倾角传感器检测装置及检测方法与流程

文档序号:36241933发布日期:2023-12-02 04:37阅读:66来源:国知局
倾角传感器检测装置及检测方法与流程

本发明涉及倾角测量,具体而言,涉及一种倾角传感器检测装置及检测方法。


背景技术:

1、倾角传感器又称倾斜仪、测斜仪和水平仪,用于系统的水平角度变化测量,作为一种检测工具,倾角传感器已成为桥梁架设、铁路铺设、土木工程、石油钻井、航空航海、工业自动化、智能平台、机械加工等领域不可缺少的重要测量工具。

2、倾角传感器在投入使用前往往需要进行精度测试,目前,一般采用人工方式对其进行精度测试,即通过人工控制倾角传感器进行多方位翻转,再与模拟器进行比对。但是,人工控制倾角传感器进行翻转时容易出现间歇性的停顿,降低了倾角传感器的测量精度,进而导致测量结果产生误差。


技术实现思路

1、鉴于此,本发明提出了一种倾角传感器检测装置,旨在解决现有技术中人工控制倾角传感器翻转易降低测量精度的问题。本发明还提出了一种倾角传感器检测方法。

2、一个方面,本发明提出了一种倾角传感器检测装置,该装置包括:支撑架、驱动机构和夹持机构;其中,驱动机构设置于支撑架且与夹持机构相连接;夹持机构用于夹持标定倾角传感器和待测倾角传感器;驱动机构用于驱动夹持机构转动,以带动标定倾角传感器和待测倾角传感器同时转动。

3、进一步地,上述倾角传感器检测装置中,夹持机构包括:本体和两个夹持结构;其中,驱动机构与本体相连接,两个夹持结构均位置可调地设置于本体,两个夹持结构与本体围设成用于夹持标定倾角传感器和待测倾角传感器的夹持空间。

4、进一步地,上述倾角传感器检测装置中,每个夹持结构均包括:压板和两个相对设置的夹持杆;其中,两个夹持杆的底部均垂直地且位置可调地设置于本体;压板沿夹持杆的高度方向与两个夹持杆位置可调地相连接;两个夹持结构中的两个压板交叉设置,两个夹持结构中的两个压板、四个夹持杆与本体围设成截面呈四边形的夹持空间。

5、进一步地,上述倾角传感器检测装置中,本体在对应于每个夹持杆处均开设有滑槽,每个夹持杆的底部均可移动地设置于滑槽内;每个压板均设置于相对应的两个夹持杆之间,以对两个夹持杆进行限位。

6、进一步地,上述倾角传感器检测装置中,每个压板沿其长度方向间隔地开设有多个通孔;每个夹持杆的外壁均设置有螺纹,每个夹持杆均可移动地穿设于对应的通孔且与螺母相螺接。

7、进一步地,上述倾角传感器检测装置中,本体包括:第一连接板和第二连接板;其中,第一连接板与第二连接板垂直连接;两个夹持结构均设置于第一连接板,驱动机构与第二连接板相连接;第二连接板的高度大于两个夹持结构的高度。

8、进一步地,上述倾角传感器检测装置中,驱动机构包括:驱动电机、蜗杆和涡轮;其中,驱动电机的驱动端与蜗杆相连接,蜗杆与涡轮相啮合,并且,涡轮与第二连接板相连接。

9、进一步地,上述倾角传感器检测装置中,支撑架包括:底座和支撑体;其中,支撑体垂直地设置于底座;第一连接板置于底座的上方,并且,第一连接板与底座之间的距离大于第二连接板的高度;驱动机构设置于支撑体。

10、本发明中,夹持机构同时对标定倾角传感器和待测倾角传感器进行夹持,驱动机构驱动夹持机构转动,进而带动标定倾角传感器和待测倾角传感器同时转动,再根据标定倾角传感器和待测倾角传感器检测到的角度,判断待测倾角传感器是否合格,无需人工手动控制待测倾角传感器翻转,操作简单,并且,驱动机构驱动标定倾角传感器和待测倾角传感器持续旋转,防止旋转过程中出现停顿,能够准确确定待测倾角传感器是否合格,提高了待测倾角传感器的测量精度,解决了现有技术中人工控制倾角传感器翻转易降低测量精度的问题。

11、另一方面,本发明还提出了一种利用上述任一种的倾角传感器检测装置进行的检测方法,该方法包括:夹持步骤,将标定倾角传感器和待测倾角传感器夹持于夹持机构;调节步骤,调节夹持机构的初始角度;转动步骤,控制驱动机构驱动夹持机构转动至预设角度;确定步骤,根据标定倾角传感器和待测倾角传感器检测到的角度,确定待测倾角传感器是否合格。

12、进一步地,上述检测方法中,调节步骤中,控制驱动机构驱动夹持机构转动至设定角度,根据标定倾角传感器检测到的角度与设定角度之间的差值确定夹持机构所需转动的角度,再控制驱动机构驱动夹持机构转动至所需转动的角度;确定步骤中,若标定倾角传感器检测到的角度与待测倾角传感器检测到的角度之间的差值在预设范围内,确定待测倾角传感器合格。

13、由于倾角传感器检测装置具有上述效果,所以利用该倾角传感器检测装置进行的检测方法也具有相应的技术效果。



技术特征:

1.一种倾角传感器检测装置,其特征在于,包括:支撑架(1)、驱动机构(2)和夹持机构(3);其中,

2.根据权利要求1所述的倾角传感器检测装置,其特征在于,所述夹持机构(3)包括:本体(31)和两个夹持结构(32);其中,

3.根据权利要求2所述的倾角传感器检测装置,其特征在于,每个所述夹持结构(32)均包括:压板(321)和两个相对设置的夹持杆(322);其中,

4.根据权利要求3所述的倾角传感器检测装置,其特征在于,

5.根据权利要求4所述的倾角传感器检测装置,其特征在于,

6.根据权利要求2所述的倾角传感器检测装置,其特征在于,所述本体(31)包括:第一连接板(311)和第二连接板(312);其中,

7.根据权利要求6所述的倾角传感器检测装置,其特征在于,所述驱动机构(2)包括:驱动电机(21)、蜗杆和涡轮(22);其中,

8.根据权利要求6所述的倾角传感器检测装置,其特征在于,所述支撑架(1)包括:底座(11)和支撑体(12);其中,

9.一种利用如权利要求1至8中任一项所述的倾角传感器检测装置进行的检测方法,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的检测方法,其特征在于,


技术总结
本发明提供了一种倾角传感器检测装置及检测方法。该装置包括:支撑架、驱动机构和夹持机构;驱动机构设置于支撑架且与夹持机构相连接;夹持机构夹持标定倾角传感器和待测倾角传感器;驱动机构驱动夹持机构转动,以带动标定倾角传感器和待测倾角传感器同时转动。本发明中,驱动机构驱动夹持机构转动,带动标定倾角传感器和待测倾角传感器同时转动,再根据标定倾角传感器和待测倾角传感器检测到的角度,判断待测倾角传感器是否合格,无需人工手动控制待测倾角传感器翻转,操作简单,并且,驱动机构驱动标定倾角传感器和待测倾角传感器持续旋转,防止旋转过程中出现停顿,能够准确确定待测倾角传感器是否合格,提高了待测倾角传感器的测量精度。

技术研发人员:郭建良,袁田,吴永康,蔡勇,郭浩洲,徐莹,郑传广,郭子君,卫卓,唐鹏,胡蓓,肖梁乐,刘晓军,孙敏,朱祥,聂霖,陈柔,刘飞,龚宇佳,徐偲达,龚慧
受保护的技术使用者:中国电力科学研究院有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/16
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