一种建筑工程设计专用节能高程测量装置的制作方法

文档序号:22819532发布日期:2020-11-06 12:30阅读:117来源:国知局
一种建筑工程设计专用节能高程测量装置的制作方法

本实用新型属于建筑工程技术领域,具体为一种建筑工程设计专用节能高程测量装置。



背景技术:

高程测量确定地面点高程的测量工作,一点的高程一般是指这点沿铅垂线方向到大地水准面的距离,又称海拔或绝对高程,测量高程通常采用的方法有:水准测量、三角高程测量和气压高程测量;偶尔也采用的流体静力水准测量方法,主要用于越过海峡传递高程;例如欧洲水准网中,包括英法之间,以及丹麦和瑞典之间的流体静力水准联测路线。

现有的,高程测量装置大多数为固定设备,工作人员不能调节支撑架的长度,导致工作人员在现场架设高程测量装置时很不方便,现有的高程测量装置没有红外线测量器,导致工作人员在视线较为模糊和天气雾气较重时,工作人员不能进行测量尺,从而影响了测量作业,耗费了时间。

所以,如何设计一种建筑工程设计专用节能高程测量装置,成为我们当前需要解决的问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种建筑工程设计专用节能高程测量装置,以解决上述背景技术中提出的不能调节支撑架、不能在实现模糊时进行测量的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种建筑工程设计专用节能高程测量装置,包括装置主体、固定柱、三脚架和底座,所述装置主体的右侧面顶部固定连接有挡板,所述装置主体的底部固定连接有固定柱,所述固定柱的正面中部嵌入连接有显示器,所述显示器的底部一侧活动连接有转盘,所述转盘的底端嵌入连接有三脚架,所述三脚架的中部一侧嵌入连接有固定栓,所述固定栓的中部贯穿连接有伸缩柱,所述伸缩柱的一侧固定连接有限位块,所述三脚架的底端固定连接有底座,所述装置主体的内部中部一端固定连接有红外线测量器,所述红外线测量器的一侧固定连接有传输柱,所述传输柱的底部一侧固定连接有数据处理器,所述数据处理器的顶部一侧固定连接有散热器,所述散热器的底端一侧固定连接有主板,所述主板的底部固定连接有齿轮。

优选的,所述装置主体的内部顶部一侧固定连接有蓄电池。

优选的,所述装置主体的顶部固定连接有探视镜。

优选的,所述装置主体的右侧面中部固定连接有保护壳。

优选的,所述装置主体的内部顶部一端固定连接有太阳能板。

优选的,所述三脚架、伸缩柱、固定栓和限位块相互配合使用,共同组成一个高度调节机构。

优选的,所述红外线测量器、传输柱和数据处理器相互配合使用,共同组成一个测量机构。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

1.本实用新型,由三脚架、伸缩柱、固定栓和限位块相互配合使用,共同组成一个高度调节机构,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体中加入三脚架,通过取出限位块中的固定栓,拉动底部的三脚架使得内部的伸缩柱滑动,以此达到装置主体的高度调节的目的,使得在检测时的检测高度更加完美、检测效果更好。

2.本实用新型,由红外线测量器、传输柱和数据处理器相互配合使用,共同组成一个测量机构,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体中加入红外线测量器,红外线测量器通过使用红外线进行扫描,将扫描到的数据通过传输柱传输至数据处理器中,由数据处理器进行数据整理后传输至主板,最后显示在显示器中,这样不仅方便快捷,同时在天气雾气较重时也能很好地进行测量作业。

附图说明

图1为本实用新型的整体结构示意图;

图2为本实用新型整体剖面结构示意图;

图3为本实用新型的a处放大图;

图4为本实用新型的b处放大图。

图中:1、装置主体,2、固定柱,3、三脚架,4、底座,5、保护壳,6、探视镜,7、挡板,8、显示器,9、转盘,10、蓄电池,11、太阳能板,12、齿轮,13、主板,14、散热器,15、限位块,16、固定栓,17、伸缩柱,18、传输柱,19、红外线测量器,20、数据处理器。

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,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前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

实施例一,请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种建筑工程设计专用节能高程测量装置,包括装置主体1、固定柱2、三脚架3和底座4,装置主体1的右侧面顶部固定连接有挡板7,装置主体1的底部固定连接有固定柱2,固定柱2的正面中部嵌入连接有显示器8,显示器8的底部一侧活动连接有转盘9,转盘9的底端嵌入连接有三脚架3,三脚架3的中部一侧嵌入连接有固定栓16,固定栓16的中部贯穿连接有伸缩柱17,伸缩柱17的一侧固定连接有限位块15,三脚架3的底端固定连接有底座4,装置主体1的内部中部一端固定连接有红外线测量器19,红外线测量器19的一侧固定连接有传输柱18,传输柱18的底部一侧固定连接有数据处理器20,数据处理器20的顶部一侧固定连接有散热器14,散热器14的底端一侧固定连接有主板13,主板13的底部固定连接有齿轮12,装置主体1的内部顶部一侧固定连接有蓄电池10。

优选的,装置主体1的顶部固定连接有探视镜6,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入探视镜6,通过使用探视镜6进行水平高度和地势探查,使得装置主体1的测量作业更好地进行,测量效率更高。

优选的,装置主体1的右侧面中部固定连接有保护壳5,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入保护壳5,在装置主体进行测量侧作业,保护壳5可以防止外部设备的磕碰以及树枝和石子的掉落砸到装置主体1,防止设备损坏。

优选的,装置主体1的内部顶部一端固定连接有太阳能板11,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入太阳能板11,通过使用太阳能板11可以很好地增加装置主体1的续航能力,同时具有较好的节能效果。

优选的,由三脚架3、伸缩柱17、固定栓16和限位块15相互配合使用,共同组成一个高度调节机构,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入三脚架3,通过取出限位块15中的固定栓16,拉动底部的三脚架3使得内部的伸缩柱17滑动,以此达到装置主体1的高度调节的目的,使得在检测时的检测高度更加完美、检测效果更好。

优选的,由红外线测量器19、传输柱18和数据处理器20相互配合使用,共同组成一个测量机构,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入红外线测量器19,红外线测量器19通过使用红外线进行扫描,将扫描到的数据通过传输柱18传输至数据处理器20中,由数据处理器20进行数据整理后传输至主板13,最后显示在显示器8中,这样不仅方便快捷,同时在天气雾气较重时也能很好地进行测量作业。

工作原理:首先,装置主体1的顶部固定连接有探视镜6,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入探视镜6,通过使用探视镜6进行水平高度和地势探查,使得装置主体1的测量作业更好地进行,测量效率更高。

然后,装置主体1的右侧面中部固定连接有保护壳5,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入保护壳5,在装置主体进行测量侧作业,保护壳5可以防止外部设备的磕碰以及树枝和石子的掉落砸到装置主体1,防止设备损坏。

接着,装置主体1的内部顶部一端固定连接有太阳能板11,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入太阳能板11,通过使用太阳能板11可以很好地增加装置主体1的续航能力,同时具有较好的节能效果。

紧接着,由三脚架3、伸缩柱17、固定栓16和限位块15相互配合使用,共同组成一个高度调节机构,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入三脚架3,通过取出限位块15中的固定栓16,拉动底部的三脚架3使得内部的伸缩柱17滑动,以此达到装置主体1的高度调节的目的,使得在检测时的检测高度更加完美、检测效果更好。

最后,由红外线测量器19、传输柱18和数据处理器20相互配合使用,共同组成一个测量机构,在工作人员使用建筑工程设计专用节能高程测量装置进行测量时,我们通过在装置主体1中加入红外线测量器19,红外线测量器19通过使用红外线进行扫描,将扫描到的数据通过传输柱18传输至数据处理器20中,由数据处理器20进行数据整理后传输至主板13,最后显示在显示器8中,这样不仅方便快捷,同时在天气雾气较重时也能很好地进行测量作业。

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。

当前第1页1 2 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1