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一種三軸補(bǔ)償全站儀的制作方法

文檔序號(hào):11249038閱讀:702來(lái)源:國(guó)知局
一種三軸補(bǔ)償全站儀的制造方法與工藝

本發(fā)明涉及工程測(cè)量工具領(lǐng)域,具體涉及的是一種三軸補(bǔ)償全站儀。



背景技術(shù):

全站儀,即全站型電子測(cè)距儀(electronictotalstation),是一種集光、機(jī)、電為一體的高技術(shù)測(cè)量?jī)x器,是集水平角、垂直角、距離(斜距、平距)、高差測(cè)量功能于一體的測(cè)繪儀器系統(tǒng)。與光學(xué)經(jīng)緯儀比較電子經(jīng)緯儀將光學(xué)度盤換為光電掃描度盤,將人工光學(xué)測(cè)微讀數(shù)代之以自動(dòng)記錄和顯示讀數(shù),使測(cè)角操作簡(jiǎn)單化,且可避免讀數(shù)誤差的產(chǎn)生。因其一次安置儀器就可完成該測(cè)站上全部測(cè)量工作,所以稱之為全站儀。廣泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程測(cè)量或變形監(jiān)測(cè)領(lǐng)域。

目前全站儀的顯示屏都采用lcd顯示屏。lcd顯示屏在環(huán)境低于-20℃時(shí)或者環(huán)境溫度高于50℃時(shí),顯示不正常,而全站儀經(jīng)常在野外使用,需要面對(duì)不同的溫度環(huán)境,lcd顯示屏不能正常顯示,導(dǎo)致其使用范圍大大受限。

目前使用最多的是二軸補(bǔ)償全站儀,只能對(duì)一個(gè)平面進(jìn)行補(bǔ)償,并不能到達(dá)三軸補(bǔ)償,使測(cè)得的角度仍然存在很大的誤差,或者通過人工進(jìn)行調(diào)整,浪費(fèi)人力和時(shí)間,工作效率低下。

綜上,如何設(shè)計(jì)一種在不同環(huán)境下能正常使用且具有三軸補(bǔ)償功能的全站儀,便成為本領(lǐng)域技術(shù)人員亟需解決的問題之一。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本發(fā)明提供了一種三軸補(bǔ)償全站儀。

為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明采用的技術(shù)方案如下:

一種三軸補(bǔ)償全站儀,包括機(jī)體,設(shè)置在機(jī)體上的電源系統(tǒng)、測(cè)角測(cè)距系統(tǒng)、止微動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、顯示屏及鍵盤,所述機(jī)體內(nèi)設(shè)置有三軸補(bǔ)償器;所述顯示屏為oled顯示屏;

所述三軸補(bǔ)償器包括用于固定安裝三軸補(bǔ)償器的補(bǔ)償器框架,軸線與機(jī)體x軸平行的激光發(fā)射管,與激光發(fā)射管同軸的第一聚光透鏡,與激光發(fā)射管軸線呈45度角設(shè)置的第一反光鏡,連接第一反光鏡的第一光電接收器,設(shè)置在第一聚光透鏡上部的分光器,與分光器連接的第二聚光透鏡,與第二聚光透鏡呈45度角的第三反光鏡,與機(jī)體x軸呈45度角的第二反光鏡,內(nèi)含反射液的反射裝置,第二光電接收器,連接第一光電接收器、第二光電接收器的電路板,以及與電路板連接的主基板;所述分光器包括呈直角梯形六面體的第一分光棱鏡,呈不規(guī)則八面體的第二分光棱鏡,呈等邊梯形六面體的第三分光棱鏡,第一分光棱鏡、第二分光棱鏡和第三分光棱鏡粘連在一起,第二聚光透鏡連接第三分光棱鏡且軸線與第三分光棱鏡的分光軸相同,反射裝置與第三反光鏡和該第二反光鏡光路連接,第二光電接收器與第一分光棱鏡光路連接。

進(jìn)一步的,所述顯示屏與鍵盤設(shè)置在同一基板上。

進(jìn)一步的,所訴機(jī)體上方還設(shè)置有提手。

與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下有益效果:

本發(fā)明通過將普通全站儀上的lcd顯示屏替換為oled顯示屏,由于oled具有主動(dòng)發(fā)光,無(wú)視角問題,重量輕,高亮度,使用溫度范圍廣等優(yōu)點(diǎn),用其制作的顯示屏高低溫特性優(yōu)越,能適應(yīng)嚴(yán)寒或高溫等特殊環(huán)境,正常工作溫度范圍為-40℃~80℃;通過聚光透鏡、反光鏡、分光棱鏡的反復(fù)折射,將反射液的傾斜角度傳給主基板對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)正,使測(cè)量角度更加精確。本發(fā)明全站儀無(wú)需人工調(diào)平,減少勞動(dòng)人力,提高工作效率。因此,本發(fā)明全站儀具有很好的應(yīng)用前景。

附圖說明

圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。

圖2為本發(fā)明的三軸補(bǔ)償器橫截面結(jié)構(gòu)示意圖

圖3為本發(fā)明的三軸補(bǔ)償器結(jié)構(gòu)示意圖

圖4為本發(fā)明的三軸補(bǔ)償器中分光器的詳細(xì)示意圖

其中,附圖標(biāo)記對(duì)應(yīng)的名稱為:

1-機(jī)體,2-電源系統(tǒng),3-測(cè)角測(cè)距系統(tǒng),4-止微動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),5-顯示屏,6-鍵盤,7-補(bǔ)償器框架,8-激光發(fā)射管,9-第一聚光透鏡,10-第一反光鏡,11-第一光電接收器,12-分光器,13-第二聚光透鏡,14-第三反光鏡,15-第二反光鏡,16-反射裝置,17-第二光電接收器,18-電路板,19-主基板,20-第一分光棱鏡,21-第二分光棱鏡,22-第三分光棱鏡。

具體實(shí)施方式

下面結(jié)合附圖說明和實(shí)施例對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步說明,本發(fā)明的實(shí)施方式包括但不僅限于以下實(shí)施例。

如圖1~4所示,一種三軸補(bǔ)償全站儀,包括機(jī)體1,設(shè)置在機(jī)體1上的電源系統(tǒng)2、測(cè)角測(cè)距系統(tǒng)3、止微動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)4、顯示屏5及鍵盤6,所述機(jī)體1內(nèi)設(shè)置有三軸補(bǔ)償器;所述顯示屏5為oled顯示屏;

所述三軸補(bǔ)償器包括用于固定安裝三軸補(bǔ)償器的補(bǔ)償器框架7,軸線與機(jī)體1x軸平行的激光發(fā)射管8,與激光發(fā)射管9同軸的第一聚光透鏡9,與激光發(fā)射管軸線呈45度角設(shè)置的第一反光鏡10,連接第一反光鏡10的第一光電接收器11,設(shè)置在第一聚光透鏡9上部的分光器12,與分光器12連接的第二聚光透鏡13,與第二聚光透鏡13呈45度角的第三反光鏡14,與機(jī)體1x軸呈45度角的第二反光鏡13,內(nèi)含反射液的反射裝置16,第二光電接收器17,連接第一光電接收器11、第二光電接收器17的電路板18,以及與電路板18連接的主基板19;所述分光器12包括呈直角梯形六面體的第一分光棱鏡20,呈不規(guī)則八面體的第二分光棱鏡21,呈等邊梯形六面體的第三分光棱鏡22,第一分光棱鏡20、第二分光棱鏡21和第三分光棱鏡22粘連在一起,第二聚光透鏡13連接第三分光棱鏡22且軸線與第三分光棱鏡22的分光軸相同,反射裝置16與第三反光鏡14和該第二反光鏡15光路連接,第二光電接收器17與第一分光棱鏡20光路連接。

所述顯示屏5與鍵盤6設(shè)置在同一基板上。

所訴機(jī)體1上方還設(shè)置有提手。

本發(fā)明通過用oled制作的顯示屏高低溫特性優(yōu)越,能適應(yīng)嚴(yán)寒或高溫等特殊環(huán)境,正常工作溫度范圍為-40℃~80℃,通過聚光透鏡、反光鏡、分光棱鏡的反復(fù)折射,將反射液的傾斜角度傳給主基板對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)正,使測(cè)量角度更加精確,因此,本發(fā)明全站儀具有很好的應(yīng)用前景。

上述實(shí)施例僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式之一,不應(yīng)當(dāng)用于限制本發(fā)明的保護(hù)范圍,凡在本發(fā)明的主體設(shè)計(jì)思想和精神上作出的毫無(wú)實(shí)質(zhì)意義的改動(dòng)或潤(rùn)色,其所解決的技術(shù)問題仍然與本發(fā)明一致的,均應(yīng)當(dāng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。



技術(shù)特征:

技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明公開了一種三軸補(bǔ)償全站儀,包括機(jī)體,設(shè)置在機(jī)體上的電源系統(tǒng)、測(cè)角測(cè)距系統(tǒng)、止微動(dòng)調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)、顯示屏及鍵盤,所述機(jī)體內(nèi)設(shè)置有三軸補(bǔ)償器;所述顯示屏為OLED顯示屏;本發(fā)明通過用OLED制作的顯示屏高低溫特性優(yōu)越,能適應(yīng)嚴(yán)寒或高溫等特殊環(huán)境,正常工作溫度范圍為?40℃~80℃,通過聚光透鏡、反光鏡、分光棱鏡的反復(fù)折射,將反射液的傾斜角度傳給主基板對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)正,使測(cè)量角度更加精確,因此,本發(fā)明全站儀具有很好的應(yīng)用前景。

技術(shù)研發(fā)人員:李考
受保護(hù)的技術(shù)使用者:成都聚匯才科技有限公司
技術(shù)研發(fā)日:2017.06.01
技術(shù)公布日:2017.09.15
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