一种工程勘探用定向距离检测设备及其检测方法与流程

文档序号:23664076发布日期:2021-01-15 14:02阅读:来源:国知局

技术特征:

1.一种工程勘探用定向距离检测设备,包括三脚架(1),其特征在于,还包括:

机架(2),可拆卸设置于所述三脚架(1)的顶端;

全站仪(3),可拆卸设置于所述机架(2)的内腔底端;

移动机构(4),可拆卸设置于所述机架(2)的顶端;

标记机构(5),数量为若干个,且从上至下堆叠设置于所述移动机构(4)的顶端;

所述标记机构(5)包括:

外壳(51),标记机构(5)上相邻的两个外壳(51)外壁接触面固定连接;

蜗杆(52),两端分别通过轴承转动连接于所述外壳(51)的左右内壁底端,且右端延伸出外壳(51)的右侧壁;

第二旋钮(53),固定连接于所述蜗杆(52)的右端;

蜗轮(54),通过销轴转动连接于所述外壳(51)的内腔中部,且与所述蜗杆(52)啮合连接;

扇形齿轮(55),通过销轴转动连接于所述外壳(51)的内腔左侧中部,且与所述蜗轮(54)啮合连接;

安装座(56),固定连接于所述扇形齿轮(55)的左端;

红外点状激光头(57),可拆卸设置于所述安装座(56)的左侧壁。

2.根据权利要求1所述的一种工程勘探用定向距离检测设备,其特征在于:所述移动机构(4)包括:

第一基座(41),可拆卸设置于所述机架(2)的顶端,所述第一基座(41)的内壁底端从前至后等距开设有若干个定位槽(42);

第一滑块(43),可前后滑动的内嵌于所述第一基座(41)的内腔,且与位于底部标记机构(5)上的外壳(51)的底端可拆卸连接;

弹簧(44),内嵌于所述第一滑块(43)的内腔内侧;

卡球(45),内嵌于所述第一滑块(43)的内腔外侧,且在弹簧(44)作用下卡球(45)插入定位槽(42)内对第一滑块(43)制动。

3.根据权利要求2所述的一种工程勘探用定向距离检测设备,其特征在于:所述第一基座(41)内腔呈燕尾槽形,且第一滑块(43)与第一基座(41)相适配插接。

4.根据权利要求2所述的一种工程勘探用定向距离检测设备,其特征在于:所述卡球(45)延伸出第一滑块(43)的最大长度小于其自身半径。

5.根据权利要求1所述的一种工程勘探用定向距离检测设备,其特征在于:所述移动机构(4)包括:

第二基座(46),可拆卸设置于所述机架(2)的顶端;

螺杆(47),两端分别通过轴承转动连接于所述第二基座(46)的前后内壁,且前端延伸出第二基座(46)的正面;

第二滑块(48),螺接于所述螺杆(47)的外壁,且相适配内嵌于所述第二基座(46)的内腔,所述第二滑块(48)与位于底部标记机构(5)上的外壳(51)的底端可拆卸连接;

制动盘(49),固定连接于所述第二基座(46)的正面,且与所述螺杆(47)外壁套接;

第一旋钮(410),可拆卸设置于所述螺杆(47)的前端,且与制动盘(49)前侧接触。

6.根据权利要求5所述的一种工程勘探用定向距离检测设备,其特征在于:所述第二基座(46)内腔呈燕尾槽形,且第二滑块(48)与第二基座(46)相适配插接。

7.根据权利要求1-6任一项所述的一种工程勘探用定向距离检测设备的检测方法,包括以下步骤:

步骤一,将三脚架(1)放在待观测位置,调试好全站仪(3),便可利用全站仪(3)对路面进行定向距离观测;

步骤二,当需要进行多点位等距测量时,利用移动机构(4)使标记机构(5)前后移动,直至标记机构(5)处于点位等距测量直线上;

步骤三,在全站仪(3)的观测下,根据等距测量点位的数量,由上至下依次旋拧标记机构(5)中的第二旋钮(53),促使蜗杆(52)顺时针或逆时针旋转,蜗杆(52)可驱动蜗轮(54)逆时针或顺时针转动,进而使扇形齿轮(55)顺时针或逆时针转动,从而实现红外点状激光头(57)的向上或向下摆动,利用红外点状激光头(57)发出的红外线光柱对路面做出标记,标记测绘时由近到远,避免多个红外点状激光头(57)光柱出现交叉,即可实现多点位等距测量。


技术总结
本发明公开了一种工程勘探用定向距离检测设备及其检测方法,包括三脚架,还包括:机架,可拆卸设置于所述三脚架的顶端;全站仪,可拆卸设置于所述机架的内腔底端;移动机构,可拆卸设置于所述机架的顶端;标记机构,数量为若干个,且从上至下堆叠设置于所述移动机构的顶端。本发明在实际使用时,无需人工手动测量打孔位置,省时省力,保证了打孔间距的精准度,大大的满足了现代道路建设的需求。

技术研发人员:王莉飞
受保护的技术使用者:王莉飞
技术研发日:2020.10.10
技术公布日:2021.01.15
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