本发明涉及水准测量辅助设备,具体涉及到一种建筑物沉降观测标尺。
背景技术:
1、建筑物沉降观测一般通过水准测量方式实施,水准测量又称几何水准测量,使用的仪器为水准仪和水准尺,其原理是借助于水平视线(由水准仪得到)获取竖立在两点上的标尺读数,计算建筑物沉降观测点与基准点间的高差,进而得到建筑物沉降数据。
2、现有的建筑物沉降观测,通常需要人员手扶水准尺将其竖立在沉降观测点上进行测量作业。在拥挤或“背靠背”建筑物间等狭小空间内进行沉降观测时,由于空间狭小观测人员无法手扶水准尺使其保持竖直,且在不规则表面测量时,如异形建筑、较矮桥墩底座等不规则表面,也难以使水准尺竖直,以致无法获取准确数据。
3、因此,提出一种在狭小空间便于安装和调整的沉降观测标尺。
技术实现思路
1、本发明的目的在于提供一种建筑物沉降观测标尺,解决在狭小空间和不规则表面进行水准测量时,水准尺难以安置和调整的问题。
2、为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案如下:
3、一种建筑物沉降观测标尺,包括条码尺、安装架、连接板、安装板和第一调节装置;
4、条码尺,用于水准仪读数;
5、安装板,用于连接至墙面,上端铰接至连接板的右端,下端铰接至第一调节装置;
6、连接板,左端连接至安装架;
7、第一调节装置,左端连接至安装架,且位于连接板的下方;
8、安装架,包括竖板、上横板和下横板;竖板右侧的上部连接至连接板,下部连接至第一调节装置,竖板左侧分别连接至上横板和下横板;
9、上横板的下表面通过转轴连接至条码尺的上端,下横板的上表面通过转轴连接至条码尺的下端;
10、所述第一调节装置用于调节条码尺竖直。
11、作为上述方案的进一步技术方案,所述第一调节装置为电动推杆,电动推杆的输出端连接有转接板,转接板的右端铰接至安装板。
12、作为上述方案的进一步技术方案,所述第一调节装置包括电机安装板、电机、齿轮和齿条;电机安装板水平设置于连接板的下方;电机连接至电机安装板,电机的输出轴连接至齿轮,齿轮与齿条啮合;齿条的左端通过限位杆活动连接至竖板的长条形通孔,右端铰接至安装板。
13、作为上述方案的进一步技术方案,还包括第二调节装置,第二调节装置包括万向联轴器、弹簧和螺栓;下横板上设有圆形调节孔,条码尺的上端设有连接座;上横板的下表面设有弹簧,弹簧通过万向联轴器连接至连接座;条码尺的下端设有螺栓,螺栓穿过圆形调节孔后,调节好条码尺上的调平气泡后使用固定螺母固定螺栓。
14、作为上述方案的进一步技术方案,还包括限位框,限位框设置在上横板的下端,限位框的四周分别抵紧万向联轴器的四周,限制万向联轴器和弹簧上下运动。
15、本发明与现有技术相比,具有如下优点和有益效果:
16、本发明对狭窄区域的建筑物或不规则表面建筑物进行沉降观测时,通过设置安装架实现条码尺的安装,并且条码尺可以在安装架内转动,与水准仪对准实现更好的观测效果。
1.一种建筑物沉降观测标尺,其特征在于:包括条码尺(7)、安装架、连接板(2)、安装板(3)和第一调节装置;
2.如权利要求1所述的一种建筑物沉降观测标尺,其特征在于:所述第一调节装置为电动推杆(41),电动推杆(41)的输出端连接有转接板(42),转接板(42)的右端铰接至安装板(3)。
3.如权利要求2所述的一种建筑物沉降观测标尺,其特征在于:所述电动推杆包括电机安装板(43)、电机(44)、齿轮(45)和齿条(46);电机安装板(43)水平设置于连接板(2)的下方;电机(44)连接至电机安装板(43),电机(44)的输出轴连接至齿轮(45),齿轮(45)与齿条(46)啮合;齿条(46)的左端通过限位杆(5)活动连接至安装竖板(11)的长条形通孔,右端铰接至安装板(3)。
4.如权利要求1所述的一种建筑物沉降观测标尺,其特征在于:还包括第二调节装置,第二调节装置包括万向联轴器(61)、弹簧(62)和螺栓(63);下横板(13)上设有圆形调节孔(14),条码尺(7)的上端设有连接座;上横板(12)的下表面设有弹簧(62),弹簧(62)通过万向联轴器(61)连接至连接座;条码尺(7)的下端设有螺栓(63),螺栓(63)穿过圆形调节孔(14)后,调节好条码尺(7)上的调平气泡后使用固定螺母(64)固定螺栓(63)。
5.如权利要求4所述的一种建筑物沉降观测标尺,其特征在于:还包括限位框(65),限位框(65)设置在上横板(12)的下端,限位框(65)的四周分别抵紧万向联轴器(61)的四周,限制万向联轴器(61)和弹簧(62)上下运动。