基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置制造方法及图纸

技术编号:35373545 阅读:17 留言:0更新日期:2022-10-29 18:19
本申请涉及桥梁结构检测技术领域,且公开了基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置,包括底座,所述底座的上端对称固定连接有两根电动推杆,两根所述电动推杆的上端输出端固定连接有同一个顶板,所述顶板的上端固定连接有固定座,所述固定座的侧壁开设有通口,所述固定座对应通口内滑动套接有移动杆,所述移动杆的杆壁开设有齿槽,所述固定座对应通口的上下相对一侧内壁通过转轴转动连接有驱动齿轮,所述驱动齿轮和齿槽啮合,所述固定座的上端固定连接有旋转电机,所述旋转电机的下端输出轴与转轴的上端固定连接。本申请能够根据三维扫描仪相对移动的位置进行自适应的配重调节,保证了结构稳固性。了结构稳固性。了结构稳固性。

【技术实现步骤摘要】
基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置


[0001]本申请属于桥梁结构检测
,尤其涉及基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置。

技术介绍

[0002]既有桥梁结构的实际尺寸不仅是检验桥梁施工质量的技术指标,也是桥梁结构病害成因分析、维修方案设计、加固施工处理的重要考量因素,其检测方法广泛应用于桥梁检测评估、维修改造、养护管理等各类桥梁业务。
[0003]随着技术的发展,目前对桥梁结构尺寸的检测通过三维扫描仪进行检测,大大提高了检测精确性,在专利授权公告号为CN 212929457U的专利提出了“一种桥梁模型构建用移动式三维激光扫描仪,包括支撑台,所述支撑台的顶部设置有贯穿两侧的凹槽,凹槽中心安装有固定条,固定条两侧壁顶部均呈水平开设有滑槽,固定条的顶部呈固定连接有齿带......”,该专利能够对三维扫描仪的相对位置进行快速调节,固定条一端配合配重块进行结构的支撑调节,但随着固定条的移动,配重块的重量固定,不能根据调节的位移进行很好的平衡,影响实际稳定使用。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是为了解决上述的问题,而提出的基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置。
[0005]为了实现上述目的,本申请采用了如下技术方案:
[0006]基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置,包括底座,所述底座的上端对称固定连接有两根电动推杆,两根所述电动推杆的上端输出端固定连接有同一个顶板,所述顶板的上端固定连接有固定座,所述固定座的侧壁开设有通口,所述固定座对应通口内滑动套接有移动杆,所述移动杆的杆壁开设有齿槽,所述固定座对应通口的上下相对一侧内壁通过转轴转动连接有驱动齿轮,所述驱动齿轮和齿槽啮合,所述固定座的上端固定连接有旋转电机,所述旋转电机的下端输出轴与转轴的上端固定连接;
[0007]所述移动杆的一端杆壁外固定套接有安装框,所述安装框的上端通过多根支撑柱固定连接有托板,所述托板的上端固定连接有三维扫描仪,所述移动杆的另一端下侧固定连接有电磁铁,所述固定座的侧壁下部固定连接有第一横板,所述第一横板的上侧固定连接有与电磁铁吸附的磁板,所述固定座的侧壁上部固定连接有第二横板,所述第二横板的下端固定连接有滑动变阻器,所述移动杆的一端上侧与滑动变阻器上的滑针固定连接。
[0008]优选的,所述第一横板的上侧开设有与磁板嵌设放置的嵌设槽。
[0009]优选的,所述电磁铁通过滑动变阻器与外部电源电性连接。
[0010]优选的,所述底座的表面对称开设有多个插套孔,且对应插套孔内插套有插土钉。
[0011]优选的,所述移动杆和安装框之间通过六角螺栓固定连接。
[0012]优选的,所述顶板的上端和固定座的外侧固定连接有多个加强肋板。
[0013]优选的,所述移动杆的后侧固定连接有滑块,所述固定座对应通口的内侧开设有与滑块匹配滑接的滑槽。
[0014]与现有技术相比,本申请提供了基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置,具备以下有益效果:
[0015]1、该基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置,通过设有的固定座、移动杆和三维扫描仪,根据需要检测的位置启动旋转电机,旋转电机带动驱动齿轮转动,通过驱动齿轮和齿槽的啮合作用驱动移动杆在固定座内的通口内滑动,对三维扫描仪的相对位置进行快速调节,且在调节的时候通过滑动变阻器对电磁铁内进行供电,使得电磁铁带上磁性与磁板进行相互吸引,实现配重,且随着移动杆的移动,移动杆带着滑动变阻器上的滑针在滑动变阻器上相对移动,对通入电磁铁内的通电量进行对应调节,当三维扫描仪外移的越多,电磁铁内通入的电量越多,使得电磁铁的磁性越强,能够保证三维扫描仪的稳定放置,保证了结构稳定性。
[0016]2、该基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置,通过设有的底座、电动推杆和插土钉,电动推杆能够对三维扫描仪的相对高度位置进行快速调节,且在固定底座时,通过插土钉使得底座更加稳定的固定在地面上,使得整个结构固定更加稳固,保证了结构稳固性。
[0017]而且该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本申请能够根据三维扫描仪相对移动的位置进行自适应的配重调节,保证了结构稳固性。
附图说明
[0018]图1为本申请提出的基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置的结构示意图;
[0019]图2为图1中A部分的放大图;
[0020]图3为本申请提出的基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置的移动杆的结构示意图。
[0021]图中:1、底座;2、电动推杆;3、顶板;4、固定座;5、通口;6、移动杆;7、齿槽;8、驱动齿轮;9、旋转电机;10、安装框;11、支撑柱;12、托板;13、三维扫描仪;14、电磁铁;15、第一横板;16、磁板;17、第二横板;18、滑动变阻器;19、插土钉。
具体实施方式
[0022]下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0023]实施例1:
[0024]参照图1

3,基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置,包括底座1,底座1的表面对称开设有多个插套孔,且对应插套孔内插套有插土钉19,底座1的上端对称固定连接有两根电动推杆2,两根电动推杆2的上端输出端固定连接有同一个顶板3,顶板3的上端固定连接有固定座4,顶板3的上端和固定座4的外侧固定连接有多个加强肋板,固定座4的侧壁开设有通口5,固定座4对应通口5内滑动套接有移动杆6,移动杆6的后侧固定连接有滑块,固定座4对应通口5的内侧开设有与滑块匹配滑接的滑槽,移动杆6的杆壁开设有齿槽7,固定座4对应通口5的上下相对一侧内壁通过转轴转动连接有驱动齿轮8,驱动齿轮8和齿槽7
啮合,固定座4的上端固定连接有旋转电机9,旋转电机9的下端输出轴与转轴的上端固定连接。
[0025]实施例2:
[0026]参照图1

2,移动杆6的一端杆壁外固定套接有安装框10,移动杆6和安装框10之间通过六角螺栓固定连接,安装框10的上端通过多根支撑柱11固定连接有托板12,托板12的上端固定连接有三维扫描仪13,移动杆6的另一端下侧固定连接有电磁铁14,固定座4的侧壁下部固定连接有第一横板15,第一横板15的上侧固定连接有与电磁铁14吸附的磁板16,第一横板15的上侧开设有与磁板16嵌设放置的嵌设槽,固定座4的侧壁上部固定连接有第二横板17,第二横板17的下端固定连接有滑动变阻器18,移动杆6的一端上侧与滑动变阻器18上的滑针固定连接,电磁铁14通过滑动变阻器18与外部电源电性连接。
[0027]现对本技术的操作原理做如下描述:
[0028]本申请使用时,通过设有的固定座4、移动杆6和三维扫描仪13,根据需要检测的位置启动旋转电机9,旋转电机9带动驱动齿轮8转动,通过驱动齿轮8和齿槽7的啮合作用驱动移动杆6在固定座4内的通口5本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于三维扫描技术的桥梁结构尺寸检测装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的上端对称固定连接有两根电动推杆(2),两根所述电动推杆(2)的上端输出端固定连接有同一个顶板(3),所述顶板(3)的上端固定连接有固定座(4),所述固定座(4)的侧壁开设有通口(5),所述固定座(4)对应通口(5)内滑动套接有移动杆(6),所述移动杆(6)的杆壁开设有齿槽(7),所述固定座(4)对应通口(5)的上下相对一侧内壁通过转轴转动连接有驱动齿轮(8),所述驱动齿轮(8)和齿槽(7)啮合,所述固定座(4)的上端固定连接有旋转电机(9),所述旋转电机(9)的下端输出轴与转轴的上端固定连接;所述移动杆(6)的一端杆壁外固定套接有安装框(10),所述安装框(10)的上端通过多根支撑柱(11)固定连接有托板(12),所述托板(12)的上端固定连接有三维扫描仪(13),所述移动杆(6)的另一端下侧固定连接有电磁铁(14),所述固定座(4)的侧壁下部固定连接有第一横板(15),所述第一横板(15)的上侧固定连接有与电磁铁(14)吸附的磁板(16),所述固定座(4)的侧壁上部固定连接有第二横板(17),所述第二横...

【专利技术属性】
技术研发人员:张伊青胡健张非非吴岳杨琨
申请(专利权)人:江苏现代工程检测有限公司
类型:新型
国别省市:

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