一种具有竖直对准结构的水准仪的制作方法

文档序号:33591539发布日期:2023-03-24 20:30阅读:67来源:国知局
一种具有竖直对准结构的水准仪的制作方法

1.本实用新型涉及水准仪技术领域,具体为一种具有竖直对准结构的水准仪。


背景技术:

2.工程测量学是研究各种工程建设在勘测设计、施工建设和运营管理阶段所进行的的各种测量工作的学科,同时也是是研究地球空间(地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科,它主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象,在工程测量中,通常使用水准仪来对地面高差进行测量。
3.现有的公开号为cn214306235u,名为一种水准仪的专利,该装置包括水准仪本体和设置在水准仪本体下端的支架,支架包括三个支脚、上连接体和中间角度调节装置,三个支脚的上端分别轴连接在上连接体下端侧面,水准仪本体旋转连接在上连接体上端,上连接体下端中央设有中间角度调节装置一端,三个支脚中段内侧设有一个连接杆,连接杆一端轴连接在支脚中段内侧,连接杆另一端轴连接中间角度调节装置上,通过中间角度调节装置旋转同步打开三个支脚,三个支脚的下端设有可调角度的凸板,凸板上设有螺栓孔,固定架穿过螺栓孔,优点为:三个支脚同步收放,水平容易控制,支脚下端的固定架与地面容易保持垂直。
4.上述装置虽然水平容易控制,但是其不具备竖直对准机构,当使用者使用该装置对准标尺进行读数时,因为水准仪的镜头倍率较高,导致视野狭小,使用者难以在水准仪的镜头内找到找到标尺,从而造成了时间和人力的浪费,针对上述情况,在现有的水准仪基础上进行技术创新。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种具有竖直对准结构的水准仪,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种具有竖直对准结构的水准仪,包括水准器和角螺旋,所述水准器的后端设置有支架,且支架的后端设置有调节筒,所述调节筒的外侧设置有调节扭块,且调节筒的内侧设置有寻标镜,所述寻标镜的左侧设置有准星镜片,所述角螺旋安装于水准器的下端。
7.进一步的,所述角螺旋的下端设置有平台,且平台的下端设置有阻尼转轴一。
8.进一步的,所述阻尼转轴一的下端设置有外套筒,且外套筒的左侧下端设置有固定扭块一。
9.进一步的,所述外套筒的内侧设置有内套筒,且内套筒的左侧下端设置有固定扭块二。
10.进一步的,所述内套筒的内侧设置有支腿,且支腿的下端设置有阻尼转轴二。
11.进一步的,所述阻尼转轴二的左侧设置有撑脚,且撑脚的下端设置有橡胶垫,所述
撑脚的内侧设置有地钉。
12.进一步的,所述水准器的上端设置有拍摄组件,且拍摄组件包括摄像机和变焦镜头,所述摄像机的左侧设置有变焦镜头。
13.进一步的,所述水准器的右侧上端设置有显示屏,且水准器的内部上壁右侧设置有计算模块,所述水准器的内部上壁左侧设置有处理模块,且水准器的内部底壁左侧设置有储存模块,所述水准器的内部底壁右侧设置有分析模块。
14.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该装置设置有竖直对准结构,能够快速使镜头对准标尺,有利于提高使用者的工作效率,同时该装置设置有可调节的支腿模块,能够在不平整的地面立稳,同时在土地上也能很好的固定,有利于提高该装置的精准度,该装置还设置有读数和计算模块,能够在拍照后自动读数并计算水平高差,有利于避免出现人工读数、计算失误。
15.1.本实用新型通过水准器、调节筒、调节扭块、寻标镜和准星镜片的设置,摄像机的变焦镜头为高倍数镜头,寻标镜为低倍数镜,未使用时,使用者可先将摄像机对准远处的某一静止不动的参照物,使其位于摄像机屏幕的中央,再通过旋转调节扭块来调节寻标镜的角度,使该参照物位于寻标镜视野中准星镜片的准星以完成校准,此时寻标镜对焦线与变焦镜头的对焦线有较大的重合,当使用者需要将该装置对准标尺时,如直接使用摄像机,则因为镜头倍数较大,视野狭小而难以找到标尺,使用者可通过旋转水准器,使寻标镜的准星对准标尺后再观察摄像机,因为寻标镜的准星已经校准,所以此时可以直接从摄像机屏幕看到标尺,省去了寻找标尺的时间,通过上述过程,该装置能够快速使镜头对准标尺,有利于提高使用者的工作效率。
16.2.本实用新型通过摄像机、变焦镜头、显示屏、计算模块、处理模块、储存模块和分析模块的设置,显示屏为触摸屏,使用者调平固定该装置后,可先对两个标尺分别进行拍照,拍照完成后,图像会传输到分析模块,由分析模块分析出准星位于标尺上的位置,从而得出读数,再通过计算模块将两个读数相减,从而得出水平高差,并将结果显示在显示屏上,同时存储进储存模块里以便后期追溯,通过上述过程,该装置能够在拍照后自动读数并计算水平高差,有利于避免出现人工读数、计算失误。
附图说明
17.图1为本实用新型一种具有竖直对准结构的水准仪的正视结构示意图;
18.图2为本实用新型一种具有竖直对准结构的水准仪的俯视结构示意图;
19.图3为本实用新型一种具有竖直对准结构的水准仪的外套筒、内套筒和支腿立体结构示意图;
20.图4为本实用新型一种具有竖直对准结构的水准仪的水准器局部正视剖视放大结构示意图。
21.图中:1、水准器;2、支架;3、调节筒;4、调节扭块;5、寻标镜;6、准星镜片;7、角螺旋;8、平台;9、阻尼转轴一;10、外套筒;11、固定扭块一;12、内套筒;13、固定扭块二;14、支腿;15、阻尼转轴二;16、撑脚;17、橡胶垫;18、地钉;19、拍摄组件;1901、摄像机;1902、变焦镜头;20、显示屏;21、计算模块;22、处理模块;23、储存模块;24、分析模块。
具体实施方式
22.如图1和图2所示,一种具有竖直对准结构的水准仪,包括水准器1和角螺旋7,水准器1的后端设置有支架2,且支架2的后端设置有调节筒3,调节筒3的外侧设置有调节扭块4,且调节筒3的内侧设置有寻标镜5,寻标镜5的左侧设置有准星镜片6,角螺旋7安装于水准器1的下端,摄像机1901的变焦镜头1902为高倍数镜头,寻标镜5为低倍数镜,未使用时,使用者可先将摄像机1901对准远处的某一静止不动的参照物,使其位于摄像机1901屏幕的中央,再通过旋转调节扭块4来调节寻标镜5的角度,使该参照物位于寻标镜5视野中准星镜片6的准星以完成校准,此时寻标镜5对焦线与变焦镜头1902的对焦线有较大的重合,当使用者需要将该装置对准标尺时,如直接使用摄像机1901,则因为镜头倍数较大,视野狭小而难以找到标尺,使用者可通过旋转水准器1,使寻标镜5的准星对准标尺后再观察摄像机1901,因为寻标镜5的准星已经校准,所以此时可以直接从摄像机1901屏幕看到标尺,省去了寻找标尺的时间,通过上述过程,该装置能够快速使镜头对准标尺,有利于提高使用者的工作效率,角螺旋7的下端设置有平台8,且平台8的下端设置有阻尼转轴一9,阻尼转轴一9的下端设置有外套筒10,且外套筒10的左侧下端设置有固定扭块一11,外套筒10的内侧设置有内套筒12,且内套筒12的左侧下端设置有固定扭块二13,内套筒12的内侧设置有支腿14,且支腿14的下端设置有阻尼转轴二15,阻尼转轴二15的左侧设置有撑脚16,且撑脚16的下端设置有橡胶垫17,撑脚16的内侧设置有地钉18,使用者可通过拧紧或松开固定扭块一11和固定扭块二13来调节内套筒12和支腿14伸出部分的长短,以此来调节其支架2的整体高度,通过调节三个支架2的长度,使用者可先使平台8大致水平,再通过角螺旋7来微调水准器1,使其保持高度水平,而若地面不平整,使用者则可以分别调整三个内套筒12和支腿14来使平台8保持水平,当在硬质平地使用该装置时,使用者可卸去地钉18,同时,若地面为泥地,使用者可以将撑脚16打开,使其与地面接触面积增加,而避免该装置在操作过程中沉降以致结果不准确,同时使用者可以使用地钉18来固定该装置以避免该装置发生位移,通过上述过程,能够在不平整的地面立稳,同时在土地上也能很好的固定,有利于提高该装置的精准度。
23.如图1、图3和图4所示,水准器1的上端设置有拍摄组件19,且拍摄组件19包括摄像机1901和变焦镜头1902,摄像机1901的左侧设置有变焦镜头1902,水准器1的右侧上端设置有显示屏20,且水准器1的内部上壁右侧设置有计算模块21,水准器1的内部上壁左侧设置有处理模块22,且水准器1的内部底壁左侧设置有储存模块23,水准器1的内部底壁右侧设置有分析模块24,使用者调平固定该装置后,可先对两个标尺分别进行拍照,拍照完成后,图像会传输到分析模块24,由分析模块24分析出准星位于标尺上的位置,从而得出读数,再通过计算模块21将两个读数相减,从而得出水平高差,并将结果显示在显示屏20上,同时存储进储存模块23里以便后期追溯,通过上述过程,该装置能够在拍照后自动读数并计算水平高差,有利于避免出现人工读数、计算失误。
24.综上:在使用该具有竖直对准结构的水准仪时,首先未使用时,使用者可先将摄像机1901对准远处的某一静止不动的参照物,使其位于摄像机1901屏幕的中央,再通过旋转调节扭块4来调节寻标镜5的角度,使该参照物位于寻标镜5视野中准星镜片6的准星以完成校准,此时寻标镜5对焦线与变焦镜头1902的对焦线有较大的重合,当使用者需要将该装置对准标尺时,如直接使用摄像机1901,则因为镜头倍数较大,视野狭小而难以找到标尺,使
用者可通过旋转水准器1,使寻标镜5的准星对准标尺后再观察摄像机1901,因为寻标镜5的准星已经校准,所以此时可以直接从摄像机1901屏幕看到标尺,省去了寻找标尺的时间,通过上述过程,该装置能够快速使镜头对准标尺,使用者可通过拧紧或松开固定扭块一11和固定扭块二13来调节内套筒12和支腿14伸出部分的长短,以此来调节其支架2的整体高度,通过调节三个支架2的长度,使用者可先使平台8大致水平,再通过角螺旋7来微调水准器1,使其保持高度水平,而若地面不平整,使用者则可以分别调整三个内套筒12和支腿14来使平台8保持水平,当在硬质平地使用该装置时,使用者可卸去地钉18,同时,若地面为泥地,使用者可以将撑脚16打开,使其与地面接触面积增加,而避免该装置在操作过程中沉降以致结果不准确,同时使用者可以使用地钉18来固定该装置以避免该装置发生位移,通过上述过程,能够在不平整的地面立稳,同时在土地上也能很好的固定,使用者调平固定该装置后,可先对两个标尺分别进行拍照,拍照完成后,图像会传输到分析模块24,由分析模块24分析出准星位于标尺上的位置,从而得出读数,再通过计算模块21将两个读数相减,从而得出水平高差,并将结果显示在显示屏20上,同时存储进储存模块23里以便后期追溯,通过上述过程,该装置能够在拍照后自动读数并计算水平高差,有利于避免出现人工读数、计算失误,这就是该具有竖直对准结构的水准仪的工作原理。
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