边坡测量检测仪器制造技术

技术编号:32700952 阅读:13 留言:0更新日期:2022-03-17 12:23
本实用新型专利技术提供了一种边坡测量检测仪器,包括底座、承载平台、伸缩结构、图像传感器、拍摄组件、红外测距仪、显示输入模块以及配套的控制器。其中,承载平台位于底座的上方;承载平台上设有电子水平仪。伸缩结构至少设有三个,各伸缩结构用于共同对承载平台的水平度进行调节。图像传感器、拍摄组件、红外测距仪、显示输入模块及控制器对待测点进行选取并测定,控制器根据对各个待测点至拍摄组件的距离数据及拍摄组件的转角数据,获得坡比。本实用新型专利技术提供的边坡测量检测仪器改变了以往人力测量的方式,其更具便捷性,能够减轻工作人员的工作量,安全系数更高,并且通过智能计算,能够提高测定的精度。高测定的精度。高测定的精度。

【技术实现步骤摘要】
边坡测量检测仪器


[0001]本技术属于建设工程边坡监测验收
,具体涉及一种边坡测量检测仪器。

技术介绍

[0002]边坡是建设工程项目中见到较多的一个词语,边坡(side slope)指的是为保证路基稳定,在路基两侧做成的具有一定坡度的坡面。按成因分类:可分为人工边坡和自然边坡;按使用年限分类:可分为永久性边坡和临时性边坡。边坡事故也是建设工程中出现较多的一种事故,针对边坡的监控方式一般是进行坡比验收和位移沉降监测。
[0003]现有技术中,对于坡比验收仍是传统办法,即采用卷尺测量坡面的垂直高度和水平宽度然后计算两个之比,故通常需要测量人员进行人工测量计算,工作量较大,降低了坡比验收的便利性和准确性,对于坡比验收把控都不严谨,而且且人员测量时因为活动范围较大,存在一定的安全隐患。

技术实现思路

[0004]本技术实施例提供一种边坡测量检测仪器,旨在能够解决现有的坡比监测方式准确性及安全性差的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术采用的技术方案是:提供一种边坡测量检测仪器,包括:
[0006]底座,用于安置在边坡旁的地面上;
[0007]承载平台,位于所述底座的上方;所述承载平台上设有电子水平仪;
[0008]伸缩结构,至少设有三个,各所述伸缩结构均设置在所述底座和所述承载平台之间,且各所述伸缩结构均沿着竖直方向设置;每个所述伸缩结构的固定端与所述底座相连接,伸缩端与所述承载平台球角连接,各所述伸缩结构用于共同对所述承载平台的水平度进行调节;
[0009]图像传感器,设置在所述承载平台上,用于拍摄边坡的图像,以选取各待测点;
[0010]拍摄组件,设置在所述承载平台上,用于在选取边坡上各待测点后,俯仰转动,且分别对正并拍摄边坡上待测点;
[0011]红外测距仪,设置在所述拍摄组件上,用于测量拍摄组件至各边坡上待测点位置的直线距离;
[0012]显示输入模块,设置在所述承载平台上;以及
[0013]配套的控制器,分别与所述电子水平仪、所述伸缩结构、所述图像传感器、所述拍摄组件,所述红外测距仪及所述显示输入模块电性连接;所述控制器根据对各个待测点至所述拍摄组件的距离数据及所述拍摄组件的转角数据,获得边坡的坡比。
[0014]在一种可能的实现方式中,所述承载平台包括:
[0015]安装座,设置在所述底座的上方;所述拍摄组件、所述显示输入模块及所述控制器
均设置在所述安装座上;以及
[0016]关节轴承,设有多个,各所述关节轴承均设置在所述安装座底部,且与各所述伸缩结构一一对应设置;每个所述关节轴承具有外圈和与所述外圈适配的内圈,所述外圈与所述安装座固定连接,所述内圈与对应的所述伸缩结构的伸缩端固定连接。
[0017]一些实施例中/示例性的/举例说明,所述底座为圆形板体;
[0018]各所述伸缩结构绕着所述底座的中轴线呈环形且间隔设置。
[0019]一些实施例中/示例性的/举例说明,所述安装座上设有斜面,所述显示输入模块嵌装在所述斜面上。
[0020]在一种可能的实现方式中,所述拍摄组件包括外壳、摄像头、驱动器及绝对值编码器;所述外壳设置在所述安装座的顶端,且在所述外壳中设有转腔,并在所述外壳的侧壁上设有与所述转腔连通的敞口;所述敞口沿着竖直方向设置;所述摄像头具有基座及镜头,所述基座转动设置在所述转腔中,所述镜头伸出所述敞口;所述驱动器固设在所述安装座上,且与所述控制器电性连接,所述驱动器的动力输出端与所述基座动力连接,用于驱动所述摄像头俯仰转动;所述绝对值编码器设置在所述驱动器的动力输出端及所述基座支架,用于测定所述摄像头的俯仰转动角度。
[0021]一些实施例中/示例性的/举例说明,所述转腔为圆柱形腔,且中轴线水平设置;
[0022]所述基座为与所述转腔适配的圆柱形外形结构。
[0023]在一种可能的实现方式中,所述边坡测量检测仪器还包括GPS模块,所述GPS模块设置在所述承载平台上,且与所述控制器电性连接,用于对边坡的待测位置点坐标进行测定。
[0024]本实现方式/申请实施例中,设置了底座,能够放置在不平整的地面上,通过伸缩结构能够补偿由地面带来的不平整度,调节承载平台的水平度,进而保证测量的准确性。图像传感器及显示输入模块,能够实时对边坡的环境图像在显示输入模块上显示,而且能够对待测位置点进行选定,拍摄组件能够带动红外测距仪对待测位置点与拍摄组件间的距离进行测量,通过对长度及角度的准确测量,最终得到准确的坡比,该种结构实现了数据的可视化,改变了以往人力测量的方式,其更具便捷性,能够减轻工作人员的工作量,安全系数更高,并且通过智能计算,能够提高测定的精度。
附图说明
[0025]图1为本技术实施例提供的边坡测量检测仪器的结构示意图一;
[0026]图2为本技术实施例提供的边坡测量检测仪器的结构示意图二;
[0027]图3为本技术实施例提供的边坡测量检测仪器的主视结构示意图;
[0028]附图标记说明:
[0029]10、底座;20、承载平台;21、安装座;22、关节轴承;30、伸缩结构;40、图像传感器;50、拍摄组件;51、外壳;52、摄像头;53、驱动器;54、绝对值编码器;60、红外测距仪;70、显示输入模块。
具体实施方式
[0030]为了使本技术所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以
下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0031]请一并参阅图1至图3,现对本技术提供的边坡测量检测仪器进行说明。所述边坡测量检测仪器,包括底座10、承载平台20、伸缩结构30、图像传感器40、拍摄组件50、红外测距仪60、显示输入模块70以及配套的控制器。其中,底座10用于安置在边坡旁的地面上。承载平台20位于底座10的上方;承载平台20上设有电子水平仪。伸缩结构30至少设有三个,各伸缩结构30均设置在底座10和承载平台20之间,且各伸缩结构30均沿着竖直方向设置。每个伸缩结构30的固定端与底座10相连接,伸缩端与承载平台20球角连接,各伸缩结构30用于共同对承载平台20的水平度进行调节。
[0032]图像传感器40设置在承载平台20上,用于拍摄边坡的图像,并挑选各位置点。拍摄组件50设置在承载平台20上,用于在选取边坡上各待测点后,对正并拍摄边坡上各待测点。红外测距仪60设置在拍摄组件50上,用于测量拍摄组件50至边坡上各待测点位置的直线距离;显示输入模块70设置在承载平台20上。
[0033]本实施例提供的边坡测量检测仪器的工作原理为:首先,将底座10置于边坡旁的地面上,该位置可自由选择;通过电子水平尺测定承载平台20的水平度,并将数据传递给控制器,控制器控制各伸缩结构30升降,以将承载平台20的调节至水平放置。本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.边坡测量检测仪器,其特征在于,包括:底座,用于安置在边坡旁的地面上;承载平台,位于所述底座的上方;所述承载平台上设有电子水平仪;伸缩结构,至少设有三个,各所述伸缩结构均设置在所述底座和所述承载平台之间,且各所述伸缩结构均沿着竖直方向设置;每个所述伸缩结构的固定端与所述底座相连接,伸缩端与所述承载平台球角连接,各所述伸缩结构用于共同对所述承载平台的水平度进行调节;图像传感器,设置在所述承载平台上,用于拍摄边坡的图像,以选取各待测点;拍摄组件,设置在所述承载平台上,用于在选取边坡上各待测点后,俯仰转动,且分别对正并拍摄边坡上待测点;红外测距仪,设置在所述拍摄组件上,用于测量拍摄组件至各边坡上待测点位置的直线距离;显示输入模块,设置在所述承载平台上;以及配套的控制器,分别与所述电子水平仪、所述伸缩结构、所述图像传感器、所述拍摄组件,所述红外测距仪及所述显示输入模块电性连接;所述控制器根据对各个待测点至所述拍摄组件的距离数据及所述拍摄组件的转角数据,获得边坡的坡比。2.如权利要求1所述的边坡测量检测仪器,其特征在于,所述承载平台包括:安装座,设置在所述底座的上方;所述拍摄组件、所述显示输入模块及所述控制器均设置在所述安装座上;以及关节轴承,设有多个,各所述关节轴承均设置在所述安装座底部,且与各所述伸缩结构一一对应设置;每个所述关节轴承具有外圈和与所述外圈适配...

【专利技术属性】
技术研发人员:季泽宇张站强尹述贤蒋跃跃王春华孙晖耿东生邓华勇周瑜张湛王代兵赵军覃建华魏向阳陈斯祺吴翼锴陈涛赵炎
申请(专利权)人:深圳市深水兆业工程顾问有限公司
类型:新型
国别省市:

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