便携式楼层层高测量仪杆的制作方法

文档序号:26254325发布日期:2021-08-13 16:13阅读:86来源:国知局
便携式楼层层高测量仪杆的制作方法

本实用新型涉及建筑技术领域,尤其是一种便携式楼层层高测量仪杆。



背景技术:

在测量楼高中,仪器是直接摆放在地面,由于每次操作都需要蹲下放置仪器,不是很方便,故仪杆需要具备延长效果,从而达到想要测量高度的制高点,实现辅助测量。但是高度过高会有测量难点,特别是在测量楼层层高时,所采用的伸缩杆的使用长度较长,也考虑到用户的可操作性,故伸缩杆的重量不会太重,属于用户能够接收且可以操控的重量,但是这样会导致伸缩杆的延伸出去的杆件强度不够,会出现弯曲的情况,故会导致杆件在测量时的长度要比实际长度长,影响测量,同时可操控性差。



技术实现要素:

本实用新型要解决上述现有技术的缺点,提供一种便携式楼层层高测量仪杆,适应性强,使用稳定性好,测量精度准确。

本实用新型解决其技术问题采用的技术方案:这种便携式楼层层高测量仪杆,包括可伸缩的测量仪杆,测量仪杆包括第一杆节、伸缩于第一杆节的第二杆节、伸缩于第二杆节的第三杆节,第一杆节与第二杆节之间、第二杆节与第三杆节之间设有多个加固单元,第一杆节的底端设有驱动第二杆节、第三杆节伸缩的动力源,第三杆节的顶端连接有红外线测量仪。

进一步完善,加固单元有两个并相对设置,其包括第一连接臂、第二连接臂,第一连接臂的上端端头与第二连接臂的上端端头转动连接,并由第二杆节、第三杆节伸缩带动转动。

进一步完善,加固单元还包括第三连接臂,第三连接臂的上端端头转动连接于第一连接臂、第二连接臂之间,并由第二杆节、第三杆节伸缩带动转动。

进一步完善,第一杆节与第一连接臂之间、第二杆节与第二连接臂之间、第二杆节与第一连接臂之间、第三杆节与第二连接臂之间、第一杆节与第三连接臂之间、第二杆节与第三连接臂之间均转动连接,并通过连接件实现。

进一步完善,连接件包括固定轴、轴套,固定轴位于第一杆节或第二杆节或第三杆节,套筒位于第一连接臂或第二连接臂或第三连接臂的下端端头

进一步完善,第一杆节或第二杆节或第三杆节的外表面具有凹槽,其中固定轴固定于凹槽。

进一步完善,轴套具有缺口,并通过缺口使得固定轴进入轴套内腔实现轴套转动。

进一步完善,缺口设有便于固定轴进入至轴套内的扩口结构,扩口结构包括位于缺口在轴套的上端端面、下端端面的延伸板,延伸板的外表面设有调节板,调节板移动连接于延伸板。

进一步完善,调节板的上表面设有四根阵列分布的引导杆,移动板通过开于自身且与引导杆数量相等的通孔移动于引导杆,每根引导杆的上端均固定有与其所属的限位帽,引导杆设有一端抵于限位帽的下表面、另一端抵于移动板的上表面的复位弹簧。

进一步完善,红外线测量仪通过旋转阻尼器连接于第三杆节的顶端,红外线测量仪通过旋转阻尼器改变使用角度。

本实用新型有益的效果是:

(1)、本实用新型在第一杆节与第二杆节之间、第二杆节与第三杆节之间设置加固单元,加固单元由三个连接臂构成,各个连接臂之间相互转动连接,并由第二杆节、第三杆节伸缩带动转动,从而改变各个连接臂之间的使用角度,从而一方面解决第二杆节、第三杆节在伸出过程中出现晃动的情况,另一方面解决第二杆节、第三杆节在定位后稳定性的问题,增加测量仪杆整体的使用稳定性,提高测量精准度;

(2)、本实用新型的加固单元与各个杆节之间通过连接件连接,即各个连接臂与各个杆节之间的连接,连接件由固定轴和轴套构成,实现柔性连接,加固单元的自适应性提高;

(3)、本实用新型的轴套具有扩口结构,使得固定轴在进入轴套时,通过顶开移动板,使得缺口增加,从而避免干涉;

(4)、本实用新型的扩口结构不仅具有增大缺口的作用,还可以增加轴套的圆周,移动板通过四根引导杆实现移动板移动,并且可以防止移动板产生自转,复位弹簧在移动板被顶起后利用自复位特性使得移动板迅速回至原位,移动板内表面贴合于固定轴外表面,增加固定轴的稳定性。

附图说明

图1为本实用新型整体的结构示意图;

图2为本实用新型第二杆节与第一连接臂的结构示意图;

图3为本实用新型轴套的结构示意图;

图4为本实用新型图3中a部分的局部放大示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步说明:

参照附图:这种便携式楼层层高测量仪杆,包括可伸缩的测量仪杆1,测量仪杆1包括第一杆节11、伸缩于第一杆节11的第二杆节12、伸缩于第二杆节12的第三杆节13,第一杆节11与第二杆节12之间、第二杆节12与第三杆节13之间均采用螺纹连接,第一杆节11与第二杆节12之间、第二杆节12与第三杆节13之间设有多个加固单元,第一杆节11的底端设有驱动第二杆节12、第三杆节13伸缩的电机,电机选用异步电机,且在第一杆节11设置操控异步电机实现正转、反转的控制面板,面板上具有对应执行命令的按钮,第三杆节13的顶端连接有红外线测量仪3,红外线测量仪3测量精度高,利用射出的激光红外来代替尺子,而且测程较长,一般可达到为1-5公里。

对于加固单元,加固单元一方面作用在各个杆节伸出时,第二杆节12、第三杆节13伸出时,特别是高度随着各个杆节的伸处而逐渐增加时,各个杆节会因为高度过高在伸出过程中晃动的情况发生,从而会造成伸出停顿,而加固单元可以加强各个杆节的使用强度,解决伸出过程中出现晃动的情况;另一方面作用在各个杆节完成伸出长度,例如第三杆节13伸出长度达到极限,即存在于第二杆节12内的长度所剩无几,因为楼层的层数不同,特别是高楼层的房子,层数一般都在10层以上,长度长会导致第三杆节13的稳定性受到影响,故通过加固单元对各个杆件之间进行加固,从而提高各个杆件的在定位后的使用稳定性,从而也提高测量精准。而且加固单元可以跟随各个杆节的伸出一起变化,加固单元有两个并相对设置,其包括第一连接臂21、第二连接臂22,第一连接臂21的上端端头与第二连接臂22的上端端头转动连接,并由第二杆节12、第三杆节13伸缩带动转动,并在转动过程中改变使用角度,即长度增加,第一连接臂21与第二连接臂22之间的间距也会增加。

考虑到加固单元的自身稳定性与连接臂的使用数量有关,故加固单元还包括第三连接臂23,第三连接臂23的上端端头转动连接于第一连接臂21、第二连接臂22之间,并由第二杆节12、第三杆节13伸缩带动转动,在第一连接臂21与第二连接臂22转动至最大角度时,第三连接臂23作为牵扯,避免第一连接臂21受外界因素影响自行回转。

第一杆节11与第一连接臂21之间、第二杆节12与第二连接臂22之间、第二杆节12与第一连接臂21之间、第三杆节13与第二连接臂22之间、第一杆节11与第三连接臂23之间、第二杆节12与第三连接臂23之间均转动连接,并通过连接件4实现;连接件4包括固定轴41、轴套42,轴套42转动连接于固定轴41,固定轴41位于第一杆节11或第二杆节12或第三杆节13,轴套42位于第一连接臂21或第二连接臂22或第三连接臂23的下端端头。采用上述结构,使得各个连接臂是转动连接于所对应的杆节,如此一来实现柔性接触,使得加固单元的自适应性提高。

第一杆节11或第二杆节12或第三杆节13的外表面具有凹槽5,其中固定轴41固定于凹槽5。凹槽5的设置使得固定轴41不会暴露在外,如此一来不会对第二杆节12进入第一杆节11或第三杆节13进入第二杆节12造成干涉,且也能实现第一连接臂21、第二连接臂22、第三连接臂23转动于所对应的杆节。

轴套42具有缺口6,并通过缺口6使得固定轴41进入轴套42内腔实现轴套42转动。如此的设置实现第一连接臂21、第二连接臂22、第三连接臂23可拆卸,在非工作状态下可以简化测量仪杆,便于收纳携带。

缺口6设有便于固定轴41进入至轴套42内的扩口结构,扩口结构包括位于缺口6在轴套42的上端端面、下端端面的延伸板71,延伸板71的外表面设有移动板72,移动板72移动连接于延伸板71。扩口结构一方面可以增加缺口的口径,在固定轴41进入时;另一方面可以增加轴套42与固定轴41的接触面,延伸板71与轴套42相加正好为一个半圆,方便固定轴41进入,移动板72则增加轴套42的圆周,并在固定轴41进入时,顶开移动板72,使移动板72移动,移动量为两个移动板72之间的间距与固定轴41之间的差值,移动板72在非移动状态贴合于延伸板71的上表面,且配合面的结构为阶梯状,这样可以有效局限延伸板71的长度,也可以使得延伸板71与移动板72的上、下周面在所属的同一水平弧面。

延伸板71的上表面设有四根阵列分布的引导杆8,移动板72通过开于自身且与引导杆8数量相等的通孔移动于引导杆8,每根引导杆8的上端均固定有与其所属的限位帽81,引导杆8设有一端抵于限位帽81的下表面、另一端抵于移动板72的上表面的复位弹簧10。受复位弹簧10的影响,移动板72在无外力影响下,始终与延伸板71贴合,同时在固定轴41进入后,复位弹簧10会利用自身的自复位特性将被顶开的移动板72快速顶回,即立刻对固定轴41实现约束,避免其脱出。

红外线测量仪3通过旋转阻尼器9连接于第三杆节13的顶端,红外线测量仪3通过旋转阻尼器9改变使用角度。一方面可以调整红外线测量仪3的使用位置,另一方面则实现减振,减少红外线测量仪3的晃动,提高测量精准。

虽然本实用新型已通过参考优选的实施例进行了图示和描述,但是,本专业普通技术人员应当了解,在权利要求书的范围内,可作形式和细节上的各种各样变化。

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