本实用新型涉及船舶制造工装技术领域,特别涉及一种可调型激光仪支架。
背景技术:
在对艉部分段定位、轴线确认、艉管安装的三种作业时,一直以来都是采用传统的拉线方法进行分别拉线,利用的钢丝线,一端固定,另一端配50KG的配重,这种方法,其一存在危险性,发生多起钢丝崩断伤人事件,其二因钢丝本身扰度因素,导致测量精度不足;其三重复操作,在对艉部分段定位、轴线确认、艉管安装的三种作业时,均需分别拉线;其四造成材料及人工浪费。现有技术中公开一种实用新型,申请号为CN201520147048.5,授权公告号为CN204700775U,授权公告日为20151014,名称为一种船台轴线照光用经纬仪固定调节夹具,包括从下到上依次设置的底盘、升降基柱、升降调节旋钮、升降调节螺柱、和滑板固定座,其中升降调节螺柱和所述滑板固定座之间设有紧固旋环;所述滑板固定座上固定设置燕尾式下滑槽,其中所述燕尾式下滑槽通过横向调节螺栓与燕尾式上滑槽滑动固定,其中燕尾式上滑槽的顶部固定设置经纬仪固定螺柱。现有技术中轴线照光定位测量装置,代替了传统的拉线方法,并确保激光经纬仪的架设灵活调整并能满足船台轴线交验,利用横向调节螺栓带动燕尾式上滑槽滑动来实现左右调节;此外通过升降调节螺柱实现上下方向的微量调节高度。虽然现有技术中的激光经纬仪能够实现上下、左右方位的灵活调整来提高精度,但是,在具体作业中,仅仅提供上下、左右方位的调节是远远不够的,很多角度是难以定位准确的,灵活性有待提高,为了确保定位准确,需要不断的调节上下左右位置,操作特别麻烦。
技术实现要素:
本实用新型的目的是提供一种多角度调节的可调型激光仪支架。
为了实现上述实用新型目的,本实用新型可调型激光仪支架采用的如下技术方案:
一种可调型激光仪支架,包括水平设置在光靶架的两个水平支架,光靶架设有便于激光束穿过的第二间隙,两个水平支架之间固接有竖直设置并相互隔开的两个垂直支架,两个垂直支架之间留有便于激光束穿过的第一间隙,垂直支架一侧水平设有能够上下竖直移动的两个导向板以及驱动导向板移动的高度调节组件;两个导向板之间安装有能够左右水平移动的滑板,每个导向板开设有配合滑板滑动安装的滑槽,所述滑板设有驱动其移动的水平调节组件;所述滑板中部开设有通孔,滑板位于通孔外周焊接固定有带有空腔的支撑筒,支撑筒的空腔内设有正对通孔设置并用于固定激光仪的激光座筒体,所述激光座筒体的一端插入支撑筒内,另一端露出支撑筒外用于固定激光仪,激光座筒体设置为便于激光束穿过的中空结构,所述支撑筒设有将激光座筒体固定在支撑筒内并用于调节激光束角度的角度调节组件,所述角度调节组件包括用于调节激光束上下方向转动角度的第一外角度螺栓和第一内角度螺栓,所述角度调节组件还包括用于调节激光束左右方向转动角度的第二外角度螺栓和第二内角度螺栓;所述第一外角度螺栓对称设置在激光座筒体固定端的上下方,所述第一内角度螺栓对称设置在激光座筒体插入端的上下方,所述第二外角度螺栓对称设置在激光座筒体固定端的左右两侧,所述第二内角度螺栓对称设置在激光座筒体插入端的左右两侧,所述第一外角度螺栓、第一内角度螺栓、第二外角度螺栓和第二内角度螺栓均螺纹穿装支撑筒并抵压激光座筒体,所述第一外角度螺栓、第一内角度螺栓、第二外角度螺栓和第二内角度螺栓均通过第三锁紧螺母锁紧在支撑筒上。本实用新型通过高度调节组件的设置,用以驱动导向板的上下移动带动激光仪的上下移动,从而进行调整激光仪的高度位置;通过水平调节组件的设置,用以驱动滑板在滑槽内的左右移动带动激光仪移动,从而进行调整激光仪的水平方向的位置;通过设置角度调节组件驱动激光座筒体的角度转动,并带动激光仪角度转动,从而用以调整激光仪发出的激光束的角度,能够更精确的调节上下、左右方向的角度,激光座筒体与水平中心线之间的夹角小于10度,通过角度调节组件的微调,起到精确定位的作用。
优选的,所述激光座筒体的外周套装有由聚四氟乙烯材质制成的缓冲套。通过设置缓冲套,有效防止角度调节组件在调节激光座筒体转动时,跟激光座筒体之间产生硬摩擦,减少磨损。
优选的,所述高度调节组件包括螺纹穿装水平支架的高度调节螺栓以及将高度调节螺栓固定在水平支架上的第一锁紧螺母,所述高度调节螺栓穿过水平支架抵压导向板。通过旋松第一锁紧螺母,上下调节高度调节螺栓驱动导向板的上下移动,从而带动激光仪上下移动,用以调节激光仪的高度,整体结构简单,成本低。
优选的,所述水平支架包括固接光靶架的侧板,还包括用于限位导向板的底板,所述高度调节螺栓穿装在底板上。通过底板的设置对导向板进行限位,限制导向板在一定范围内的上下移动,方便操控调节。
优选的,所述水平调节组件包括设置在导向板左右两端用于限位滑板的端部封板,还包括螺纹穿装端部封板的水平调节螺栓以及将水平调节螺栓固定在端部封板上的第二锁紧螺母,所述水平调节螺栓穿过端部封板抵压滑板。通过旋松第二锁紧螺母,左右调节水平调节螺栓驱动滑板在滑槽内的左右移动,从而带动激光仪左右移动,用以调节激光仪的水平位置,整体结构简单,成本低。
优选的,所述激光座筒体与水平中心线之间的夹角小于10度。微调激光束的角度,当误差很小时,通过角度调节组件进行微调整即可,方便操控,提供准确度。
优选的,所述导向板设有将滑板紧紧抵压在导向板滑槽内的第一紧固件。当激光仪水平方向位置调整好后,通过拧紧导向板上设置的第一紧固件,使得第一紧固件紧紧抵压滑板,将滑板抵压在导向板的滑槽内壁,将滑板与导向板锁紧,安装稳定。
优选的,所述激光座筒体通过第二紧固件固定激光仪。激光仪通过第二紧固件安装在激光座筒体上,方便拆卸安装。
优选的,所述端部封板通过第三紧固件固定在导向板上。通过第三紧固件将端部封板安装在导向板上,便于拆卸安装。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
1、本实用新型将高度调节组件、水平调节组件和角度调节组件结合,在高度调节组件和水平调节组件进行初步定位后,再经角度调节组件的微调实现更精确的定位,较现有技术比较,提供多角度多方位的调节,使用更加的灵活,方便调整,定位准确;
2、本实用新型提供的角度调节组件不仅能够将激光座筒体固定在支撑筒内,同时能够提供激光座筒体的角度调节,通过第一外角度螺栓和第二内角度螺栓提供上下方向的转动角度,通过第二外角度螺栓和第二内角度螺栓提供左右方向的转动角度,整体结构简单,成本低,同时第一外角度螺栓、第一内角度螺栓、第二外角度螺栓和第二内角度螺栓之间的相互配合作用起到固定和调节角度的目的,方便操控,当高度和水平方向的位置确定后,通过微调角度调节组件提供更加精确的定位,提高精度;
3、本实用新型通过设置缓冲套,有效防止角度调节组件在调节激光座筒体转动时,跟激光座筒体之间产生硬摩擦,减少磨损。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为图1中的A-A剖视图;
图3为图2中的B-B剖视图;
图4为高度调节组件结构图;
图5为水平调节组件结构图;
图6为角度调节组件结构图;
图7为图6中的C-C剖视图。
其中,1激光仪,2激光座筒体,3第一外角度螺栓,4支撑筒,5第一内角度螺栓,6第一紧固件,7第二间隙,8第一锁紧螺母,9高度调节螺栓,10水平支架,10a底板,10b侧板,11垂直支架,12第三紧固件,13端部封板,14水平调节螺栓,15缓冲套,16导向板,17滑板,18滑槽,19第二锁紧螺母,20第二外角度螺栓,21第二内角度螺栓,22第二紧固件,23通孔,24第一间隙,25光靶架,26第三锁紧螺母。
具体实施方式
下面结合具体实施方式,进一步阐明本实用新型,应理解这些实施方式仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围,在阅读了本实用新型之后,本领域技术人员对本实用新型的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
如图1-7所示,一种可调型激光仪支架,包括水平设置在光靶架25的两个水平支架10,光靶架25设有便于激光束穿过的第二间隙7,两个水平支架10之间固接有竖直设置并相互隔开的两个垂直支架11,两个垂直支架11之间留有便于激光束穿过的第一间隙24,垂直支架11一侧水平设有能够上下竖直移动的两个导向板16以及驱动导向板16移动的高度调节组件;高度调节组件包括螺纹穿装水平支架10的高度调节螺栓9以及将高度调节螺栓9固定在水平支架10上的第一锁紧螺母8,高度调节螺栓9穿过水平支架10抵压导向板16;水平支架10包括固接光靶架25的侧板10b,还包括用于限位导向板16的底板10a,高度调节螺栓9穿装在底板10a上;两个导向板16之间安装有能够左右水平移动的滑板17,每个导向板16开设有配合滑板17滑动安装的滑槽18,导向板16设有将滑板17紧紧抵压在导向板16滑槽18内的第一紧固件6,滑板17设有驱动其移动的水平调节组件;水平调节组件包括通过第三紧固件12固定在导向板16左右两端用于限位滑板17的端部封板13,还包括螺纹穿装端部封板13的水平调节螺栓14以及将水平调节螺栓14固定在端部封板13上的第二锁紧螺母19,水平调节螺栓14穿过端部封板13抵压滑板17;滑板17中部开设有通孔23,该通孔23的设置便于激光束穿过,滑板17位于通孔23外周焊接固定有带有空腔的支撑筒4,支撑筒4的空腔内设有正对通孔23设置并用于固定激光仪1的激光座筒体2,激光座筒体2的一端插入支撑筒4内,另一端露出支撑筒4外用于固定激光仪1,激光座筒体2通过第二紧固件22固定激光仪1,激光座筒体2设置为便于激光束穿过的中空结构,激光仪1发出的激光束依次穿过激光座筒体2、通孔23、第一间隙24、第二间隙7进行轴线照光;支撑筒4设有将激光座筒体2固定在支撑筒4内并用于调节激光束角度的角度调节组件,激光座筒体2与水平中心线之间的夹角小于10度;角度调节组件包括用于调节激光束上下方向转动角度的第一外角度螺栓3和第一内角度螺栓5,角度调节组件还包括用于调节激光束左右方向转动角度的第二外角度螺栓20和第二内角度螺栓21;第一外角度螺栓3对称设置在激光座筒体2固定端的上下方,第一内角度螺栓5对称设置在激光座筒体2插入端的上下方,第二外角度螺栓20对称设置在激光座筒体2固定端的左右两侧,第二内角度螺栓21对称设置在激光座筒体2插入端的左右两侧,第一外角度螺栓3、第一内角度螺栓5、第二外角度螺栓20和第二内角度螺栓21均螺纹穿装支撑筒4并抵压激光座筒体2,第一外角度螺栓3、第一内角度螺栓5、第二外角度螺栓20和第二内角度螺栓21均通过第三锁紧螺母26锁紧在支撑筒4上;激光座筒体2的外周套装有由聚四氟乙烯材质制成的缓冲套15。
本实用新型的具体工作过程与原理:激光仪1安装在该可调型激光仪支架上,可调型激光仪支架安装在位于艉部的光靶架25上,光靶架25设有便于激光束穿过的第二间隙7,激光仪1发出的激光束依次穿过可调型激光仪支架、光靶架25进行轴线校准;由于可调型激光仪支架设置为可调式,一级满足上、下、左、右四个方向上调节,二级满足激光束的角度调节,使得激光仪1的架设能够灵活调节,满足船台轴线校准;激光仪1发出的激光束依次穿过激光座筒体2、滑板17的通孔23、第一间隙24、第二间隙7进行轴线照光,当需要调节高度时,旋松第一锁紧螺母8,上下调节高度调节螺栓9驱动导向板16的上下移动,从而带动激光仪1上下移动,用以调节激光仪1的高度;当需要调节水平位置时,旋松第二锁紧螺母19,左右调节水平调节螺栓14驱动滑板17在滑槽18内的左右移动,从而带动激光仪1左右移动;当激光仪1的高度和水平位置确定,产生的误差较小时,只需通过微调角度调节组件,通过第一外角度螺栓3和第二内角度螺栓21提供上下方向的转动角度,通过第二外角度螺栓20和第二内角度螺栓21提供左右方向的转动角度,通过第一外角度螺栓3、第一内角度螺栓5、第二外角度螺栓20和第二内角度螺栓21之间的相互配合作用进行角度转动,具体的,当激光束需要向上转动时,只需调节第一外角度螺栓3下移,此时,激光座筒体2用于固定激光仪1的端部偏低,便能完成激光束向上转动;当激光束需要向下转动时,调节第一外角度螺栓3上移,此时,激光座筒体2用于固定激光仪1的端部偏高,便能完成激光束向下转动;当激光束需要向左转动时,调节第二外角度螺栓20向右移动;当激光束需要向右转动时,调节第二外角度螺栓20向左移动;通过调整激光束角度,激光座筒体2与水平中心线之间的夹角小于10度,起到精确定位的作用;同时,角度调节组件能够将激光座筒体2固定在支撑筒4上,通过第三锁紧螺母26锁紧,由于激光座筒体2的外周套装有由聚四氟乙烯材质制成的缓冲套15,有效防止角度调节组件在调节激光座筒体2转动时,跟激光座筒体2之间产生硬摩擦,减少磨损。