分体式抗干扰测量控制点制造技术

技术编号:39142391 阅读:11 留言:0更新日期:2023-10-23 14:55
本实用新型专利技术公开了一种分体式抗干扰测量控制点,包括安装杆(1)、底座(2)、连接头(3)和测量设备安装台(4);底座(2)埋设在测量点位的地面内,安装杆(1)的下端匹配安装在底座(2)上;连接头(3)的下端固定设置在安装杆(1)的上端,连接头(3)的上端与测量设备安装台(4)的中部可拆卸式连接,测量设备安装台(4)的上部中心形成有安装凹槽(401),安装凹槽(401)内形成有带有十字丝(403)的安装部(402),测量设备通过十字丝(403)定位安装在安装部(402)上。本实用新型专利技术能够解决现有技术的十字丝容易磨损、容易受到干扰松动和一体式结构更换不便的问题。易受到干扰松动和一体式结构更换不便的问题。易受到干扰松动和一体式结构更换不便的问题。

【技术实现步骤摘要】
分体式抗干扰测量控制点


[0001]本技术涉及一种测量设备安装装置,尤其涉及一种分体式抗干扰测量控制点。

技术介绍

[0002]在建筑工程的施工过程中,常常需要采用测量设备对沉降、垂直度、水平度、角度等参数进行监测和测量。目前,测量设备通常采用测量控制点安装在施工现场的指定测量点位上。
[0003]现有技术的测量控制点的上部为凸出式圆球结构,通过十字丝将测量设备安装在圆球结构上;十字丝位于圆球结构的表面并凸出于整个测量控制点,容易磨损,导致测量设备无法通过十字丝精准定位安装,从而影响其测量精度。测量控制点的下部为光滑圆柱形结构,光滑圆柱形结构与地面的混凝土、泥土之间的握裹能力差,容易在受到外部扰动后松动或移位,影响测量设备的安装稳定性和测量精度。
[0004]另外,现有技术的测量控制点为一体式结构,虽然具有良好的承载能力,但十字丝磨损后需要整体更换,十分不便,且使用和维护成本较高。因此,需要提供一种分体式抗干扰测量控制点,能够解决现有技术的十字丝容易磨损、容易受到干扰松动和一体式结构更换不便的问题。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于提供一种分体式抗干扰测量控制点,能够解决现有技术的十字丝容易磨损、容易受到干扰松动和一体式结构更换不便的问题。
[0006]本技术是这样实现的:
[0007]一种分体式抗干扰测量控制点,包括安装杆、底座、连接头和测量设备安装台;底座埋设在测量点位的地面内,安装杆的下端匹配安装在底座上;连接头的下端固定设置在安装杆的上端,连接头的上端与测量设备安装台的中部可拆卸式连接,测量设备安装台的上部中心形成有安装凹槽,安装凹槽内形成有带有十字丝的安装部,测量设备通过十字丝定位安装在安装部上。
[0008]所述的安装部和十字丝的顶面均低于测量设备安装台的顶面,即十字丝位于安装凹槽内。
[0009]所述的测量设备安装台的中部形成有螺纹孔,螺纹孔位于安装部的正下方并向下贯穿测量设备安装台,连接头为螺栓,使连接头的上部能匹配旋接在螺纹孔内。
[0010]所述的螺纹孔的底部形成有扩孔。
[0011]所述的测量设备安装台为上窄下宽的圆台形结构。
[0012]所述的安装凹槽为上宽下窄的倒圆台形结构,且安装凹槽的底部直径大于安装部的直径,使安装凹槽在安装部的四周形成安装间隙。
[0013]所述的底座的下部呈上窄下宽的圆台形结构,底座的上部呈圆柱形结构,安装杆
的下端与底座的圆柱形结构过盈装配。
[0014]所述的安装杆的下部侧壁上间隔形成有若干条开槽,开槽的下端贯穿安装杆的底部。
[0015]所述的安装杆、底座、连接头和测量设备安装台同轴设置。
[0016]本技术与现有技术相比,具有以下有益效果:
[0017]1、本技术由于设有测量设备安装台,能通过圆台形结构的测量设备安装台对测量设备的底部提供支撑和保护,相比现有技术的圆球形结构具有更高的测量设备安装稳定性;同时,通过下沉式的安装部和十字丝精准定位安装测量设备,十字丝受到安装凹槽的保护不易磨损,延长测量控制点的使用寿命,有利于保证测量设备的测量精度。
[0018]2、本技术由于设有底座,能通过圆台形结构的底座埋设在地面内,提高与混凝土、泥土等地面结构的握裹能力,相比现有技术的光滑圆柱形结构具有更高的安装牢固度,提高测量控制点的安装稳定性和抗干扰能力。
[0019]3、本技术由于采用分体式结构,安装杆、底座、测量设备安装台之间通过可拆卸式方式连接,在保证安装节点可靠性的同时提高拆装便捷性,相比现有技术的一体式测量控制点,损坏时无需整体拆卸,仅需更换损坏部分即可,降低了测量控制点的使用和维护成本。
附图说明
[0020]图1是本技术分体式抗干扰测量控制点的分解图;
[0021]图2是本技术分体式抗干扰测量控制点中测量设备安装台的剖视图。
[0022]图中,1安装杆,101开槽,2底座,3连接头,4测量设备安装台,401安装凹槽,402安装部,403十字丝,404螺纹孔,405扩孔。
具体实施方式
[0023]下面结合附图和具体实施例对本技术作进一步说明。
[0024]请参见附图1,一种分体式抗干扰测量控制点,包括安装杆1、底座2、连接头3和测量设备安装台4;底座2埋设在测量点位的地面内,安装杆1的下端匹配安装在底座2上;连接头3的下端固定设置在安装杆1的上端,连接头3的上端与测量设备安装台4的中部可拆卸式连接,测量设备安装台4的上部中心形成有安装凹槽401,安装凹槽401内形成有带有十字丝403的安装部402,测量设备通过十字丝403定位安装在安装部402上。
[0025]将底座2预埋在测量点位的地面内,即能满足安装杆1的安装,又能提高底座2与地面的混凝土、泥土之间的握裹能力,保证整个测量控制点的安装牢固度,测量控制点在受到撞击后不易松动或位移,提高抗干扰能力。将安装杆1与底座2活动装配,将连接头3与测量设备安装台4活动装配,保证安装稳定性的同时提高拆装便捷性,从而保证测量设备安装后的稳定性和抗干扰能力。
[0026]同时,通过安装凹槽401的设置,将安装部402和十字丝403下沉设置,从而防止十字丝403由于外露而磨损,保证测量设备通过十字丝403精准定位安装在安装部402上,从而保证其测量精度。
[0027]请参见附图1和附图2,所述的安装部402和十字丝403的顶面均低于测量设备安装
台4的顶面,即十字丝403位于安装凹槽401内。
[0028]十字丝403位于安装凹槽401内,可通过安装凹槽401的槽壁对十字丝403形成周向环绕保护,从而避免十字丝403被磨损,便于测量设备的定位安装。
[0029]请参见附图2,所述的测量设备安装台4的中部形成有螺纹孔404,螺纹孔404位于安装部402的正下方并向下贯穿测量设备安装台4,连接头3为螺栓,使连接头3的上部能匹配旋接在螺纹孔404内。
[0030]连接头3通过螺纹与测量设备安装台4连接,拆装方便、快捷,便于测量设备安装台4的拆装更换。测量设备安装在安装部402上后,直接将测量设备的重量通过安装部402经连接头3传递至安装杆1,再通过底座2传递至地面,测量设备的安装稳定性高,不易受到扰动。
[0031]优选的,螺纹孔404的深度可根据实际安装需求确定,以保证连接头3与测量设备安装台4的可靠,连接。
[0032]请参见附图2,所述的螺纹孔404的底部形成有扩孔405,通过扩孔405起到导向的作用,便于将连接头3快速、准确的旋接入螺纹孔404内。
[0033]请参见附图1和附图2,所述的安装凹槽401为上宽下窄的倒圆台形结构,且安装凹槽401的底部直径大于安装部402的直径,使安装凹槽401在安装部402的四周形成安装间隙。
[0034]倒圆台形结构内的安装间隙容积较大,便于测量设备在安装部402上的定位安装,防本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种分体式抗干扰测量控制点,其特征是:包括安装杆(1)、底座(2)、连接头(3)和测量设备安装台(4);底座(2)埋设在测量点位的地面内,安装杆(1)的下端匹配安装在底座(2)上;连接头(3)的下端固定设置在安装杆(1)的上端,连接头(3)的上端与测量设备安装台(4)的中部可拆卸式连接,测量设备安装台(4)的上部中心形成有安装凹槽(401),安装凹槽(401)内形成有带有十字丝(403)的安装部(402),测量设备通过十字丝(403)定位安装在安装部(402)上。2.根据权利要求1所述的分体式抗干扰测量控制点,其特征是:所述的安装部(402)和十字丝(403)的顶面均低于测量设备安装台(4)的顶面,即十字丝(403)位于安装凹槽(401)内。3.根据权利要求1或2所述的分体式抗干扰测量控制点,其特征是:所述的测量设备安装台(4)的中部形成有螺纹孔(404),螺纹孔(404)位于安装部(402)的正下方并向下贯穿测量设备安装台(4),连接头(3)为螺栓,使连接头(3)的上部能匹配旋接在螺纹孔(404)内。4.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙强王宏博董志成刘天旭陈彤旭
申请(专利权)人:中建八局轨道交通建设有限公司
类型:新型
国别省市:

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