一种用于GPS差分定位精度测量的手动定位平台的制作方法

文档序号:24226376发布日期:2021-03-12 11:02阅读:89来源:国知局
一种用于GPS差分定位精度测量的手动定位平台的制作方法

本实用新型涉及测绘领域,具体是指一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台。



背景技术:

现有技术还没有一个专门用于测试gps定位精度的,大家都是通过得到的数据通过人工分析来大致判断定位精度是否达标,现有精度测量方法基本是通过读取gps发出的经纬度坐标,在人工转换成平面坐标后人工对比测量精度,但是没有办法验证移动距离精度和一致性,并且测量精度需要熟练人员才能操作,操作繁琐。



技术实现要素:

为解决上述技术问题,本实用新型提供的技术方案为:包括测绘接收天线、天线支架及移动滑台,所述天线支架两端固定设置测绘接收天线,所述移动滑台由相互垂直的横向支架与纵向支架焊接而成,所述横向支架两端固定设置支座,所述支座之间设有滑杆,所述滑杆依次贯穿天线支架及固定天线支架侧壁的固定锁扣。

作为改进,所述支座截面为l型,所述支座与横向支架之间通过螺栓固定连接。

作为改进,所述移动滑台两侧纵向支架之间设有加强横撑。

作为改进,所述固定锁扣设有可调手柄。

作为改进,所述天线支架与滑杆相互垂直设置。

采用以上结构后,本实用新型具有如下优点:

本实用新型解决了人工测量gps精度难,无法测量移动距离及移动一致性的问题,与背景技术中存在的问题相比较,本平台通过结构平台完成测绘接收天线的移动,从而实现移动距离检测及往复一致性的检测。

附图说明

图1是一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台结构示意图。

如图1所示:1、测绘接收天线,2、天线支架,3、滑杆,4、移动滑台,401、纵向支架,402、横向支架,403、加强横撑,5、固定锁扣,6、支座。

具体实施方式

结合附图1,一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台,包括测绘接收天线1、天线支架2及移动滑台4,所述天线支架2两端固定设置测绘接收天线1,所述移动滑台4由相互垂直的横向支架402与纵向支架401焊接而成,所述横向支架402两端固定设置支座6,所述支座6之间设有滑杆3,所述滑杆3依次贯穿天线支架2及固定天线支架2侧壁的固定锁扣5。

作为本实施例较佳实施方案的是,所述支座6截面为l型,所述支座6与横向支架402之间通过螺栓固定连接。

作为本实施例较佳实施方案的是,所述移动滑台4两侧纵向支架401之间设有加强横撑403。

作为本实施例较佳实施方案的是,所述固定锁扣5设有可调手柄。

作为本实施例较佳实施方案的是,所述天线支架2与滑杆3相互垂直设置。

本实用新型在具体实施时,如图1所示,所述测绘接收天线通过天线支架与移动滑台连接,移动滑台与地面连接,通过移动天线支架来带动测绘天线移动,移动方式为手动,天线支架的总行程是1000mm±0.1mm。

以上对本实用新型及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。



技术特征:

1.一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台,其特征在于:包括测绘接收天线(1)、天线支架(2)及移动滑台(4),所述天线支架(2)两端固定设置测绘接收天线(1),所述移动滑台(4)由相互垂直的横向支架(402)与纵向支架(401)焊接而成,所述横向支架(402)两端固定设置支座(6),所述支座(6)之间设有滑杆(3),所述滑杆(3)依次贯穿天线支架(2)及固定天线支架(2)侧壁的固定锁扣(5)。

2.根据权利要求1所述的一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台,其特征在于:所述支座(6)截面为l型,所述支座(6)与横向支架(402)之间通过螺栓固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台,其特征在于:所述移动滑台(4)两侧纵向支架(401)之间设有加强横撑(403)。

4.根据权利要求1所述的一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台,其特征在于:所述固定锁扣(5)设有可调手柄。

5.根据权利要求1所述的一种用于gps差分定位精度测量的手动定位平台,其特征在于:所述天线支架(2)与滑杆(3)相互垂直设置。


技术总结
本实用新型公开了一种用于GPS差分定位精度测量的手动定位平台,包括测绘接收天线、天线支架及移动滑台,所述天线支架两端固定设置测绘接收天线,所述移动滑台由相互垂直的横向支架与纵向支架焊接而成,所述横向支架靠近天线支架一侧支架两端固定设置支座,所述支座之间设有滑杆,所述滑杆依次贯穿天线支架及固定天线支架侧壁的固定锁扣,本实用新型解决了人工测量RTK精度难,无法测量移动距离及移动一致性的问题,与背景技术中存在的问题相比较,本发明通过程序自动分析测试结果,并且测试结果是可视化的,直观明了,并通过结构平台完成测绘接收天线的移动,从而实现移动距离检测及往复一致性的检测。

技术研发人员:于洪达;李朝;张太龙;王鸿捷;顾强;刘银哲
受保护的技术使用者:北京九曜智能科技有限公司
技术研发日:2019.11.25
技术公布日:2021.03.12
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