[实用新型]用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶有效

专利信息
申请号: 201921210695.0 申请日: 2019-07-29
公开(公告)号: CN210165964U 公开(公告)日: 2020-03-20
发明(设计)人: 叶现楼;于浩泉;卫海亮;王贤;韩瑞;范腾飞;周海贵;孟超;王保栋 申请(专利权)人: 中国建筑第八工程局有限公司
主分类号: G01C15/00 分类号: G01C15/00;G01B11/24
代理公司: 上海唯源专利代理有限公司 31229 代理人: 宋小光
地址: 200122 上海市浦东新区中国*** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 用于 跨度 复杂 桁架 扫描
【说明书】:

实用新型涉及一种用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶,包括:支撑高度可调的支座;固设于所述支座上的球形标靶;设于所述支座的顶部并置于所述球形标靶内的棱镜,所述棱镜与所述球形标靶同轴同心设置;以及开设于所述球形标靶上并对应所述棱镜设置的观测口,所述观测口与所述球形标靶的球心的连接线与所述棱镜相垂直。本实用新型提供的扫描标靶在球形标靶的球心处设置有同轴同心的棱镜,并在球形标靶上开设了观测口,实现了利用全站仪直接测量球形标靶的球心,解决了传统球形标靶无法被全站仪直接捕捉球心坐标的弊端。

技术领域

本实用新型涉及建筑施工工程领域,特指一种用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶。

背景技术

三维激光扫描技术,又称实景复制技术,是上世纪九十年代中期继GPS之后出现的一项高新技术,它通过激光扫描的方法,大范围、高精度、高分辨率地,以非接触方式快速的获得目标的三维点云数据。在利用三维激光扫描仪采集数据时,需要进行多次的设站扫描,每相邻的两站需要设置不少于三个的球形标靶并对其进行扫描,用于后期数据处理时各站数据的拼接。

数据拼接完成后,一般需要与虚拟模型进行比对,扫描得到的点云数据与虚拟模型之间坐标系的转换尤为重要。因为传统的球形标靶中心坐标无法被全站仪直接测量获得,只能通过全站仪无棱镜测量拟合球心法等间接方式推算出球心坐标,然后与虚拟模型坐标进行转换,在求解球心坐标的过程中不可避免的会出现人为误差,对最后的比对结果产生干扰。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷,提供一种用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶,解决现有的球形标靶中心坐标无法被直接测得而在转换计算时难以避免出现误差的问题。

实现上述目的的技术方案是:

本实用新型提供了一种用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶,包括:

支撑高度可调的支座;

固设于所述支座上的球形标靶;

设于所述支座的顶部并置于所述球形标靶内的棱镜,所述棱镜与所述球形标靶同轴同心设置;以及

开设于所述球形标靶上并对应所述棱镜设置的观测口,所述观测口与所述球形标靶的球心的连接线与所述棱镜相垂直。

本实用新型提供的扫描标靶在球形标靶的球心处设置有同轴同心的棱镜,并在球形标靶上开设了观测口,实现了利用全站仪直接测量球形标靶的球心,解决了传统球形标靶无法被全站仪直接捕捉球心坐标的弊端。通过设置支撑高度可调的支座来支撑固定球形标靶,解决了复杂钢桁架内球形标靶的位置容易被遮挡的问题,本实用新型的球形标靶提高了扫描精度,避免数据处理过程中的人为误差,从而可准确的检测钢桁架的变形量。

本实用新型用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶的进一步改进在于,所述球形标靶包括扣合连接的上壳体和下壳体;

所述下壳体的底部开设有供所述支座的顶部穿过的贯穿孔,所述支座的顶部穿过所述贯穿孔而置于所述下壳体的内部,且所述支座与所述下壳体固定连接。

本实用新型用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶的进一步改进在于,所述下壳体的顶部设有第一卡口,所述上壳体的底部设有与所述第一卡口相适配的第一卡件,通过所述第一卡件卡入所述第一卡口内而使得所述上壳体和所述下壳体扣合连接。

本实用新型用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶的进一步改进在于,所述支座包括支撑套筒和与所述支撑套筒螺合连接的支撑丝杆,所述支撑丝杆的顶部伸入所述球形标靶内而与所述棱镜固定连接,通过旋拧所述支撑丝杆以调节所述支撑丝杆位于所述支撑套筒外的部分的长度,从而实现调节所述支座的支撑高度。

本实用新型用于大跨度复杂钢桁架的扫描标靶的进一步改进在于,所述支座还包括固设于所述支撑套筒底部的底板。

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