[发明专利]提高三维测量仪器测量精度的支撑机构在审
申请号: | 201710612395.4 | 申请日: | 2017-07-25 |
公开(公告)号: | CN107389010A | 公开(公告)日: | 2017-11-24 |
发明(设计)人: | 周姝;魏能强;兰波;杨科 | 申请(专利权)人: | 爱佩仪中测(成都)精密仪器有限公司 |
主分类号: | G01B21/04 | 分类号: | G01B21/04 |
代理公司: | 成都行之专利代理事务所(普通合伙)51220 | 代理人: | 冯龙 |
地址: | 610000 四川省成都市*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 提高 三维 测量 仪器 精度 支撑 机构 | ||
技术领域
本发明涉及一种测量工具辅助装置,具体涉及提高三维测量仪器测量精度的支撑机构。
背景技术
三维测量,顾名思义就是被测物进行全方位测量,确定被测物的三维坐标测量数据。其测量原理分为测距、角位移、扫描、定向四个方面。根据三维技术原理研发的仪器包括拍照式(结构光)三维扫描仪、激光三维扫描仪和三坐标测量机三种测量仪器。三维测量可定义为“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴的位移测量系统经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(X、Y、Z)及各项功能的测量”。三维测量的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等。
最近几年,三维激光扫描技术不断发展并日渐成熟,目前三维扫描设备也逐渐商业化,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,不需反射棱镜即可直接获得高精度的扫描点云数据,这样一来可以高效地对真实世界进行三维建模和虚拟重现。因此,其已经成为当前研究的热点之一,并在文物数字化保护、土木工程、工业测量、自然灾害调查、数字城市地形可视化、城乡规划等领域有广泛的应用。测绘工程领域:大坝和电站基础地形测量、公路测绘,铁路测绘,河道测绘,桥梁、建筑物地基等测绘、隧道的检测及变形监测、大坝的变形监测、隧道地下工程结构、测量矿山及体积计算。结构测量方面:桥梁改扩建工程、桥梁结构测量、结构检测、监测、几何尺寸测量、空间位置冲突测量、空间面积、体积测量、三维高保真建模、海上平台、测量造船厂、电厂、化工厂等大型工业企业内部设备的测量;管道、线路测量、各类机械制造安装。建筑、古迹测量方面:建筑物内部及外观的测量保真、古迹(古建筑、雕像等)的保护测量、文物修复,古建筑测量、资料保存等古迹保护,遗址测绘,赝品成像,现场虚拟模型,现场保护性影像记录。紧急服务业:反恐怖主义,陆地侦察和攻击测绘,监视,移动侦察,灾害估计,交通事故正射图,犯罪现场正射图,森林火灾监控,滑坡泥石流预警,灾害预警和现场监测,核泄露监测。娱乐业:用于电影产品的设计,为电影演员和场景进行的设计,3D游戏的开发,虚拟博物馆,虚拟旅游指导,人工成像,场景虚拟,现场虚拟。
三维测量仪的测量数据准确,是用于测量三维几何尺寸和形位公差的高精度测量仪器,属于非接触式光学测量仪,对物体表面不会有损伤,手动式三维测量仪体积小,成本低,应用比较普遍,目前在使用手动式三维测量仪时由于人员操作原因,难以保证三维测量仪的焦点准确,对测量结果产生不良影响。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是目前手动式三维测量仪在使用时,很难保证三维测量仪的焦点准确,影响测量的精准性,目的在于提供提高三维测量仪器测量精度的支撑机构,解决以上所述的问题。
本发明通过下述技术方案实现:
提高三维测量仪器测量精度的支撑机构,包括基座,所述基座上设有弧形的轨道,轨道的两端分别连接在基座的顶部,轨道上设有弧形的活动块,活动块的弧度与轨道的弧度一致,活动块套在轨道上,并且能够在轨道上移动,活动块上设有连接杆,连接杆上设有用于放置测量仪器的放置台,放置台能够跟着活动块一起移动,所述基座的顶部还设有高度能够调节的支撑柱,支撑柱的顶部设有支撑台,支撑台用于放置被测物体,并且支撑台能够绕着支撑柱的轴线转动。
进一步地,所述轨道上均匀地设有若干通孔,活动块上还设有固定元件,固定元件穿插在通孔内,将活动块固定在轨道上。
进一步地,所述放置台包括连接板、凸台以及活动杆,连接板的顶部与连接杆连接,凸台连接在连接板的底部,活动杆通过螺纹与凸台连接。
进一步地,所述凸台为两个,分别位于连接板的轴线两侧。
进一步地,所述基座的顶部还设有套筒,套筒为中空结构,并且与套筒的顶部连通,支撑柱位于套筒的中空内,并且支撑柱能够在套筒内移动。
进一步地,所述套筒的外壁上还设有固紧杆,固紧杆通过螺纹与套筒连接,旋转固紧杆,固紧杆能够将支撑柱固定在套筒内。
进一步地,所述支撑台与支撑柱之间还设有活动轴承,活动轴承套在支撑柱上,并且活动轴承能够绕着支撑柱的轴线转动,支撑台与活动轴承焊接。
进一步地,所述支撑台上设有两条滑槽,滑槽分别位于支撑台的轴线两侧,滑槽上均设有限位块,限位块能够在滑槽上移动。
进一步地,所述支撑台的轴线与轨道的圆心相交。
本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
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