【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种建筑设计
,具体为一种建筑设计专用测量装置。
技术介绍
在进行建筑设计的设计测量方面,以往的测量方法采用人工直尺测量,在进行建筑设计等空间距离的计算测量以及较高部位的距离测量时,以往的测量方法无法进行快速高效的距离测量,不仅效率低下,而且对于一些非直线的空间结构,以往的方法和工具需要通过多次测量计算才能测量精确距离,对于后期的设计施工带来了工作难度,而且如果造成测量误差,需要耗费大量的时间和精力去进行修改设置,在面对较大的测量误差的情况下会造成设计材料的浪费,长此以往大大延长了建筑设计施工周期,提高了建筑施工成本。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种建筑设计专用测量装置,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案一种建筑设计专用测量装置,包括测量装置主体、目测校准槽、红外反馈数据处理箱、间距传感器、红外激光灯筒、调焦旋钮、螺旋调距轴和三角支腿,所述测量装置主体前侧设有数值显示屏,所述数值显示屏左侧设有目测校准槽,所述目测校准槽位于红外反馈数据处理箱正前方,且红外反馈数据处理箱位于测量装置主体内部,所述红外反馈数据处理箱上侧 设有数据处理主板,所述数据处理主板与数据传输线连接,所述数据传输线与间距传感器连接,所述间距传感器安装在伸缩调节柱前侧,所述伸缩调节柱两侧设有可伸缩连接杆,所述可伸缩连接杆两侧分别与红外激光灯筒连接,所述红外激光灯筒前侧设有红外线发射孔,所述红外激光灯筒安装平行活动槽内,且平行活动槽位于测量装置主体后侧部位,所述测量装置主体右侧设有调焦旋钮,所述调焦旋钮与测量装置主体内部的转杆连接,所述转杆 ...
【技术保护点】
一种建筑设计专用测量装置,包括测量装置主体(1)、目测校准槽(3)、红外反馈数据处理箱(4)、间距传感器(7)、红外激光灯筒(10)、调焦旋钮(13)、螺旋调距轴(15)和三角支腿(17),其特征是:所述测量装置主体(1)前侧设有数值显示屏(2),所述数值显示屏(2)左侧设有目测校准槽(3),所述目测校准槽(3)位于红外反馈数据处理箱(4)正前方,且红外反馈数据处理箱(4)位于测量装置主体(1)内部,所述红外反馈数据处理箱(4)上侧设有数据处理主板(5),所述数据处理主板(5)与数据传输线(6)连接,所述数据传输线(6)与间距传感器(7)连接,所述间距传感器(7)安装在伸缩调节柱(8)前侧,所述伸缩调节柱(8)两侧设有可伸缩连接杆(9),所述可伸缩连接杆(9)两侧分别与红外激光灯筒(10)连接,所述红外激光灯筒(10)前侧设有红外线发射孔(11),所述红外激光灯筒(10)安装平行活动槽(12)内,且平行活动槽(12)位于测量装置主体(1)后侧部位,所述测量装置主体(1)右侧设有调焦旋钮(13),所述调焦旋钮(13)与测量装置主体(1)内部的转杆(14)连接,所述转杆(14)与螺旋调距轴 ...
【技术特征摘要】
1.一种建筑设计专用测量装置,包括测量装置主体(1)、目测校准槽(3)、红外反馈数据处理箱(4)、间距传感器(7)、红外激光灯筒(10)、调焦旋钮(13)、螺旋调距轴(15)和三角支腿(17),其特征是:所述测量装置主体(1)前侧设有数值显示屏(2),所述数值显示屏(2)左侧设有目测校准槽(3),所述目测校准槽(3)位于红外反馈数据处理箱(4)正前方,且红外反馈数据处理箱(4)位于测量装置主体(1)内部,所述红外反馈数据处理箱(4)上侧设有数据处理主板(5),所述数据处理主板(5)与数据传输线(6)连接,所述数据传输线(6)与间距传感器(7)连接,所述间距传感器(7)安装在伸缩调节柱(8)前侧,所述伸缩调节柱(8)两侧设有可伸缩连接杆(9),所述可伸缩连接杆(9)两侧分别与红外激光灯筒(10)连接,所述红外激光灯筒(10)前侧设有红外线发射孔(11),所述红外激光灯筒(10)安装平行活动槽(1...
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