高度L′、基座(11)的几何高度L″和三角函数公式计算出拉出值a和导高h,并在控制和显示面板(33)显示,还可通过蓝牙装置,传递给PDA。该装置弥补现有技术使用2个探头,成本高,故障率高的不足,结构简单,造价低,使用方便,可广泛的应用在接触网静态参数的测量上。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种测量装置,尤其是一种接触网的静态参数测量装置。
背景技术
接触网是电气化铁路重要的行车设备,是向电力机车和电动车组等安全可靠供电的特殊输电线路。接触网在铁轨上方所处的位置需要经常地进行检测和修正,以保证铁路车辆的安全可靠运行。接触网检测的两个主要指标就是接触网的导线高度和拉出值。
目前对接触网的导线高度和拉出值进行测量,主要采用光学测量仪和激光测距机等非接触式测量装置对接触网进行测量。2004年12月1日公告的CN2660531Y专利中公开了一种“接触网静态参数智能测量仪”,它是在测量支架上设置测量数据处理装置和两个超声波探头,超声波探头分别位于测量支架的两端,向内倾斜,每个超声波探头中的超声波发射和接收传感器分别通过发射驱动电路、回波接收放大电路和脉冲整形电路与测量数据处理装置中的中央处理器相连接,通过测量数据处理装置控制两端的两个超声波探头分别向接触线发射超声波脉冲信号,并接收回波,根据发射和接收信号的时间差以及超声波的波速,通过测量数据处理装置分别计算出该检测点钢轨上方的接触网导线到两超声波探头间的距离。根据三角函数的定理,计算出拉出值和导高并显示。现有技术的不足是使用2个超声波探头,成本高,故障率高,测量的数据记录需要进行手工处理,强度大,无法实现信息化管理。
发明内容
本实用新型提供了一种结构简单、能对接触网的静态参数进行高精度测量,并能通过无线通信,将测量数据保存的接触网静态全参数测量仪。
本接触网静态参数测量装置由轨道尺4、12、基座11、转动装置19、激光测距装置21、角度传感器24、数据处理装置25构成,基座11固定在轨道尺4、12的中央,数据处理装置25固定在基座11上,在数据处理装置25上设置控制和显示面板33;角度传感器24固定在数据处理装置25上;转动装置19固定在角度传感器24上,其轴与角度传感器24的轴固定在一起,转动装置19可在轨道尺4、12的平面旋转;激光测距仪21固定在转动装置19上;激光测距仪21、角度传感器24、控制和显示面板33通过电缆17与数据处理装置25电连接,数据处理装置25由电源6供电。
激光测距仪21通过测量发射激光与接收接触线反射的激光之间的时间差计算出激光测距仪21到接触线的距离L,角度传感器24测量出的激光光束与轨道尺4、12的垂线的角度α;距离L和角度α通过数据电缆线17传输到数据处理装置25,数据处理装置25内预设了转动装置19的几何高度L′和基座11的几何高度L″,数据处理装置25用正弦公式(L+L′)sin α计算出拉出值a,用余弦公式(L+L′)*COSα+L+L′+L″计算出导高h,并将拉出值a和导高h传给控制和显示面板33进行显示。
与现有技术相比,本实用新型结构简单,成本低,故障率低,操作简便,能同时完成对拉出值,导线高度等参数的精确测量和直接显示,并可对数据进行无线传输和存储。
附图说明
图1为本实用新型正视图。
图2为本实用新型原理图。
图3为本实用新型控制与显示面板正视图。
具体实施方案
在左轨道尺4的左端设置设置绝缘木测脚3,其上设有卡具1、轨距挡块2,左轨道尺4和右轨道尺12通过链节处的紧固旋钮7、8、9连接成直线。在左轨道尺4和右轨道尺12上标有到左轨道尺4左端距离的刻度。在右轨道尺12的右端设置超高尺旋钮14和超高刻度尺15,并在下面固定绝缘垫块13。基座11固定在轨道尺4、12的中央,固定旋钮10将数据处理装置25固定在基座11上,底座旋钮22将激光测距仪21固定在转动装置19上,转动装置19可在轨道尺4、12的平面内旋转。转动装置19一侧设置有零角度挡块23,在另外一侧设置有偏转角调整旋钮18。数据处理装置25上设置控制和显示面板33。电源6安装在轨道尺4、12的空腔内,通过电源线16插入电源插座30为数据处理装置25供电。数据电缆17通过数据线插座20、数据线插座27将激光测距仪21和数据处理装置25电连接,激光测距仪21的正面和数据处理装置25的液晶显示屏32在同一面,激光测距仪21测量基准边是其下沿。在左轨道尺4或者右轨道尺12设置数显水平仪5。
激光测距仪21通过测量发射激光与接收接触线反射激光的时间差计算出激光测距仪21到接触线的距离L,角度传感器24测量出的激光光束与轨道尺的铅垂线的角度α,距离L和角度α通过数据电缆线17传输到数据处理装置25,数据处理装置25内预设了转动装置19的几何高度L′和基座11的几何高度L″,数据处理装置25用正弦公式(L+L′)sinα计算出拉出值a,用余弦公式(L+L′)*COSα+L+L′+L″计算出导高h;数据处理装置25将拉出值a和导高h传给控制和显示面板33在显示屏32上显示。
本实用新型的控制与显示面板33设置有显示屏32,用以显示数据;设置测量键31,控制激光测距仪测量数据;设置上翻键29,查看外轨超高对照表时向上翻页,以及开/关屏幕背光;设置下翻键28,查看外轨超高对照表时向下翻页,以及在中心点时对偏移值数据做清零操作;设置菜单键26,切换到外轨超高对照表。
本实用新型的数据处理装置25内还设置有蓝牙通信装置,向PDA进行数据传输。本实用新型在测量时,将测得的数据在控制与显示屏33的显示屏32上进行显示的同时,也通过蓝牙通讯传输到PDA、笔记本电脑设备上,由PDA、笔记本电脑进行数据的存贮。
本实用新型的数据处理装置25存贮有超高角度数与外轨超高数值的对照表,利用数显水平仪5测量出轨道的超高角度数,用菜单键26切换到外轨超高对照表,从外轨超高对照表上读出外轨超高数值。
本实用新型还可以测量线岔中心、侧面限界、红线、承力索与接触线高差、输电线高差接触网的静态参数。
Claims (10)
1.一种接触网静态全参数测量仪,由轨道尺(4、12)、基座(11)、转动装置(19)、激光测距装置(21)、角度传感器(24)、数据处理装置(25)构成,其特征是基座(11)固定在轨道尺(4、12)的中央;数据处理装置(25)固定在基座(11)上,在数据处理装置(25)上设置控制和显示面板(33);角度传感器(24)固定在数据处理装置(25)上;转动装置(19)固定在角度传感器(24)上,其轴与角度传感器(24)的轴固定在一起,转动装置(19)可在轨道尺(4、12)的平面旋转;激光测距仪(21)固定在转动装置(19)上;激光测距仪(21)、角度传感器(24)、控制和显示面板(33)通过电缆(17)与数据处理装置(25)电连接;数据处理装置(25)由电源(6)供电;
激光测距仪(21)通过测量发射激光与接收接触线反射的激光之间的时间差计算出激光测距仪(21)到接触线的距离L,角度传感器(24)测量出激光光束与轨道尺(4、12)的垂线的角度α;距离L和角度α通过数据电缆线(17)传输到数据处理装置(25),数据处理装置(25)内预设了转动装置(19)的几何高度L′和基座(11)的几何高度L″,数据处理装置(25)用正弦公式(L+L′)sinα计算出拉出值a,用余弦公式(L+L′)*COSα+L+L′+L″计算出导高h,并将拉出值a和导高h传给控制和显示面板(33)进行显示。
2.根据权利要求1所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述的转动装置(19)一侧设置有零角度挡块(23),在另外一侧设置有偏转角调整旋钮(18)。
3.根据权利要求1所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述的轨道尺(4、12)上设置有数显水平仪(5)。
4.根据权利要求1所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述数据处理装置(25)内存贮有超高角度数与外轨超高数值的对照表。
5.根据权利要求1所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述控制和显示面板(33)设置测量键(31)控制激光测距仪测量。
6.根据权利要求1或5所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述控制和显示面板(33)设置上翻键(29),在查看外轨超高对照表时向上翻页,以及开/关屏幕背光。
7.根据权利要求1或5所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述控制和显示面板(33)设置下翻键(28),查看外轨超高对照表时向下翻页,以及在中心点时对偏移值数据做清零操作。
8.根据权利要求1或5所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述控制和显示面板(33)设置菜单键(26),切换到外轨超高对照表。
9.根据权利要求1所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是左轨道尺(4)和右轨道尺(12)通过链节处的紧固旋钮(7、8、9)连接成直线。
10.根据权利要求1所述的接触网静态全参数测量仪,其特征是所述数据处理装置(25)安装有蓝牙通讯装置,用以向其他安装有蓝牙通讯装置的PDA备传输测量的数据。
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