[发明专利]一种异形结构的表面坐标远距离测量装置及方法有效

专利信息
申请号: 201810103666.8 申请日: 2018-02-01
公开(公告)号: CN108253888B 公开(公告)日: 2020-04-28
发明(设计)人: 王石磊;张勇;冯海龙;高岩;胡广洋;胡强;巴力;袁磊;刘建磊;王凯;严国兵;李林杰;刘伯奇;冯祎晗 申请(专利权)人: 北京铁科工程检测中心;中国铁道科学研究院铁道建筑研究所;南京创域数码科技股份公司;中国铁道科学研究院
主分类号: G01B11/00 分类号: G01B11/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100081*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 异形 结构 表面 坐标 远距离 测量 装置 方法
【说明书】:

发明提供一种异形结构的表面坐标远距离测量装置,由基座、基座安装孔、两个球体棱镜、两个棱镜固定盘、螺孔、固定螺栓、防松弹簧、内嵌磁体、对准刻槽及精测对准点组成。本发明针对异形结构构件表面无法通过传统的单棱镜及反射片进行远距离直接测量的现状,通过将结构构件表面待测点与测量装置的精测对准点紧密接触,通过远距离测量两个球体棱镜中心测点的三维坐标,根据相应设计公式换算待测点坐标,实现异形结构表面特征点三维坐标的远距离直接测量,同时通过设置防松弹簧保证球体棱镜在基座上处于稳固状态,提高测量精度,该装置结构简单、安装方便、可重复利用、计算公式简便。

技术领域

本发明涉及一种结构的表面坐标测量装置,具体涉及一种用于异形结构的表面坐标远距离测量装置及通过该装置测量结果换算该异形结构表面坐标的方法。

背景技术

在大型结构物如桥梁、框架式钢结构、大坝等建设和服役期间,建设和维保管养单位需要对结构重要部位进行持续的变形监测,该类监测一般通过远距离观测仪器(如全站仪)对布置在结构部件表面特征点进行观测,取得某特定时间特征点的三维坐标,通过比较计算不同时间段的观测值判断该特征点所处结构部件的变形或位移情况。传统的远距离结构部件表面特征点一般采用在结构部件表面架设单棱镜或者粘贴反射片,通过观测仪器对准单棱镜反光镜面或反射片进行坐标测量,但将单棱镜架设在结构表面直接测量的是单棱镜镜面中心位置三维坐标,需要根据单棱镜安装高度及角度换算结构构件表面特征点坐标,由于安装高度及角度的不确定性,极易造成测量误差,导致结构表面特征点坐标测量不准确,而采用粘贴反射片可直接测量结构表面特征点三维坐标,但其精度在远距离状况下无法满足测量要求,而且需要保证观测仪器与反射片之间通视无遮挡。然而,随着国内工程师设计水平、施工建设能力的提高,各种异形结构物不断在各个领域得到应用,如具有空间异形特性的大跨度桥梁钢索塔、具有棱状结构的Z形大型空间钢结构以及具有弧形外表面的建筑艺术馆等,该类结构形状新颖,自身结构构件之间相互遮挡较多、架设单棱镜高度及角度无法准确测量,传统的单棱镜及反射片已无法保证观测仪器能精确的直接获取待测结构表面特征点的三维坐标。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种异形结构的表面坐标远距离测量装置,并通过该装置测量结果换算该异形结构的表面标识点坐标的方法,能有效避免传统单棱镜作为结构部件表面特征点测量工具时不能直接测量异形结构表面特征点坐标,同时传统反射片测量精度不高、适用距离较短及与观测仪器必须通视造成的无法精确直接对结构部件表面特征点进行远距离三维坐标测量问题。

为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:

一种异形结构的表面坐标远距离测量装置,包括基座、基座安装孔、两个球体棱镜、两个棱镜固定盘、螺孔、固定螺栓、防松弹簧、内嵌磁体、对准刻槽及精测对准点,所述测量装置通过所述基座安装孔固定安装于待测结构构件表面,所述基座上部具有两个高低不同的凸台,所述凸台边缘分别设置有螺孔,两个球体棱镜分别通过所述棱镜固定盘安装于凸台上,各个棱镜固定盘与凸台之间通过所述固定螺栓栓接入所述螺孔中进行连接,所述固定螺栓下部均设置防松弹簧,所述基座两个凸台正下方均设有内嵌磁体,所述基座靠近较低凸台侧面设置有对准刻槽及精测对准点,所述精测对准点与结构构件表面待测点紧密接触,所述两个球体棱镜分别具有中心测点P1、P2,所述中心P1、P2与精测对准点位于同一直线上,P1与P2之间的距离固定设置为L1,P2与精测对准点之间的距离固定设置为L2。

优选地,所述基座采用不锈钢材料制作而成。

优选地,所述球体棱镜的外径公差0.2mm,中心与球心的重合度0.2mm。

优选地,所述球体棱镜与基座是可拆卸连接,当某一球体棱镜损坏后可单独进行更换。

异形结构的表面坐标远距离测量方法,其包括以下步骤:

A、选择测站,架设全站仪,对中、整平;

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