基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统的制作方法

专利2022-05-09  109


本发明涉及建筑测绘工具技术领域,具体涉及基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统。



背景技术:

目前,在基于当前土地面积、地形等因素进行测绘建筑图纸设计时,对于绘直线、量测计算比例等工序,均需要单独操作尺子工具完成,尤其在室外环境下测绘时,整个取放及操作过程步骤繁琐,同时测量精确度不高,亟需一种能有效适应室外环境,无需手动操作尺子即可进行精确绘线、量测计算的尺体图板一体化绘图工具。



技术实现要素:

为此,本发明提供了基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,以解决现有技术中在进行测绘建筑图纸设计时,对于绘直线、量测计算比例等工序,均需要单独操作尺子工具完成,整个取放及操作过程步骤繁琐,测量精确度和自动化程度不高的技术问题。

为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,包括测绘图板、安装架体、尺体调位模块、自适应联动模块、尺体结构和控制结构;所述测绘图板、所述尺体调位模块以及所述控制结构分别固接设于所述安装架体;

所述尺体调位模块包括分别一一对应位于所述测绘图板对向两侧的第一尺体调位模块和第二尺体调位模块;所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块均具有位移输出端,所述位移输出端能够输出位移动能,且所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块输出的位移方向相同;

所述自适应联动模块包括伸缩外杆、伸缩内杆和连接转轴;所述伸缩内杆设有两条,两条所述伸缩内杆分别与所述伸缩外杆的两端之间一一对应滑动配合,且两条所述伸缩内杆还分别与所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块的位移输出端一一对应转接配合;两个所述位移输出端输出的位移动能用于带动两条所述伸缩内杆及所述伸缩外杆产生位置和/或倾斜角度变化;

所述尺体结构与所述伸缩外杆之间传动固接,所述尺体结构的尺体延伸方向与所述伸缩外杆的杆体延伸方向相平行,所述尺体结构能够与所述伸缩外杆同步进行位置和/或倾斜角度变化;

所述控制结构具有调控输入端和调控输出端,所述调控输入端通过电路连接设有调控输入设备,所述调控输出端与所述尺体调位模块通过电路相连,所述尺体调位模块在接收到所述调控输出端的控制信号后输出位移动能。

在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进:

作为本发明的改进方案,所述安装架体包括相固接设置的操作安装架和图板定位架;所述图板定位架设有两组,两组所述图板定位架的一端分别一一对应固接设于所述操作安装架的侧部两端,且两组所述图板定位架的另一端之间固接设有连接架,通过所述操作安装架、所述图板定位架和所述连接架共同组成一个正方形框架;所述测绘图板固接设于所述正方形框架内。

所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块分别与两组所述图板定位架一一对应设置。

作为本发明的改进方案,所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块均包括回转驱动电机、丝杠轴和螺母块部。

两个所述回转驱动电机分别固定安装于所述操作安装架的两端;且两个所述回转驱动电机的输出转子均传动装配有丝杠轴,两条所述丝杠轴与两组所述图板定位架之间一一对应;两个所述螺母块部与两条所述丝杠轴一一对应螺合;两条所述伸缩内杆与两个所述螺母块部之间一一对应转接配合。

作为本发明的改进方案,所述伸缩外杆的内部开设有伸缩滑腔,所述伸缩内杆的一端固定设有限位块,两个所述限位块分别滑动设于所述伸缩滑腔的内部两侧端且不能自所述伸缩滑腔内滑出;两条所述伸缩内杆的另一端分别通过所述连接转轴与两个所述螺母块部一一对应转接配合。

在两个所述螺母块部位移至不同位置时,两条所述伸缩内杆能够分别基于所述连接转轴自动调整角度及位置,并进一步带动所述伸缩外杆调整倾斜角度及位置;同时两条所述伸缩内杆在所述伸缩外杆内滑动时,能够通过延长整体长度保持所述伸缩外杆在各个倾斜角度时均能够与所述螺母块部传动相连。

作为本发明的改进方案,所述伸缩外杆与所述测绘图板之间具有防摩擦间隙,通过防摩擦间隙能够避免所述自适应联动模块对所述测绘图板的磨损。

作为本发明的改进方案,还包括尺体转角模块。

所述尺体结构包括一体固接的尺体转轴部和尺体划线部;所述尺体转轴部位于靠近所述伸缩外杆的位置,所述尺体划线部位于远离所述伸缩外杆的位置,且所述尺体划线部的延伸方向与所述伸缩外杆相平行。

所述尺体转轴部沿其延伸方向的两侧端通过两个所述尺体转角模块与所述伸缩外杆之间转接相连。

所述尺体转轴部在位于转动初始位置时,所述尺体转轴部、所述尺体划线部及所述尺体转角模块均与所述测绘图板之间设有间隙。

作为本发明的改进方案,所述尺体转角模块为马达,所述马达包括相装配的马达定子部和马达转子部。

所述马达定子部固接设于所述伸缩外杆,所述马达转子部朝向所述尺体结构中的尺体转轴部,且所述马达转子部与所述尺体转轴部传动固接,通过所述马达转子部输出的转矩能够带动所述尺体转轴部及所述尺体划线部旋转。

作为本发明的改进方案,所述控制结构包括分别固接设于所述安装架体的电源及控制模块、操作控制面板以及触显屏。

所述电源及控制模块包括通过电路相连的移动电源和控制模块;所述控制模块的控制输出端通过电路连接有继电器的输入端,所述继电器的输出端分别与所述第一尺体调位模块、第二尺体调位模块、所述尺体转角模块以及所述触显屏通过电路相连。

所述操作控制面板和所述触显屏分别与所述控制模块的控制输入端通过电路相连。

作为本发明的改进方案,所述操作控制面板设有单独启动所述第一尺体调位模块的上左移按钮和上右移按钮、单独启动所述第二尺体调位模块的下左移按钮和下右移按钮、同时启动所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块的左平移按钮和右平移按钮、分别启动所述尺体转角模块正反转的滑移位按钮和触压位按钮、归位按钮。

所述上左移按钮、上右移按钮、下左移按钮、下右移按钮、左平移按钮、右平移按钮、滑移位按钮、触压位按钮及归位按钮均与所述控制模块的控制输入端通过电路分别相连。

作为本发明的改进方案,所述触显屏设有坐标输入框和角度输入框。

本发明具有如下有益效果:

该装置能够通过控制结构控制尺体调位模块驱动自适应联动模块进行位置和/或角度变化,自适应联动模块能够基于位置和/或角度变化自动调整长度以保证结构之间的联动性,同时通过自适应联动模块能够同步带动尺体结构实现灵活精确地计量比对的位置和/或倾斜角度变化,以此有效提升了自动化程度,简化了测绘操作过程,并有助于提高计量比对的精确性;此外,通过尺体转角模块还能够带动尺体结构进行旋转,以此可实现在尺体结构发生位移和/或角度变化时与测绘图板之间保持预定间隙,有效降低对测绘图板本身及其已绘制图纸的磨损,进而可在尺体结构变化至预定位置及角度时通过尺体转角模块旋转尺体结构,使得尺体结构与测绘图板之间对应接触,并最终完成计量及比对绘线操作,提升结构的功能实用性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。

图1为本发明实施例提供的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统的整体结构工作状态示意图之一。

图2为本发明实施例提供的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统的整体结构工作状态示意图之二。

图3为本发明实施例提供的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统在螺母块部和滑块部处的局部安装结构示意图。

图4为本发明实施例提供的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统中自适应联动模块与尺体调位模块之间的安装结构示意图。

图5为本发明实施例提供的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统中尺体转角模块与尺体结构之间的安装结构示意图。

图6为本发明实施例提供的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统的控制流程图之一。

图7为本发明实施例提供的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统的控制流程图之二。

附图中,各标号所代表的部件列表如下:

安装架体1:操作安装架11、图板定位架12;测绘图板2;

尺体调位模块3:回转驱动电机31、安装座32、联轴器33、丝杠轴34、导向滑轨35、螺母块部36、滑块部37;

自适应联动模块4:伸缩外杆41、伸缩滑腔411、伸缩内杆42、限位块421、连接转轴43;

尺体结构5:尺体转轴部51、尺体划线部52;

尺体转角模块6:马达定子部61、马达转子部62;

控制结构7:电源及控制模块71、操作控制面板72、触显屏73;

防摩擦间隙a。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

本说明书所引用的如“上”、“下”、“左”、“右”、“中间”等用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本发明可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本发明可实施的范畴。

本发明实施例提供了一种如图1-7所示的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,包括安装架体1以及设于所述安装架体1的测绘图板2、尺体调位模块3、自适应联动模块4、尺体结构5、尺体转角模块6和控制结构7;用以通过控制结构7控制尺体调位模块3驱动自适应联动模块4进行位置和/或角度变化,自适应联动模块4能够基于位置和/或角度变化自动调整长度以保证结构之间的联动性,同时通过自适应联动模块4能够同步带动尺体结构5实现灵活精确地计量比对的位置和/或倾斜角度变化,以此有效提升了自动化程度,简化了测绘操作过程,并有助于提高计量比对的精确性;此外,通过尺体转角模块6还能够带动尺体结构5进行旋转,以此可实现在尺体结构5发生位移和/或角度变化时与测绘图板2之间保持预定间隙,有效降低对测绘图板2本身及其已绘制图纸的磨损,进而可在尺体结构5变化至预定位置及角度时通过尺体转角模块6旋转尺体结构5,使得尺体结构5与测绘图板2之间对应接触,并最终完成计量及比对绘线操作,提升结构的功能实用性。具体设置如下:

如图1至图2所示,所述安装架体1包括相固接设置的操作安装架11和图板定位架12;所述图板定位架12设有两组,两组所述图板定位架12的一端分别一一对应固接设于所述操作安装架11的侧部两端,且两组所述图板定位架12的另一端之间固接设有连接架,通过操作安装架11、图板定位架12和连接架共同组成一个正方形框架。所述测绘图板2固接设于所述正方形框架的内部,用以保证测绘图板2与其他功能结构相配合时的工作及功能稳定性。

如图2至图4所示,所述尺体调位模块3包括分别与两组所述图板定位架12相一一对应的第一尺体调位模块和第二尺体调位模块;所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块均包括回转驱动电机31、安装座32、联轴器33、丝杠轴34、导向滑轨35、螺母块部36以及滑块部37;具体的是,两个所述回转驱动电机31分别通过所述安装座32固定安装于所述操作安装架11的两端;且两个所述回转驱动电机31的输出转子分别通过所述联轴器33传动装配有一条所述丝杠轴34,两条所述丝杠轴34与两组所述图板定位架12之间一一对应;两个所述安装座32还分别固接设有一条所述导向滑轨35;两条所述导向滑轨35与两条所述丝杠轴34之间一一对应;所述螺母块部36和所述滑块部37之间相固接,且所述第一尺体调位模块中的螺母块部36和滑块部37分别装配于一组所述图板定位架12对应的所述丝杠轴34和所述导向滑轨35,所述第二尺体调位模块中的螺母块部36和滑块部37分别装配于另一组所述图板定位架12对应的所述丝杠轴34和所述导向滑轨35,其中所述螺母块部36与所述丝杠轴34相螺合,所述滑块部37与所述导向滑轨35滑动配合;所述自适应联动模块4与两个所述滑块部37之间分别转接配合;用以以此实现通过回转驱动电机31的驱动作用经联轴器33带动丝杠轴34旋转,并借助丝杠轴34与螺母块部36形成的滚珠丝杠作用下,使得螺母块部36能够位移同时带动滑块部37进行同步位移,两个滑块部37在对应的两个回转驱动电机31产生的不同输出量传动下能够依次位移至不同的位置,进而完成对自适应联动模块4的位置变化和/或倾斜角度变化控制。

请继续参考图2和图4,所述自适应联动模块4包括伸缩外杆41、伸缩内杆42和连接转轴43;所述伸缩内杆42设有两条,且两条所述伸缩内杆42分别与所述伸缩外杆41的两侧端之间一一对应滑动配合;具体地,所述伸缩外杆41的内部开设有伸缩滑腔411,所述伸缩内杆42的一端固定设有限位块421,两个所述限位块421分别滑动设于所述伸缩滑腔411的内部两侧端且不能自所述伸缩滑腔411内滑出,以此使所述伸缩内杆42与所述伸缩外杆41相滑动配合;两条所述伸缩内杆42的另一端分别通过所述连接转轴43与两个所述滑块部37一一对应转接配合;用以以此实现在两个滑块部37位移至不同位置时,两条伸缩内杆42可以分别基于连接转轴43自动调整角度及位置,并进一步带动伸缩外杆41调整角度及位置;同时两条伸缩内杆42还可以在伸缩外杆41内滑动,以通过延长整体的长度保持伸缩外杆41在各个倾斜角度时均能够与滑块部37传动相连,进而维持伸缩外杆41的联动性。

如图2和图5所示,所述尺体结构5与所述伸缩外杆41传动相连,且所述尺体结构5的尺体延伸方向与所述伸缩外杆41的杆体延伸方向相平行,所述尺体结构5能够与所述伸缩外杆41进行同步的角度和/或位置变化。

作为本实施例的一种优选方案,请参考图4,所述伸缩外杆41与所述测绘图板2之间具有一个防摩擦间隙a,用以通过防摩擦间隙a有效避免自适应联动模块4在位移和/或转动过程中对测绘图板2的磨损,同时降低伸缩外杆41受到的摩擦力。

进一步优选地,请参考图5,所述尺体结构5包括一体固接的尺体转轴部51和尺体划线部52;其中所述尺体转轴部51位于靠近所述伸缩外杆41的位置,所述尺体划线部52位于远离所述伸缩外杆41的位置,且所述尺体划线部52的延伸方向与所述伸缩外杆41相平行,所述尺体划线部52沿其延伸方向设有用于计量的刻度线。所述尺体转轴部51沿其延伸方向的两侧端通过两个所述尺体转角模块6与所述伸缩外杆41之间转接相连,用以使尺体划线部52能够在尺体转角模块6的作用下以尺体转轴部51为中心轴进行转动。

需要说明的是,所述尺体划线部52在位于转动初始位置时,所述尺体转轴部51、所述尺体划线部52以及所述尺体转角模块6均与所述测绘图板2留设有预定间隙,用以进一步避免在位移和/或转动过程中对测绘图板2的磨损。

具体地,请继续参考图5,所述尺体转角模块6采用微小型马达,所述马达包括相装配的马达定子部61和马达转子部62;其中所述马达定子部61固接设于所述伸缩外杆41,所述马达转子部62朝向所述尺体结构5中的尺体转轴部51,且所述马达转子部62与所述尺体转轴部51传动固接,用以通过马达转子部62输出的转矩带动尺体转轴部51进行旋转,进而实现带动尺体划线部52旋转,以此可根据尺体划线部52的所需状态方便地控制尺体划线部52转动的角度;所述尺体划线部52的可转动角度取决于所述尺体划线部52与所述测绘图板2之间的预定间隙大小,通常转动1~2°使尺体划线部52的边沿触压测绘图板2即可,此时的尺体划线部52可继续通过控制回转驱动电机31启动以微调实际位置和/或角度。

请继续参考图1至图2,所述控制结构7固接设于所述操作安装架11,用以通过控制结构7分别实现对第一尺体调位模块和第二尺体调位模块中回转驱动电机31的正反转驱动控制,进而改变尺体结构5基于测绘图板2的所处位置和/或角度,同时通过控制结构7还能够实现对尺体转角模块6的正反转驱动控制,进而可以改变尺体结构5相对测绘图板2的转动角度。

具体的是,如图2、图6和图7所示,所述控制结构7包括分别固接设于所述操作安装架11的电源及控制模块71、操作控制面板72以及触显屏73;所述电源及控制模块71包括通过电路相连的移动电源和控制模块,所述移动电源可采用但不限于锂电池,所述控制模块可选择但不限于型号为at80c51的单片机控制板、型号为stm32的微控制器;所述控制模块的控制输出端通过电路连接有继电器的输入端,所述继电器的输出端分别与所述第一尺体调位模块和第二尺体调位模块中的回转驱动电机31、所述尺体转角模块6以及所述触显屏73通过电路相连;所述操作控制面板72和所述触显屏73还分别与所述控制模块的控制输入端通过电路相连,用以实现根据尺体结构5的所需位置和/或倾斜角度和/或转动角度,通过操作控制面板72和触显屏73配合能够经控制模块和继电器分别实时控制每个回转驱动电机31的转动量以及尺体转角模块6的转动量,同时还可通过触显屏73实时显示尺体结构5的倾斜角度,以此使得测算及比对划线操作的精确性更高。

还需要说明的是,所述继电器可采用但不限于型号为ud2-4.5nu的8脚式继电器;所述回转驱动电机31可采用但不限于型号为yz-acsd608的伺服电机;所述尺体转角模块6可采用但不限于型号为realplay-614的微型马达;所述触显屏可采用但不限于型号为g530al的工业触控显示屏。

更为具体地,所述操作控制面板72和所述触显屏73的操作按钮包括但不限于单独启动所述第一尺体调位模块中回转驱动电机31的上左移按钮和上右移按钮、单独启动所述第二尺体调位模块中回转驱动电机31的下左移按钮和下右移按钮、同时启动所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块中回转驱动电机31的左平移按钮和右平移按钮、分别启动尺体转角模块6正反转的滑移位按钮和触压位按钮、坐标输入框、角度输入框、归位按钮,用以通过键位以及数值输入的方式实现灵活方便地功能操作,也省去了频繁取放的过程。

基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统的使用过程如下:

首先,根据测绘结果确定图板绘制所需尺体结构5的位置及角度。

具体地,若测绘图板2的板面标记有坐标点时,则通过至少两个坐标值直接确定尺体结构5所需到达的位置及角度;若测绘图板2的板面没有标记坐标点时,则通过测绘人员人工标记尺体结构5所需到达的位置及角度。

其次,通过操作控制面板72和触显屏73输入能够使尺体结构5到达所需位置及角度的运行参数。

具体地,若测绘图板2的板面标记有坐标点时,则将确定好的至少两个坐标值通过触显屏73的坐标输入框依次输入,由触显屏73经数据转换后将信号传递至电源及控制模块71。

若测绘图板2的板面没有标记坐标点时,则通过操作控制面板72的对应操控按钮直接输入控制,由操作控制面板72经数据转换后将信号传递至电源及控制模块71。

进而,由尺体调位模块3和尺体转角模块6配合运行带动尺体结构5到达所需的位置及角度。

具体地,电源及控制模块71接收到来自控制输入端的控制信号时,经继电器分别控制第一尺体调位模块中回转驱动电机31启动和/或第二尺体调位模块中回转驱动电机31启动,回转驱动电机31启动旋转并经联轴器33带动丝杠轴34同步旋转,在滚珠丝杠原理下,螺母块部36基于丝杠轴34进行位移,同时滑块部37基于导向滑轨35进行同步位移。

进而由滑块部37将位移作用同步传递至自适应联动模块4,在两个滑块部37位移至不同位置时,自适应联动模块4中的两条伸缩内杆42可以分别基于连接转轴43自动调整角度及位置,同时两条伸缩内杆42在伸缩外杆41内滑动自动延长整体长度,以此保持伸缩外杆41在各个倾斜角度时均能够与滑块部37传动相连,并最终带动伸缩外杆41调整角度及位置,使伸缩外杆41带动尺体结构5到达所需位置及角度的上方位置。

进而电源及控制模块71经继电器继续控制尺体转角模块6启动,使得尺体转角模块6中的马达转子部62旋转并进一步带动尺体结构5的尺体转轴部51旋转,尺体结构5的尺体划线部52随着尺体转轴部51转动触压至测绘图板2,必要时可再次控制第一尺体调位模块和第二尺体调位模块中的回转驱动电机31启动,直至尺体划线部52的边沿与至少两个坐标值或人工标记相对齐。

而后,通过尺体结构5基于测绘图板2完成比对划线、量测作业。

最后,控制尺体结构5回至初始位置。

具体地,电源及控制模块71经继电器分别控制尺体调位模块3和尺体转角模块6回至初始位置,自适应联动模块4和尺体结构5受传动作用回至初始位置,即可。

虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。


技术特征:

1.基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,包括测绘图板,其特征在于,还包括安装架体、尺体调位模块、自适应联动模块、尺体结构和控制结构;所述测绘图板、所述尺体调位模块以及所述控制结构分别固接设于所述安装架体;

所述尺体调位模块包括分别一一对应位于所述测绘图板对向两侧的第一尺体调位模块和第二尺体调位模块;所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块均具有位移输出端,所述位移输出端能够输出位移动能,且所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块输出的位移方向相同;

所述自适应联动模块包括伸缩外杆、伸缩内杆和连接转轴;所述伸缩内杆设有两条,两条所述伸缩内杆分别与所述伸缩外杆的两端之间一一对应滑动配合,且两条所述伸缩内杆还分别与所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块的位移输出端一一对应转接配合;两个所述位移输出端输出的位移动能用于带动两条所述伸缩内杆及所述伸缩外杆产生位置和/或倾斜角度变化;

所述尺体结构与所述伸缩外杆之间传动固接,所述尺体结构的尺体延伸方向与所述伸缩外杆的杆体延伸方向相平行,所述尺体结构能够与所述伸缩外杆同步进行位置和/或倾斜角度变化;

所述控制结构具有调控输入端和调控输出端,所述调控输入端通过电路连接设有调控输入设备,所述调控输出端与所述尺体调位模块通过电路相连,所述尺体调位模块在接收到所述调控输出端的控制信号后输出位移动能。

2.根据权利要求1所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述安装架体包括相固接设置的操作安装架和图板定位架;所述图板定位架设有两组,两组所述图板定位架的一端分别一一对应固接设于所述操作安装架的侧部两端,且两组所述图板定位架的另一端之间固接设有连接架,通过所述操作安装架、所述图板定位架和所述连接架共同组成一个正方形框架;所述测绘图板固接设于所述正方形框架内;

所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块分别与两组所述图板定位架一一对应设置。

3.根据权利要求2所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块均包括回转驱动电机、丝杠轴和螺母块部;

两个所述回转驱动电机分别固定安装于所述操作安装架的两端;且两个所述回转驱动电机的输出转子均传动装配有丝杠轴,两条所述丝杠轴与两组所述图板定位架之间一一对应;两个所述螺母块部与两条所述丝杠轴一一对应螺合;两条所述伸缩内杆与两个所述螺母块部之间一一对应转接配合。

4.根据权利要求3所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述伸缩外杆的内部开设有伸缩滑腔,所述伸缩内杆的一端固定设有限位块,两个所述限位块分别滑动设于所述伸缩滑腔的内部两侧端且不能自所述伸缩滑腔内滑出;两条所述伸缩内杆的另一端分别通过所述连接转轴与两个所述螺母块部一一对应转接配合;

在两个所述螺母块部位移至不同位置时,两条所述伸缩内杆能够分别基于所述连接转轴自动调整角度及位置,并进一步带动所述伸缩外杆调整倾斜角度及位置;同时两条所述伸缩内杆在所述伸缩外杆内滑动时,能够通过延长整体长度保持所述伸缩外杆在各个倾斜角度时均能够与所述螺母块部传动相连。

5.根据权利要求1所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述伸缩外杆与所述测绘图板之间具有防摩擦间隙,通过所述防摩擦间隙能够避免所述自适应联动模块对所述测绘图板的磨损。

6.根据权利要求5所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,还包括尺体转角模块;

所述尺体结构包括一体固接的尺体转轴部和尺体划线部;所述尺体转轴部位于靠近所述伸缩外杆的位置,所述尺体划线部位于远离所述伸缩外杆的位置,且所述尺体划线部的延伸方向与所述伸缩外杆相平行;

所述尺体转轴部沿其延伸方向的两侧端通过两个所述尺体转角模块与所述伸缩外杆之间转接相连;

所述尺体转轴部在位于转动初始位置时,所述尺体转轴部、所述尺体划线部及所述尺体转角模块均与所述测绘图板之间设有间隙。

7.根据权利要求6所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述尺体转角模块为马达,所述马达包括相装配的马达定子部和马达转子部;

所述马达定子部固接设于所述伸缩外杆,所述马达转子部朝向所述尺体结构中的尺体转轴部,且所述马达转子部与所述尺体转轴部传动固接,通过所述马达转子部输出的转矩能够带动所述尺体转轴部及所述尺体划线部旋转。

8.根据权利要求6所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述控制结构包括分别固接设于所述安装架体的电源及控制模块、操作控制面板以及触显屏;

所述电源及控制模块包括通过电路相连的移动电源和控制模块;所述控制模块的控制输出端通过电路连接有继电器的输入端,所述继电器的输出端分别与所述第一尺体调位模块、第二尺体调位模块、所述尺体转角模块以及所述触显屏通过电路相连;

所述操作控制面板和所述触显屏分别与所述控制模块的控制输入端通过电路相连。

9.根据权利要求8所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述操作控制面板设有单独启动所述第一尺体调位模块的上左移按钮和上右移按钮、单独启动所述第二尺体调位模块的下左移按钮和下右移按钮、同时启动所述第一尺体调位模块和所述第二尺体调位模块的左平移按钮和右平移按钮、分别启动所述尺体转角模块正反转的滑移位按钮和触压位按钮、归位按钮;

所述上左移按钮、上右移按钮、下左移按钮、下右移按钮、左平移按钮、右平移按钮、滑移位按钮、触压位按钮及归位按钮均与所述控制模块的控制输入端通过电路分别相连。

10.根据权利要求9所述的基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,其特征在于,所述触显屏设有坐标输入框和角度输入框。

技术总结
本发明公开了基于建筑测绘图纸设计的自动化尺体计量及比对图板系统,属于建筑测绘工具技术领域。包括安装架体以及设于所述安装架体的测绘图板、尺体调位模块、自适应联动模块、尺体结构和控制结构;用以通过控制结构控制尺体调位模块驱动自适应联动模块进行位置和/或角度变化,自适应联动模块能够基于位置和/或角度变化自动调整长度以保证结构之间的联动性,同时通过自适应联动模块能够同步带动尺体结构实现灵活精确地计量比对的位置和/或倾斜角度变化,以此有效提升了自动化程度,简化了测绘操作过程,并有助于提高计量比对的精确性,提高了结构的功能实用性。

技术研发人员:陈军
受保护的技术使用者:潍坊智汇贻成科技创新有限公司
技术研发日:2021.05.19
技术公布日:2021.08.03

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