[发明专利]便携式非接触测距尺无效
申请号: | 200910081485.0 | 申请日: | 2009-04-09 |
公开(公告)号: | CN101520315A | 公开(公告)日: | 2009-09-02 |
发明(设计)人: | 吴宵;薛广进 | 申请(专利权)人: | 北京交通大学 |
主分类号: | G01B11/02 | 分类号: | G01B11/02;G01B3/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100044北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 便携式 接触 测距 | ||
技术领域
本发明属于测量装置范围,特别是一种非接触短距离的的测量工具。
背景技术
当前非接触测距方法研究较多,技术较为成熟,已经有很多的产品,并且有较好的效果。
但其总体存在的问题是,其原理大多是通过时间与速度进行间接测得距离,转换过程复杂,同时设备也相当复杂,对精度的提高有了很大的限制。同时由于设备的原理及复杂程度,许多因素容易受到环境因素的影响,比如温度,湿度等,再者其成本也很高,不易普遍推广。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,克服现有技术存在的问题提供一种便携式非接触测距尺。
本发明的技术方案:
一种便携式非接触测量装置,该装置的激光二极管被紧固镙钉固定在灯头座的通孔内,灯头座与卡座基架利用调节镙钉相联,开关及3V纽扣电池被固定在卡座基架上,开关与3V纽扣电池的一个极和激光二极管一个极连接,3V纽扣电池的另一个极与激光二极管另一个极连接;由以上组成及其连接的两套组件通过紧固镙钉,其中一套组件固定在游标卡尺主尺上,并保证主尺上激光二极管射出光线与卡尺轴线垂直,另一套组件固定在游标卡尺副尺上。
所述的用调节镙钉4调节灯头座的俯仰角。
本发明和已有技术相比所具有的有益效果:
该便携式非接触测距尺,其原理是相似三角形对应边成比例,利用游标卡尺测得一边的变化量,从而可利用相应的比例系数得到另一边(待测距离)的变化量。直接从距离入手,且不用考虑对基准以及相关角度的高准确度把握,方便操作容易掌握。
附图说明
图1为该便携式非接触测距尺的结构示意图;
图2为该测距尺灯头座结构图;
图3为便携式非接触测距尺的原理图;
图4为灯头座零件的主视图;
图5为灯头座零件左视图;
图6为灯头座零件俯视图;
图7为卡座基架的主视图;
图8为卡座基架的左视图;
图9为卡座基架的俯视图;
图10为卡座基架的结构图;
图11为激光二极管的控制电路图。
图中:游标卡尺主尺1;游标卡尺副尺2;灯头座3;调节螺钉4;3V纽扣电池5;紧固螺钉6;卡座基架7;紧固螺钉8;开关9;激光二极管11。
具体实施方式
结合附图对本发明作进一步说明。
便携式非接触测距尺,见图1至图11。
便携式非接触测距尺,该装置的激光二极管11被紧固镙钉8固定在灯头座3的通孔内,灯头座3与卡座基架7利用调节镙钉4相联,开关9及3V纽扣电池5被固定在卡座基架7上,开关9与3V纽扣电池5的一个极和激光二极管11一个极连接,3V纽扣电池5的另一个极与激光二极管11另一个极连接;由以上组成及其连接的两套组件通过紧固镙钉6,其中一套组件固定在游标卡尺主尺1上,并保证主尺上激光二极管射出光线与卡尺轴线垂直,另一套组件固定在游标卡尺副尺2上。
所述的调节镙钉4用于调节灯头座的俯仰角。
卡座基架7见图7-图10,它为一F型,其端面设三个螺纹孔,用于通过紧固螺钉6使所述的两套组件固定在游标卡尺主尺1和游标卡尺副尺2上。开关9和3V纽扣电池5固定在卡座基架7的中间。卡座基架7由金属材料或非金属材料制成。3V纽扣电池5的正负两极应与卡座基架7和游标卡尺用一层绝缘材料隔开。
灯头座3见图4-图6,它为一方形体,其一面设一通孔,用于安装激光二极管11;方形体上面设一螺纹孔,利用紧固螺钉8使激光二极管11固定在其上设的通孔中;方形体的一个侧面设的一螺纹孔,调节螺钉4用于调节灯头座的俯仰角,并将灯头座3固定在卡座基架7上。
图3为测距尺的原理图,在该装置中作如下规定:游标卡尺主尺上的激光二极管射出的光线与主尺前端面的交点C为测量基准,点A和点B为副尺在不同测量位置I和II时两个激光二极管射出的光线的交点。图中距离BC和距离AC为测量目标物的绝对距离,距离AB为测量目标物的相对位移。
测量时,移动副尺,让游标卡尺主尺和副尺上的激光二极管射出光线的交点在目标物所在点A上,读出卡尺的示数,再利用已经标定的关系式,即算出AC长度。如果是测量相对位移,则可采用上述同样步骤测量两次,记下目标物在A和B两个位置时卡尺的读数,经过简单线性运算,就可算出目标物的位移量AB的长度。
标定的关系式:
绝对距离计算公式为:绝对距离BC=a×卡尺读数+常数 (1)
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