轨道移动式多维测量平台制造技术

技术编号:12689078 阅读:110 留言:0更新日期:2016-01-09 03:43
轨道移动式多维测量平台,涉及地面遥感仪器测量平台技术领域,它包括行走轨道(1)、多维测量平台塔架、垂直升降机构(8)、测量仪器安装平台(9)和配电及自动控制系统(13),所述行走轨道1铺设在地面上,所述多维测量平台塔架包括下部塔架底座(2)、行走机构(3)、旋转机构(4)、上部塔架(5)、自动伸缩塔臂(6)和配重块(7),所述下部塔架底座(2)的底部通过行走机构(3)在行走轨道(1)上移动;该轨道移动式多维测量平台测量精度高,控制自动化程度高,特别在遥感领域,可以用于包括可见、红外、微波在内的遥感实验中对下垫面的测量。

【技术实现步骤摘要】

本新型涉及地面遥感仪器测量平台
,具体涉及轨道移动式多维测量平台O
技术介绍
观测测量中搭载传感器的工具统称为测量平台。目前多维测量平台中,多角度观测平台的研究较多。例如在遥感领域,为了研究多角度遥感理论,瑞士苏黎世大学1999年开发了一种地面测量平台FIG0S,其优点为稳定、精度高、载重量大。缺点是测量高度(半径)SHAPE\* MERGEF0RMAT恒定、阴影大、不方便移动。专利号为ZL200910243719.7的新型专利提出了一种移动多角度观测平台及使用其的观测方法,包括:用于移动和支撑的三轮底盘;高度可调且用于支撑的倾斜主梁;长度可调的水平平面旋转大臂;长度可调的竖直平面旋转测量臂;伸出长度可调的参考板拖架,三轮底盘的底部设有轮子,倾斜主梁固定在该三轮底盘的上方,倾斜主梁通过上端的滚动轴承与旋转大臂实现转动连接,旋转大臂的下端采用轴承与测量臂一端实现转动连接,测量臂的一端有探头安装平台,固定有观测探头,参考板拖架用于固定参考板,与倾斜主梁通过旋转轴转动连接。该移动多角度观测平台有移动底盘,能够移动,全方位多角度对同一观测热点进行观测,并且传感器到观测热点的距离可调。但是该平台主要是应用于地物光谱仪的多角度观测,并且其观测半径有限。
技术实现思路
本新型的目的就是为了解决上述技术问题,而提供轨道移动式多维测量平台。本新型包括行走轨道、多维测量平台塔架、垂直升降机构、测量仪器安装平台和配电及自动控制系统,所述行走轨道铺设在地面上,所述多维测量平台塔架包括下部塔架底座、行走机构、旋转机构、上部塔架、自动伸缩塔臂和配重块,所述下部塔架底座的底部通过行走机构在行走轨道上移动,所述上部塔架的底部通过旋转机构安装在下部塔架底座的顶部,所述自动伸缩塔臂安装在上部塔架的顶部,所述配重块安装在自动伸缩塔臂的尾部,所述垂直升降机构的动力装置固定安装在自动伸缩塔臂的头部,所述测量仪器安装平台挂载在垂直升降机构的升降钢绳末端,所述配电及自动控制系统分别为行走机构、旋转机构、自动伸缩塔臂和垂直升降机构各执行器供电,并控制各执行器的执行动作。所述旋转机构通过中心旋转集电器与配电及自动控制系统电连接,且中心旋转集电器安装在旋转机构内。所述垂直升降机构由伺服电机、涡轮蜗杆减速器、转盘、定滑轮组件和钢丝绳组成,所述伺服电机、涡轮蜗杆减速器和定滑轮组件的支架分别固定安装在自动伸缩塔臂的头部位置,所述涡轮蜗杆减速器与伺服电机传动相连,所述转盘与涡轮蜗杆减速器的动力输出轴传动相连,钢丝绳的一端与转盘相连,并分别绕在转盘和定滑轮组件的定滑轮上,所述测量仪器安装平台挂载在钢丝绳的另一端。它还有自收放卷线装置和三根电缆,所述自收放卷线装置安装在测量仪器安装平台上,所述三根电缆通过中心旋转集电器与配电及自动控制系统电连接,并绕在自收放卷线装置上。所述配电及自动控制系统分别通过无线传输模块控制行走机构、旋转机构、自动伸缩塔臂和垂直升降机构各执行器的执行动作。所述无线传输模块是2.4GZigBee传输模块。 所述配电及自动控制系统安装在塔架底座上。所述轨道移动式多维测量平台的控制方法包括以下步骤:A.确定试验需求,规划试验关键位置信息、速度信息。B.系统上电后,进行系统自检,对编码器和电机驱动机进行功能自检;如果系统自检通过,进入步骤C,如果没有自检通过,进行报警,退出试验;C.对于离散固定点观测,需要确定行走机构的水平方向平移位置信息X、旋转机构的旋转角度信息y、垂直升降机构的垂直方向高度位置信息z、自动伸缩塔臂的塔臂距离信息t ;每个固定观测点对应一个位置变量(xi,yi,zi,ti),其中i表示固定观测点的标号;D.将固定观测点的位置变量输入配电及自动控制系统的控制程序中;E.操作人员点击需要运动到的位置,控制程序根据该位置对应的位置变量,自动控制行走机构、旋转机构、垂直升降机构、自动伸缩塔臂各执行器的动作;F.动作到位后,控制遥感仪器设备进行观测,完成该点的测量;G.重复步骤E和步骤F,实现所有固定观测点的运动控制和测量。本新型具有以下优点:该轨道移动式多维测量平台测量精度高,控制自动化程度高,特别在遥感领域,可以用于包括可见、红外、微波在内的遥感实验中对下垫面的测量。另夕卜,轨道式多维测量平台的显著优点是展臂长,可以在不破坏地表及其覆盖物的情况下做大范围区域的测量。另外,传统的塔吊旋转机构顶端的电源和信号所有线缆由中心孔下垂到下部的控制室,使得塔臂不可做连续360度旋转。当高塔不工作时,旋转臂没有制动,因风的原因,可以多圈连续转动,使得缆线扭结,产生隐患。本新型引入了中心旋转集电器进行电气连接。中心旋转集电器为大电流5极连续旋转集电器,可实现5路电器连接任意角度水平旋转时保持良好接触。从而使塔吊可以实现水平任意圈数旋转。各机构的控制均采用无线模式,选用2.4GZigBee传输模块实现。系统内通过统一的无线RS485模块相互连接,所有的变频器、测量模块、控制主机均通过此总线进行通信。ZigBee技术的抗干扰能力及通信自恢复能力,足以保障系统控制的安全可靠。摈弃了大把的连接线缆,避免塔吊测控中出现的线缆接触不良等问题。【附图说明】 图1是本新型结构示意图。图中:1、行走轨道;2、塔架底座;3、行走机构;4、旋转机构;5、上部塔架;6、自动伸缩塔臂;7、配重块;8、垂直升降机构;9、测量仪器安装平台;10、自收放卷线装置;11、三根电缆;13、配电及自动控制系统;14、中心旋转集电器。【具体实施方式】下面结合附图对本新型做进一步说明。如图1所示,本新型包括行走轨道1、多维测量平台塔架、垂直升降机构8、测量仪器安装平台9和配电及自动控制系统13,所述行走轨道I铺设在地面上,所述多维测量平台塔架包括下部塔架底座2、行走机构3、旋转机构4、上部塔架5、自动伸缩塔臂6和配重块7,所述下部塔架底座2的底部通过行走机构3在行走轨道I上移动,所述上部塔架5的底部通过旋转机构4安装在下部塔架底座2的顶部,所述自动伸缩塔臂6安装在上部塔架5的顶部,所述配重块7安装在自动伸缩塔臂6的尾部,所述垂直升降机构8的动力装置固定安装在自动伸缩塔臂6的头部,所述测量仪器安装平台9挂载在垂直升降机构8的升降钢绳末端,所述配电及自动控制系统13分别为行走机构3、旋转机构4、自动伸缩塔臂6和垂直升降机构8各执行器供电,并控制各执行器的执行动作。所述旋转机构4通过中心旋转集电器14与配电及自动控制系统13电连接,且中心旋转集电器14安装在旋转机构4内。所述垂直升降机构8由伺服电机、涡轮蜗杆减速器、转盘、定滑轮组件和钢丝绳组成,所述伺服电机、涡轮蜗杆减速器和定滑轮组件的支架分别固定安装在自动伸缩塔臂6的头部位置,所述涡轮蜗杆减速器与伺服电机传动相连,所述转盘与涡轮蜗杆减速器的动力输出轴传动相连,钢丝绳的一端与转盘相连,并分别绕在转盘和定滑轮组件的定滑轮上,所述测量仪器安装平台9挂载在钢丝绳的另一端;所述垂直升降结构8采用伺服电机通过蜗轮蜗杆减速器带当前第1页1 2 本文档来自技高网...

【技术保护点】
轨道移动式多维测量平台,其特征在于它包括行走轨道(1)、多维测量平台塔架、垂直升降机构(8)、测量仪器安装平台(9)和配电及自动控制系统(13),所述行走轨道(1)铺设在地面上,所述多维测量平台塔架包括下部塔架底座(2)、行走机构(3)、旋转机构(4)、上部塔架(5)、自动伸缩塔臂(6)和配重块(7),所述下部塔架底座(2)的底部通过行走机构(3)在行走轨道(1)上移动,所述上部塔架(5)的底部通过旋转机构(4)安装在下部塔架底座(2)的顶部,所述自动伸缩塔臂(6)安装在上部塔架(5)的顶部,所述配重块(7)安装在自动伸缩塔臂(6)的尾部,所述垂直升降机构(8)的动力装置固定安装在自动伸缩塔臂(6)的头部,所述测量仪器安装平台(9)挂载在垂直升降机构(8)的升降钢绳末端,所述配电及自动控制系统(13)分别为行走机构(3)、旋转机构(4)、自动伸缩塔臂(6)和垂直升降机构(8)各执行器供电,并控制各执行器的执行动作。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:柳钦火杨习荣孙刚施建成肖青
申请(专利权)人:中国科学院遥感与数字地球研究所
类型:新型
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1