[发明专利]红外线半径测量仪及其半径测量和圆弧定位方法有效
申请号: | 201410326238.3 | 申请日: | 2014-07-10 |
公开(公告)号: | CN104075670A | 公开(公告)日: | 2014-10-01 |
发明(设计)人: | 姜樱;米央;杨猛钢;段秀丽;成林;马伟;詹文海;温喻竣;高雄;李梦翔;张诚;张广阳;包岳良;王昕;陈翰智;章甫;胡庆平 | 申请(专利权)人: | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
主分类号: | G01B11/255 | 分类号: | G01B11/255;G01B11/24 |
代理公司: | 苏州市新苏专利事务所有限公司 32221 | 代理人: | 许鸣石 |
地址: | 215000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 红外线 半径 测量仪 及其 测量 圆弧 定位 方法 | ||
1.一种红外线半径测量仪,其特征在于:它包括测量仪主体、支架,所述测量仪主体包括显示及输入单元(1)、控制单元(2)、红外线线光源(3)、用于测量到地面距离H的测量单元(4)、计算单元(5),显示及输入单元(1)连接控制单元(2),控制单元(2)接受识别显示及输入单元(1)传输的数据;控制单元(2)连接红外线线光源(3),控制单元(2)控制红外线线光源(3)的开关以及控制红外线线光源(3)的红外光线在竖直方向的夹角θ大小;测量单元(4)连接计算单元(5),测量单元(4)将测量数据反馈至计算单元(5);控制单元(2)和计算单元(5)相连接;计算单元(5)和显示及输入单元(1)相连接。
2.根据权利要求1所述的红外线半径测量仪,其特征在于:所述支架包括基座(20)、脚架,基座(20)上端面通过螺杆和测量仪主体连接,基座(20)下端面和脚架连接固定。
3.根据权利要求2所述的红外线半径测量仪,其特征在于:所述脚架包含上脚架(31)、下脚架(32),上脚架(31)和基座(20)连接固定,上脚架(4)和下脚架(5)之间能相互自由伸缩。
4.根据权利要求1所述的红外线半径测量仪,其特征在于:所述测量仪主体包括顶板(11)、筒身(12),所述显示及输入单元(1)设置在顶板(11)上;所述控制单元(2)、红外线线光源(3)、测量单元(4)、计算单元(5)设置于筒身(12)内。
5.根据权利要求1所述的红外线半径测量仪,其特征在于:所述计算单元(5)接受识别测量单元反馈的到地面距离H,结合红外线线光源(3)的红外光线在竖直方向的夹角θ大小,利用三角函数的计算公式R=H*tanθ,计算出半径R。
6.一种红外线半径测量仪的半径测量方法,其特征在于:它包括以下步骤,
a、将红外线数显半径测量仪置于圆形地面的圆心,并调整水平;
b、通过显示及输入单元(1)输入红外线半径的调整信息,并将调整信息传送至控制单元(2);控制单元(2)根据调整信息对红外线线光源(3)进行调整,直至红外线圆弧半径和地面圆弧半径相近时进行“确定”操作,“确定”信号传送至计算单元(5),计算单元(5)获得此时红外光线在竖直方向的夹角θ的大小;
c、测量单元(4)测量到地面距离H,并将到地面距离H的测量数据传送至计算单元(5);
d、计算单元(5)利用三角函数的计算公式R=H*tanθ,计算半径R的大小,并将计算出的半径R传输至显示及输入单元(1),显示及输入单元(1)上显示出半径大小。
7.一种红外线半径测量仪的圆弧定位方法,其特征在于:它包括以下步骤,
a、将红外线数显半径测量仪置于圆形地面的圆心,并调整水平;
b、通过显示及输入单元(1)输入目标半径R,测量单元(4)测量到地面距离H,并将到地面距离H的测量数据传送至计算单元(5);
c、计算单元(5)利用三角函数的计算公式θ=arctanR/H,计算出夹角θ的数值,计算单元(5)将计算出的夹角θ的数值传输至控制单元(2);
d、控制单元(2)将红外线线光源(3)的红外光线在竖直方向的夹角调整为θ,此时即可获得施工人员作为控制标准进行施工的标准的红外线圆弧(8)。
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