[发明专利]带导向通道的波测距装置无效
申请号: | 200610028758.1 | 申请日: | 2006-07-10 |
公开(公告)号: | CN101105530A | 公开(公告)日: | 2008-01-16 |
发明(设计)人: | 胡书彬 | 申请(专利权)人: | 胡书彬 |
主分类号: | G01S15/08 | 分类号: | G01S15/08;G01S17/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 200433上海*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 导向 通道 测距 装置 | ||
所属技术领域
本发明涉及一种带导向通道的超声波或激光测量距离的装置。
背景技术
公知的超声波或激光测量距离的装置,发射器及接收器与被测物体在同一条直线上,限制了测距装置在小于发射器或接收器尺寸的范围内测量距离。
发明内容
本发明提出一种采用导向通道的波测距装置。
本发明采用的技术方案是,在超声波或激光测量距离的装置上,在发射器和接收器上分别安装导向通道,通道的一端设置能够放入小于发射器或接收器尺寸距离的物体内的弯头。
本发明的有益效果是,由于采用了能够放入小于发射器或接收器尺寸距离的物体内的弯头,测距装置能够在小于发射器或接收器尺寸的范围内测量距离。
附图说明
附图的图1是本发明的机构示意图。
图2是导向通道一端弯头的示意图。
图3是本发明带定位杆与壳体的机构示意图。
图4是导向通道定位杆放置在被测物体内的示意图。
图5是多测量头测量圆形物体外径的示意图。
图6是多测量头测量圆形物体内径的示意图。
图7是安装有带倾角反射片的测量头示意图。
图8是带垂直反射片的测量头示意图。
图9是多测量头测量圆形物体内径的几何示意图。
图10是多测量头测量圆形物体外径的几何示意图。
具体实施方式
图1所示的超声波或激光测量距离的装置,有波发生器和计算波反射时间与距离的电子电路组件(4),有发射器(2)和接收器(3),本发明在发射器(2)和接收器(3)上分别安装有导向通道(1),导向通道(1)的一端有图2所示的弯头(6)。
上述装置是超声波测量距离的装置时,发射器(2)和接收器(3)是超声波发射器和接收器,导向通道(1)是空心管道。空心管道有一段可以是螺旋绕制的,发射器(2)和接收器(3)分别安装导向通道(1)。
上述装置是超声波测量距离的装置时,发射器(2)和接收器(3)是激光发射器和接收器,导向通道(1)是光纤,光纤有一段可以是螺旋绕制的,发射器(2)和接收器(3)分别安装导向通道(1)。
本发明采用的空心管道或光纤所折弯成的弯头尺寸能够小于超声波或激光传感器的尺寸,能够如图2或图4所示放置在小于发射器或接收器尺寸的被测物体(10)内测量距离。
上述装置中导向通道(1)一端的弯头(6),可以如图3所示固定在定位杆(8)内,定位杆(8)固定在壳体(5)上,定位杆(8)是如图6所示的空心结构。
上述装置的电子电路组件(4)壳体(5)定位杆(8)均采用现有技术的常用结构,导向通道(1)的空心管道或光纤均采用现有技术的常用方式定位联接。
图6所示的定位杆(8)内安装两组相互垂直的的导向通道(1),每组分别有两根导向通道(1)与一对发射器(2)接收器(3)相连接。如图9所示,能够平行插入圆形被测物体(9)内的任意位置测量,利用正弦定理计算出圆形被测物体(9)的内径尺寸,由定位杆(8)所在位置测量计算点A,点B,点C之间的距离,就能够计算出连接圆的直径。
图5所示的超声波或激光测量距离的装置,安装3个方向相对的定位杆(8),每个定位杆(8)内都有一组为两根的导向通道(1),分别与一对发射器(2)接收器(3)相连接。定位杆(8)方向相对,是指定位杆(8)上导向通道(1)的弯头(6)引出的方向指向如图10所示的圆形被测物体(9)的方向。圆形被测物体(9)平行放置在于三个方向相对的定位杆(8)内,测量计算点A,点B,点C之间的距离,就能够计算出连接圆的直径。
图5所示的超声波或激光测量距离的装置,方向相对的定位杆(8)可以是3个或4个或4个以上。
上述超声波或激光测量距离的装置,导向通道(1)的一端可以如图7所示不设置弯头(6),在定位杆(8)内设置反射片(7),反射片(7)的反射面与导向通道(1)轴线的位置是倾斜的,角度是直角的半角。超声波或激光经由导向通道(1)反射片(7)传导,达到与弯头(6)相同的作用。
上述超声波或激光测量距离的装置,导向通道(1)的一端可以如图8所示不设置弯头(6),在定位杆(8)内设置反射片(7),反射片(7)的反射面与导向通道(1)轴线的位置是垂直的。超声波或激光经由导向通道(1)到达反射片(7)返回,能够测量固定距离,为超声波或激光测量距离的装置提供检查对比的数据。
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