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    鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置制造方法及圖紙

    技術編號:38271106 閱讀:24 留言:0更新日期:2023-07-27 10:25
    本實用新型專利技術公開了鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,包括激光檢測器和激光位移傳感器,激光檢測器與激光位移傳感器電性連接,激光檢測器包括外殼、PCB板、激光接收板和端蓋,外殼的內壁固定安裝有PCB板,PCB板正面的中部固定安裝有激光接收板,外殼的正面固定安裝有端蓋,PCB板正面底部的一側固定連接有傾角監測IC,PCB板正面底部的另一側固定連接有通訊IC,激光接收板的表面固定連接有若干個激光接收IC矩陣,本實用新型專利技術鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,能夠實時獲取激光往返的距離信息和激光光斑的投射位置信息,進而獲得目標靶點的三維信息,抗傾斜能力強,當目標靶點有少量傾斜時,對檢測精度影響較小,且可以通過對傾角的監測進行修正。過對傾角的監測進行修正。過對傾角的監測進行修正。

    【技術實現步驟摘要】
    鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置


    [0001]本技術涉及監測裝置領域,具體為鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置。

    技術介紹

    [0002]隨著技術的進步,采用激光對反射點距離的測量逐步達到了毫米級,這就為測量工作提供了便利,特別是在人無法到達的位置,采用激光位移測量原理的檢測裝置可以精確的測量指定位置到檢測裝置的直線距離。
    [0003]鋼結構屋頂在國民生活中獲得了大量的應用,但現有的對于屋頂重要靶點的監測在工程技術中存在以下問題:
    [0004](1)激光檢測裝置僅能夠獲得目標點與檢測裝置之間的一維距離數據,無法獲得目標點的三維位移變化數據;
    [0005](2)目前有采用GNSS或RTK技術的檢測和采用攝影測量技術的監測,但這兩種監測需要較高的成本,數據需要運算獲得。

    技術實現思路

    [0006]本技術的目的在于提供鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,以解決上述
    技術介紹
    中提出的現有的激光檢測裝置僅能夠獲得目標點與檢測裝置之間的一維距離數據,無法獲得目標點的三維位移變化數據,目前有采用GNSS或RTK技術的檢測和采用攝影測量技術的監測,但這兩種監測需要較高的成本,數據需要運算獲得的問題。
    [0007]為實現上述目的,本技術提供如下技術方案:鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,包括激光檢測器和激光位移傳感器,所述激光檢測器與激光位移傳感器電性連接,所述激光檢測器包括外殼、PCB板、激光接收板和端蓋,所述外殼的內壁固定安裝有PCB板,所述PCB板正面的中部固定安裝有激光接收板,所述外殼的正面固定安裝有端蓋,所述PCB板正面底部的一側固定連接有傾角監測IC,所述PCB板正面底部的另一側固定連接有通訊IC,所述激光接收板的表面固定連接有若干個激光接收IC矩陣。
    [0008]使用本技術方案的鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置時,能夠實時獲取到光斑的投射位置信息,以及目標靶點的三維信息,抗傾斜能力強,當目標靶點有少量傾斜時,對檢測精度影響較小。
    [0009]作為本技術的一種優選技術方案,所述PCB板正面底部的中部固定連接有微控制器。微控制器起到控制處理的作用。
    [0010]作為本技術的一種優選技術方案,所述PCB板正面底端的一側固定連接有若干個電氣觸點。電氣觸點起到電源連接的作用。
    [0011]作為本技術的一種優選技術方案,所述PCB板正面中部的兩側均固定連接有若干個信號處理IC。信號處理IC用于對信號的處理工作。
    [0012]作為本技術的一種優選技術方案,所述PCB板表面的四角均開設有固定孔,所述外殼內壁的四角均固定連接有固定頭。配合固定孔和固定頭可用緊固件將PCB板安裝在
    外殼內。
    [0013]作為本技術的一種優選技術方案,所述外殼的兩側均設有凸耳。設置的凸耳用于對激光檢測器的安裝。
    [0014]作為本技術的一種優選技術方案,所述外殼的一邊側開設有穿線孔。穿線孔為電源線留下安裝位置。
    [0015]與現有技術相比,本技術的有益效果是:
    [0016]1、該裝置采用將激光接收IC矩陣化后,能夠實時獲取到光斑的投射位置信息,該裝置將激光位移傳感器與激光接收傳感器相融合,能夠實時獲取目標靶點的三維信息;
    [0017]2、該裝置激光接收IC采用模塊化設計,能夠通過PCB板的大小變化,組合出不同接收面積的激光接收板,該裝置抗傾斜能力強,當目標靶點有少量傾斜時,對檢測精度影響較小,且可以通過對傾角的監測進行修正,監測成本低。
    附圖說明
    [0018]圖1為本技術的立體圖;
    [0019]圖2為本技術的激光檢測器的拆分圖;
    [0020]圖3為本技術的PCB板處的立體圖;
    [0021]圖4為本技術的激光接收板處的立體圖。
    [0022]圖中:1、激光檢測器;101、外殼;102、PCB板;103、激光接收板;104、端蓋;2、激光位移傳感器;3、信號處理IC;4、微控制器;5、傾角監測IC;6、通訊IC;7、電氣觸點;8、固定孔;9、激光接收IC矩陣;10、固定頭;11、穿線孔;12、凸耳。
    具體實施方式
    [0023]下面將結合本技術實施例中的附圖,對本技術實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本技術一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本技術中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本技術保護的范圍。
    [0024]請參閱圖1
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    4,本技術提供了鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,包括激光檢測器1和激光位移傳感器2,激光檢測器1與激光位移傳感器2電性連接,起到距離監測工作,激光檢測器1包括外殼101、PCB板102、激光接收板103和端蓋104,外殼101的內壁固定安裝有PCB板102,PCB板102正面的中部固定安裝有激光接收板103,外殼101的正面固定安裝有端蓋104,表面設置有透明窗,PCB板102正面底部的一側固定連接有傾角監測IC5,PCB板102正面底部的另一側固定連接有通訊IC6,起到通訊作用,激光接收板103的表面固定連接有若干個激光接收IC矩陣9。
    [0025]使用時,將激光位移傳感器2布置在地面或與地面連接的位置,激光垂直向上,激光檢測器1布置在靶點位置,端蓋104與激光入射方向垂直,用于接收激光,激光檢測器1安裝后調整位置與激光軸線垂直,并使光斑置于透明窗靠近中心的位置,此時,激光位移傳感器2通過透明窗的反射即可獲得激光位移傳感器2至激光檢測器1的反射面的垂直距離信息;
    [0026]PCB板102正面底部的中部固定連接有微控制器4,PCB板102正面底端的一側固定
    連接有若干個電氣觸點7,PCB板102正面中部的兩側均固定連接有若干個信號處理IC3,對激光信號進行處理;
    [0027]使用時,通過設置的信號處理IC3對激光信號的進行處理,并由微控制器4進行控制,設置的電氣觸點7用來連接電源,得以運行;
    [0028]PCB板102表面的四角均開設有固定孔8,外殼101內壁的四角均固定連接有固定頭10,外殼101的兩側均設有凸耳12,起到安裝固定作用,外殼101的一邊側開設有穿線孔11,穿插電源線;
    [0029]使用時,使用緊固件,配合固定孔8和固定頭10將PCB板102安裝在外殼101上,并配合兩個凸耳12上的圓孔將外殼101安裝固定,PCB板102連接電源線,線一端從穿線孔11穿出連接電源。
    [0030]具體使用時,本技術鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,將激光位移傳感器2布置在地面或與地面連接的位置,激光垂直向上,激光檢測器1布置在靶點位置,端蓋104與激光入射方向垂直,用于接收激光,激光檢測器1安裝后調整位置與激光軸線垂直,并使光斑置于透明窗靠近中心的位置,此時,激光位移傳感器2通過透明窗的反射即可獲得激光位移傳感器2至激光檢本文檔來自技高網
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    【技術保護點】

    【技術特征摘要】
    1.鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,包括激光檢測器(1)和激光位移傳感器(2),其特征在于:所述激光檢測器(1)與激光位移傳感器(2)電性連接,所述激光檢測器(1)包括外殼(101)、PCB板(102)、激光接收板(103)和端蓋(104),所述外殼(101)的內壁固定安裝有PCB板(102),所述PCB板(102)正面的中部固定安裝有激光接收板(103),所述外殼(101)的正面固定安裝有端蓋(104),所述PCB板(102)正面底部的一側固定連接有傾角監測IC(5),所述PCB板(102)正面底部的另一側固定連接有通訊IC(6),所述激光接收板(103)的表面固定連接有若干個激光接收IC矩陣(9)。2.根據權利要求1所述的鋼結構屋頂激光三維相對位移監測裝置,其特征在于:所述PCB板(102)正面底部的中部固定連接有...

    【專利技術屬性】
    技術研發人員:張小陽方超群毋新房耿紅磊胡錕
    申請(專利權)人:水利部水工金屬結構質量檢驗測試中心
    類型:新型
    國別省市:

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