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一种桥梁位移测量装置   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-05-15
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2018-11-13
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2019-10-22
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2038-05-15
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201810461659.5 申请日 2018-05-15
公开/公告号 CN108680091B 公开/公告日 2019-10-22
授权日 2019-10-22 预估到期日 2038-05-15
申请年 2018年 公开/公告年 2019年
缴费截止日
分类号 G01B5/30G01B5/02 主分类号 G01B5/30
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 1
权利要求数量 2 非专利引证数量 0
引用专利数量 4 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 CN206818096U、CN103808298A、CN205784979U、JP3178733U 被引证专利
专利权维持 2 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 实质审查、申请权转移、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 新昌县针仲机械厂 当前专利权人 新昌县针仲机械厂
发明人 李春明 第一发明人 李春明
地址 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇大古年村7号-2 邮编 312500
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省绍兴市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
北京科家知识产权代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
陈娟
摘要
本发明涉及一种测量装置,更具体的说是一种桥梁位移测量装置,包括整机支架、动力机构、传动机构、支撑板、运动机构、连接块、侧向运动机构、从动机构和测量机构,传动机构滑动连接在整机支架上,传动机构和整机支架之间设置有压缩弹簧Ⅰ,动力机构和传动机构通过齿轮啮合传动,支撑板的上端转动连接在传动机构上,支撑板的下端转动连接在运动机构上,运动机构滑动连接在整机支架上,传动机构和运动机构通过齿轮啮合传动,测量机构滑动连接在整机支架上,测量机构和整机支架之间设置有压缩弹簧Ⅲ,测量机构的前端与整机支架接触,可以对桥梁进行水平方向的形变进行测量,并经桥梁的水平方向的形变量进行记录。
  • 摘要附图
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图1
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图2
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图3
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图4
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图5
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图6
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图7
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图8
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图9
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图10
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图11
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图12
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图13
    一种桥梁位移测量装置
  • 说明书附图:图14
    一种桥梁位移测量装置
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2019-10-22 授权
2 2019-10-15 专利申请权的转移 登记生效日: 2019.09.19 申请人由李春明变更为新昌县针仲机械厂 地址由150000 黑龙江省哈尔滨市南岗区宣化街88号变更为312500 浙江省绍兴市新昌县镜岭镇大古年村7号-2
3 2018-11-13 实质审查的生效 IPC(主分类): G01B 5/30 专利申请号: 201810461659.5 申请日: 2018.05.15
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种桥梁位移测量装置,包括整机支架(1)、动力机构(2)、传动机构(3)、支撑板(4)、运动机构(5)、连接块(6)、侧向运动机构(7)、从动机构(8)和测量机构(9),其特征在于:所述动力机构(2)固定连接在整机支架(1)上,传动机构(3)滑动连接在整机支架(1)上,传动机构(3)和整机支架(1)之间设置有压缩弹簧Ⅰ,动力机构(2)和传动机构(3)通过齿轮啮合传动,支撑板(4)的上端转动连接在传动机构(3)上,支撑板(4)的下端转动连接在运动机构(5)上,运动机构(5)滑动连接在整机支架(1)上,传动机构(3)和运动机构(5)通过齿轮啮合传动,连接块(6)和侧向运动机构(7)均设置有两个,两个连接块(6)的上端分别转动连接在运动机构(5)的两端,两个侧向运动机构(7)对称设置,两个连接块(6)的下端分别转动连接在两个侧向运动机构(7)上,从动机构(8)转动连接在整机支架(1)上,测量机构(9)滑动连接在整机支架(1)上,测量机构(9)和整机支架(1)之间设置有压缩弹簧Ⅲ,测量机构(9)的前端与整机支架(1)接触;
所述整机支架(1)包括侧板(1-1)、挡板(1-2)、上侧板Ⅰ(1-3)、上侧板Ⅱ(1-4)、记录板(1-5)和直线轴承孔(1-6),侧板(1-1)上设置有两个滑动槽Ⅰ(1-1-1)和两个滑动槽Ⅱ(1-1-
2),两个滑动槽Ⅰ(1-1-1)和两个滑动槽Ⅱ(1-1-2)分别对称设置在侧板(1-1)的前后两侧,挡板(1-2)设置有两个,两个挡板(1-2)上均设置有圆形通孔Ⅰ,两个挡板(1-2)分别固定连接在侧板(1-1)的左右两侧,上侧板Ⅰ(1-3)上设置有两个圆通通孔Ⅱ,上侧板Ⅰ(1-3)的下端焊接在侧板(1-1)上侧的后端,上侧板Ⅱ(1-4)上设置有圆形通孔Ⅲ,上侧板Ⅱ(1-4)的下端焊接在侧板(1-1)上侧的前端,记录板(1-5)的后端焊接在侧板(1-1)上端的前端,直线轴承孔(1-6)设置在侧板(1-1)的上端;
所述动力机构(2)包括电机(2-1)和动力齿轮(2-2),动力齿轮(2-2)固定连接在电机(2-1)的输出轴上,电机(2-1)固定连接在侧板(1-1)的上端;
所述传动机构(3)包括传动轴(3-1)、传动齿轮(3-2)、传动锥齿(3-3)和传动轮(3-4),传动齿轮(3-2)和传动锥齿(3-3)分别固定连接在传动轴(3-1)的上下两端,传动轮(3-4)固定连接在传动轴(3-1)的中端,传动轴(3-1)滑动连接在直线轴承孔(1-6)内,传动齿轮(3-
2)与动力齿轮(2-2)啮合,动力齿轮(2-2)的齿宽大于传动齿轮(3-2)的齿宽,传动轴(3-1)上套装有压缩弹簧Ⅰ,压缩弹簧Ⅰ位于传动轮(3-4)和侧板(1-1)之间;
所述支撑板(4)包括支撑板体(4-1)和支撑支架(4-2),支撑支架(4-2)的前端焊接在支撑板体(4-1)的上端,支撑支架(4-2)的后端转动连接在传动轮(3-4)上;
所述运动机构(5)包括运动轴(5-1)、运动轮(5-2)、运动锥齿(5-3)和运动滑块(5-4),运动滑块(5-4)设置有两个,两个运动滑块(5-4)分别对称转动连接在运动轴(5-1)的两端,运动轮(5-2)固定连接在运动轴(5-1)的中端,运动锥齿(5-3)固定连接在运动轴(5-1)上,运动锥齿(5-3)和传动锥齿(3-3)啮合,支撑板体(4-1)的下端转动连接在运动轴(5-1)上,两个运动滑块(5-4)分别滑动连接在两个滑动槽Ⅰ(1-1-1)内,两个连接块(6)的上端分别转动连接在运动轴(5-1)的两端;
所述侧向运动机构(7)包括侧向运动支架(7-1)、侧向运动固定板(7-2)、侧向运动内支架(7-3)、滑动轴(7-4)、侧向运动轮(7-5)和侧向滑动轮(7-6),侧向运动支架(7-1)包括侧向运动柱(7-1-1)、侧向运动侧板(7-1-2)和侧向运动滑动槽(7-1-3),侧向运动侧板(7-1-
2)和侧向运动滑动槽(7-1-3)均设置有两个,两个侧向运动侧板(7-1-2)对称焊接在侧向运动柱(7-1-1)的上下两端,两个侧向运动滑动槽(7-1-3)分别设置在两个侧向运动侧板(7-1-2)上,侧向运动固定板(7-2)上设置有两个圆形通孔Ⅳ,侧向运动内支架(7-3)包括内支架体(7-3-1)、内支架侧板(7-3-2)和内支架滑动柱(7-3-3),内支架侧板(7-3-2)和内支架滑动柱(7-3-3)均设置有两个,两个内支架侧板(7-3-2)分别对称焊接在内支架体(7-3-1)的上下两端,两个内支架滑动柱(7-3-3)的后端分别焊接在内支架体(7-3-1)上,两个内支架滑动柱(7-3-3)分别滑动连接在侧向运动固定板(7-2)上设置的两个圆形通孔Ⅳ内,两个内支架滑动柱(7-3-3)上分别套装有压缩弹簧Ⅱ,压缩弹簧Ⅱ位于侧向运动固定板(7-2)和内支架体(7-3-1)之间,滑动轴(7-4)的两端分别转动连接在两个内支架侧板(7-3-
2)上,滑动轴(7-4)的两端分别滑动连接在两个侧向运动滑动槽(7-1-3)内,侧向运动轮(7-
5)固定连接在滑动轴(7-4)的中端,侧向滑动轮(7-6)转动连接在侧向运动柱(7-1-1)上;侧向运动机构(7)设置有两个,两个侧向运动机构(7)对称设置,两个侧向滑动轮(7-6)分别滑动连接在两个滑动槽Ⅱ(1-1-2)内,两个连接块(6)的下端分别转动连接在两个侧向运动柱(7-1-1)的外端;
所述从动机构(8)包括从动轴(8-1)和从动轮(8-2),从动轮(8-2)固定连接在从动轴(8-1)的中端,从动轴(8-1)的两端分别转动连接在侧板(1-1)的前后两侧。

2.根据权利要求1所述的一种桥梁位移测量装置,其特征在于:所述测量机构(9)包括测量支架(9-1)和测量轮(9-2),测量支架(9-1)包括测量滑动柱Ⅰ(9-1-1)、测量针(9-1-2)、测量连接板(9-1-3)、测量滑动柱Ⅱ(9-1-4)和测量侧板(9-1-5),测量针(9-1-2)的上端焊接在测量滑动柱Ⅰ(9-1-1)的前端,测量连接板(9-1-3)的上端焊接在柱Ⅰ(9-1-1)的后端,测量滑动柱Ⅱ(9-1-4)的后端焊接在测量连接板(9-1-3)的下端,测量侧板(9-1-5)设置有两个,两个测量侧板(9-1-5)分别焊接在测量滑动柱Ⅰ(9-1-1)的上下两端,测量轮(9-2)的上下两端分别转动连接在两个测量侧板(9-1-5)上,测量滑动柱Ⅰ(9-1-1)的后端和测量滑动柱Ⅱ(9-1-4)分别滑动连接在上侧板Ⅰ(1-3)上设置的两个圆通通孔Ⅱ内,测量滑动柱Ⅰ(9-
1-1)的前端滑动连接在上侧板Ⅱ(1-4)上设置的圆形通孔Ⅲ内,测量滑动柱Ⅰ(9-1-1)的后端和测量滑动柱Ⅱ(9-1-4)上分别套装有压缩弹簧Ⅲ,压缩弹簧Ⅲ位于测量连接板(9-1-3)和上侧板Ⅰ(1-3)之间,测量针(9-1-2)的下端与记录板(1-5)接触。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及一种测量装置,更具体的说是一种桥梁位移测量装置。

背景技术

[0002] 例如专利号CN201711339405.8一种桥梁位移测量装置,包括底板,底板顶部的四角处均设置有固定螺栓,固定螺栓的底端贯穿底板且延伸至其外部,底板的顶部固定连接保护壳,保护壳内壁背面的中点处设置有安装板。本发明通过设置安装板、限位板、凹槽块、限位槽、连接板、拆卸螺栓、拆卸螺母、支撑板、限位杆、第一拆卸固定板、限位环、第一弹簧、伸缩杆、第二拆卸固定板、第二弹簧和滑杆;该发明的缺点是不能对桥梁进行水平方向的位置测量提出具体的有效的方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的是提供一种桥梁位移测量装置,可以对桥梁水平方向的形变进行测量,并将桥梁的水平方向的形变量进行记录,当测量完成时可以对记录的数据进行检测。
[0004] 本发明的目的通过以下技术方案来实现:
[0005] 一种桥梁位移测量装置,包括整机支架、动力机构、传动机构、支撑板、运动机构、连接块、侧向运动机构、从动机构和测量机构,所述动力机构固定连接在整机支架上,传动机构滑动连接在整机支架上,传动机构和整机支架之间设置有压缩弹簧Ⅰ,动力机构和传动机构通过齿轮啮合传动,支撑板的上端转动连接在传动机构上,支撑板的下端转动连接在运动机构上,运动机构滑动连接在整机支架上,传动机构和运动机构通过齿轮啮合传动,连接块和侧向运动机构均设置有两个,两个连接块的上端分别转动连接在运动机构的两端,两个侧向运动机构对称设置,两个连接块的下端分别转动连接在两个侧向运动机构上,从动机构转动连接在整机支架上,测量机构滑动连接在整机支架上,测量机构和整机支架之间设置有压缩弹簧Ⅲ,测量机构的前端与整机支架接触。
[0006] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述整机支架包括侧板、挡板、上侧板Ⅰ、上侧板Ⅱ、记录板和直线轴承孔,侧板上设置有两个滑动槽Ⅰ和两个滑动槽Ⅱ,两个滑动槽Ⅰ和两个滑动槽Ⅱ分别对称设置在侧板的前后两侧,挡板设置有两个,两个挡板上均设置有圆形通孔Ⅰ,两个挡板分别固定连接在侧板的左右两侧,上侧板Ⅰ上设置有两个圆通通孔Ⅱ,上侧板Ⅰ的下端焊接在侧板上侧的后端,上侧板Ⅱ上设置有圆形通孔Ⅲ,上侧板Ⅱ的下端焊接在侧板上侧的前端,记录板的后端焊接在侧板上端的前端,直线轴承孔设置在侧板的上端。
[0007] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述动力机构包括电机和动力齿轮,动力齿轮固定连接在电机的输出轴上,电机固定连接在侧板的上端。
[0008] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述传动机构包括传动轴、传动齿轮、传动锥齿和传动轮,传动齿轮和传动锥齿分别固定连接在传动轴的上下两端,传动轮固定连接在传动轴的中端,传动轴滑动连接在直线轴承孔内,传动齿轮与动力齿轮啮合,动力齿轮的齿宽大于传动齿轮的齿宽,传动轴上套装有压缩弹簧Ⅰ,压缩弹簧Ⅰ位于传动轮和侧板之间。
[0009] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述支撑板包括支撑板体和支撑支架,支撑支架的前端焊接在支撑板体的上端,支撑支架的后端转动连接在传动轮上。
[0010] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述运动机构包括运动轴、运动轮、运动锥齿和运动滑块,运动滑块设置有两个,两个运动滑块分别对称转动连接在运动轴的两端,运动轮固定连接在运动轴的中端,运动锥齿固定连接在运动轴上,运动锥齿和传动锥齿啮合,支撑板体的下端转动连接在运动轴上,两个运动滑块分别滑动连接在两个滑动槽Ⅰ内,两个连接块的上端分别转动连接在运动轴的两端。
[0011] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述侧向运动机构包括侧向运动支架、侧向运动固定板、侧向运动内支架、滑动轴、侧向运动轮和侧向滑动轮,侧向运动支架包括侧向运动柱、侧向运动侧板和侧向运动滑动槽,侧向运动侧板和侧向运动滑动槽均设置有两个,两个侧向运动侧板对称焊接在侧向运动柱的上下两端,两个侧向运动滑动槽分别设置在两个侧向运动侧板上,侧向运动固定板上设置有两个圆形通孔Ⅳ,侧向运动内支架包括内支架体、内支架侧板和内支架滑动柱,内支架侧板和内支架滑动柱均设置有两个,两个内支架侧板分别对称焊接在内支架体的上下两端,两个内支架滑动柱的后端分别焊接在内支架体上,两个内支架滑动柱分别滑动连接在侧向运动固定板上设置的两个圆形通孔Ⅳ内,两个内支架滑动柱上分别套装有压缩弹簧Ⅱ,压缩弹簧Ⅱ位于侧向运动固定板和内支架体之间,滑动轴的两端分别转动连接在两个内支架侧板上,滑动轴的两端分别滑动连接在两个侧向运动滑动槽内,侧向运动轮固定连接在滑动轴的中端,侧向滑动轮转动连接在侧向运动柱上;侧向运动机构设置有两个,两个侧向运动机构对称设置,两个侧向滑动轮分别滑动连接在两个滑动槽Ⅱ内,两个连接块的下端分别转动连接在两个侧向运动柱的外端。
[0012] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述从动机构包括从动轴和从动轮,从动轮固定连接在从动轴的中端,从动轴的两端分别转动连接在侧板的前后两侧。
[0013] 作为本技术方案的进一步优化,本发明一种桥梁位移测量装置,所述测量机构包括测量支架和测量轮,测量支架包括测量滑动柱Ⅰ、测量针、测量连接板、测量滑动柱Ⅱ和测量侧板,测量针的上端焊接在测量滑动柱Ⅰ的前端,测量连接板的上端焊接在柱Ⅰ的后端,测量滑动柱Ⅱ的后端焊接在测量连接板的下端,测量侧板设置有两个,两个测量侧板分别焊接在测量滑动柱Ⅰ的上下两端,测量轮的上下两端分别转动连接在两个测量侧板上,测量滑动柱Ⅰ的后端和测量滑动柱Ⅱ分别滑动连接在上侧板Ⅰ上设置的两个圆通通孔Ⅱ内,测量滑动柱Ⅰ的前端滑动连接在上侧板Ⅱ上设置的圆形通孔Ⅲ内,测量滑动柱Ⅰ的后端和测量滑动柱Ⅱ上分别套装有压缩弹簧Ⅲ,压缩弹簧Ⅲ位于测量连接板和上侧板Ⅰ之间,测量针的下端与记录板接触。
[0014] 本发明一种桥梁位移测量装置的有益效果为:
[0015] 本发明一种桥梁位移测量装置,可以对桥梁进行水平方向的形变进行测量,并经桥梁的水平方向的形变量进行记录,当测量完成时可以对记录的数据进行检测。

实施方案

[0032] 下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
[0033] 具体实施方式一:
[0034] 下面结合图1-14说明本实施方式,一种桥梁位移测量装置,包括整机支架1、动力机构2、传动机构3、支撑板4、运动机构5、连接块6、侧向运动机构7、从动机构8和测量机构9,所述动力机构2固定连接在整机支架1上,传动机构3滑动连接在整机支架1上,传动机构3和整机支架1之间设置有压缩弹簧Ⅰ,动力机构2和传动机构3通过齿轮啮合传动,支撑板4的上端转动连接在传动机构3上,支撑板4的下端转动连接在运动机构5上,运动机构5滑动连接在整机支架1上,传动机构3和运动机构5通过齿轮啮合传动,连接块6和侧向运动机构7均设置有两个,两个连接块6的上端分别转动连接在运动机构5的两端,两个侧向运动机构7对称设置,两个连接块6的下端分别转动连接在两个侧向运动机构7上,从动机构8转动连接在整机支架1上,测量机构9滑动连接在整机支架1上,测量机构9和整机支架1之间设置有压缩弹簧Ⅲ,测量机构9的前端与整机支架1接触;使用时在桥梁的两侧做好水平参照物并将两个参照物用钢丝绳进行连接,使用时在桥梁的两侧做好水平参照物并将两个参照物用钢丝绳进行连接,将本发明倒着放置在钢丝绳上,钢丝绳穿过两个挡板1-2上均设置的圆形通孔Ⅰ,钢丝绳分别与两个侧向运动机构7、从动机构8和运动机构5的内端接触,动力机构2位于钢丝绳的下端对钢丝绳只产生向下的力,启动动力机构2,动力机构2带动传动机构3进行运动,传动机构3带动运动机构5进行转动,支撑板4固定连接在传动机构3和运动机构5之间,保证传动机构3和运动机构5之间的距离不会产生相对变化,钢丝绳会由于自重和装置的重量产生垂直方向的形变,运动机构5在钢丝绳上进行运动时,运动机构5会在整机支架1上进行滑动来适应钢丝绳的弯曲,压缩弹簧Ⅰ对运动机构5进行挤压保证运动机构5与钢丝绳的摩擦力足够本装置在钢丝绳上进行运动,两个侧向运动机构7的内端与钢丝绳接触,运动机构5的下端和从动机构8的上端分别与钢丝绳进行接触保证装置在运动时不会与钢丝绳发生相对旋转的位移,测量机构9的一端与要测量的桥梁接触,测量机构9的另一端与记录板1-5接触,钢丝绳向垂直受力的程度远大于装置受水平方向桥梁的反作用力,装置与桥梁之间的水平距离不会由于测量机构9上传来的反作用力有很大的改变可以忽略不计,测量机构9与桥梁之间水平距离的变化记录在记录板1-5上。
[0035] 具体实施方式二:
[0036] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式一作进一步说明,所述整机支架1包括侧板1-1、挡板1-2、上侧板Ⅰ1-3、上侧板Ⅱ1-4、记录板1-5和直线轴承孔1-6,侧板1-1上设置有两个滑动槽Ⅰ1-1-1和两个滑动槽Ⅱ1-1-2,两个滑动槽Ⅰ1-1-1和两个滑动槽Ⅱ1-1-2分别对称设置在侧板1-1的前后两侧,挡板1-2设置有两个,两个挡板1-2上均设置有圆形通孔Ⅰ,两个挡板1-2分别固定连接在侧板1-1的左右两侧,上侧板Ⅰ1-3上设置有两个圆通通孔Ⅱ,上侧板Ⅰ1-3的下端焊接在侧板1-1上侧的后端,上侧板Ⅱ1-4上设置有圆形通孔Ⅲ,上侧板Ⅱ1-4的下端焊接在侧板1-1上侧的前端,记录板1-5的后端焊接在侧板1-1上端的前端,直线轴承孔1-6设置在侧板1-1的上端,记录板1-5上设置有距离记录装置。
[0037] 具体实施方式三:
[0038] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式二作进一步说明,所述动力机构2包括电机2-1和动力齿轮2-2,动力齿轮2-2固定连接在电机2-1的输出轴上,电机2-1固定连接在侧板1-1的上端。
[0039] 具体实施方式四:
[0040] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式三作进一步说明,所述传动机构3包括传动轴3-1、传动齿轮3-2、传动锥齿3-3和传动轮3-4,传动齿轮3-2和传动锥齿3-3分别固定连接在传动轴3-1的上下两端,传动轮3-4固定连接在传动轴3-1的中端,传动轴3-1滑动连接在直线轴承孔1-6内,传动齿轮3-2与动力齿轮2-2啮合,动力齿轮2-2的齿宽大于传动齿轮3-2的齿宽,传动轴3-1上套装有压缩弹簧Ⅰ,压缩弹簧Ⅰ位于传动轮3-4和侧板1-1之间,启动电机2-1时,电机2-1带动动力齿轮2-2进行转动,动力齿轮2-2带动传动齿轮3-2进行转动,动力齿轮2-2的齿宽大于传动齿轮3-2的齿宽,当传动轴3在直线轴承孔1-6内滑动时,动力齿轮2-2仍能向传动齿轮3-2进行动力传输,传动齿轮3-2带动传动锥齿3-3进行转动。
[0041] 具体实施方式五:
[0042] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式四作进一步说明,所述支撑板4包括支撑板体4-1和支撑支架4-2,支撑支架4-2的前端焊接在支撑板体4-1的上端,支撑支架4-2的后端转动连接在传动轮3-4上,支撑板4保证运动机构5和传动机构3之间的相对距离保持不变。
[0043] 具体实施方式六:
[0044] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式五作进一步说明,所述运动机构5包括运动轴5-1、运动轮5-2、运动锥齿5-3和运动滑块5-4,运动滑块5-4设置有两个,两个运动滑块5-4分别对称转动连接在运动轴5-1的两端,运动轮5-2固定连接在运动轴5-1的中端,运动锥齿5-3固定连接在运动轴5-1上,运动锥齿5-3和传动锥齿3-3啮合,支撑板体4-1的下端转动连接在运动轴5-1上,两个运动滑块5-4分别滑动连接在两个滑动槽Ⅰ1-
1-1内,两个连接块6的上端分别转动连接在运动轴5-1的两端,传动锥齿3-3带动运动锥齿
5-3进行转动,运动锥齿5-3带动运动轮5-2进行转动,运动轮5-2在压缩弹簧Ⅰ的作用力下与钢丝绳接触,当钢丝绳在垂直方向有形变时,两个运动滑块5-4在两个滑动槽Ⅰ1-1-1内滑动来适应钢丝绳在垂直方向的形变。
[0045] 具体实施方式七:
[0046] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式六作进一步说明,所述侧向运动机构7包括侧向运动支架7-1、侧向运动固定板7-2、侧向运动内支架7-3、滑动轴7-4、侧向运动轮7-5和侧向滑动轮7-6,侧向运动支架7-1包括侧向运动柱7-1-1、侧向运动侧板7-1-2和侧向运动滑动槽7-1-3,侧向运动侧板7-1-2和侧向运动滑动槽7-1-3均设置有两个,两个侧向运动侧板7-1-2对称焊接在侧向运动柱7-1-1的上下两端,两个侧向运动滑动槽7-1-3分别设置在两个侧向运动侧板7-1-2上,侧向运动固定板7-2上设置有两个圆形通孔Ⅳ,侧向运动内支架7-3包括内支架体7-3-1、内支架侧板7-3-2和内支架滑动柱7-3-3,内支架侧板7-3-2和内支架滑动柱7-3-3均设置有两个,两个内支架侧板7-3-2分别对称焊接在内支架体7-3-1的上下两端,两个内支架滑动柱7-3-3的后端分别焊接在内支架体7-3-1上,两个内支架滑动柱7-3-3分别滑动连接在侧向运动固定板7-2上设置的两个圆形通孔Ⅳ内,两个内支架滑动柱7-3-3上分别套装有压缩弹簧Ⅱ,压缩弹簧Ⅱ位于侧向运动固定板7-
2和内支架体7-3-1之间,滑动轴7-4的两端分别转动连接在两个内支架侧板7-3-2上,滑动轴7-4的两端分别滑动连接在两个侧向运动滑动槽7-1-3内,侧向运动轮7-5固定连接在滑动轴7-4的中端,侧向滑动轮7-6转动连接在侧向运动柱7-1-1上;侧向运动机构7设置有两个,两个侧向运动机构7对称设置,两个侧向滑动轮7-6分别滑动连接在两个滑动槽Ⅱ1-1-2内,两个连接块6的下端分别转动连接在两个侧向运动柱7-1-1的外端;两个连接块6保证侧向运动机构7和运动机构5之间的相对距离保持不变,两个压缩弹簧Ⅱ分别推动两个侧向运动机构7与钢丝绳接触。
[0047] 具体实施方式八:
[0048] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式七作进一步说明,所述从动机构8包括从动轴8-1和从动轮8-2,从动轮8-2固定连接在从动轴8-1的中端,从动轴8-1的两端分别转动连接在侧板1-1的前后两侧。
[0049] 具体实施方式九:
[0050] 下面结合图1-14说明本实施方式,本实施方式对实施方式八作进一步说明,所述测量机构9包括测量支架9-1和测量轮9-2,测量支架9-1包括测量滑动柱Ⅰ9-1-1、测量针9-1-2、测量连接板9-1-3、测量滑动柱Ⅱ9-1-4和测量侧板9-1-5,测量针9-1-2的上端焊接在测量滑动柱Ⅰ9-1-1的前端,测量连接板9-1-3的上端焊接在柱Ⅰ9-1-1的后端,测量滑动柱Ⅱ
9-1-4的后端焊接在测量连接板9-1-3的下端,测量侧板9-1-5设置有两个,两个测量侧板9-
1-5分别焊接在测量滑动柱Ⅰ9-1-1的上下两端,测量轮9-2的上下两端分别转动连接在两个测量侧板9-1-5上,测量滑动柱Ⅰ9-1-1的后端和测量滑动柱Ⅱ9-1-4分别滑动连接在上侧板Ⅰ1-3上设置的两个圆通通孔Ⅱ内,测量滑动柱Ⅰ9-1-1的前端滑动连接在上侧板Ⅱ1-4上设置的圆形通孔Ⅲ内,测量滑动柱Ⅰ9-1-1的后端和测量滑动柱Ⅱ9-1-4上分别套装有压缩弹簧Ⅲ,压缩弹簧Ⅲ位于测量连接板9-1-3和上侧板Ⅰ1-3之间,测量针9-1-2的下端与记录板
1-5接触;测量轮9-2与桥梁进行接触,当装置与桥梁之间的水平距离进行变化时,测量轮9-
2挤压压缩弹簧Ⅲ推动测量支架9-1在上侧板Ⅰ1-3上进行滑动,测量针9-1-2与记录板1-5产生相对位移,位移被记录在记录板1-5上。
[0051] 本发明的一种桥梁位移测量装置,其工作原理为:
[0052] 使用时在桥梁的两侧做好水平参照物并将两个参照物用钢丝绳进行连接,将本发明倒着放置在钢丝绳上,钢丝绳穿过两个挡板1-2上均设置的圆形通孔Ⅰ,钢丝绳分别与两个侧向运动机构7、从动机构8和运动机构5的内端接触,动力机构2位于钢丝绳的下端对钢丝绳只产生向下的力,启动动力机构2,启动电机电机2-1时,电机2-1带动动力齿轮2-2进行转动,动力齿轮2-2带动传动齿轮3-2进行转动,动力齿轮2-2的齿宽大于传动齿轮3-2的齿宽,当传动轴3在直线轴承孔1-6内滑动时,动力齿轮2-2仍能向传动齿轮3-2进行动力传输,传动齿轮3-2带动传动锥齿3-3进行转动,传动锥齿3-3带动运动锥齿5-3进行转动,运动锥齿5-3带动运动轮5-2进行转动,运动轮5-2在压缩弹簧Ⅰ的作用力下与钢丝绳接触,当钢丝绳在垂直方向有形变时,两个运动滑块5-4在两个滑动槽Ⅰ1-1-1内滑动来适应钢丝绳在垂直方向的形变;支撑板4固定连接在传动机构3和运动机构5之间,保证传动机构3和运动机构5之间的距离不会产生相对变化,两个侧向运动机构7的内端与钢丝绳接,运动机构5的下端和从动机构8的上端分别与钢丝绳进行接触保证装置在运动时不会与钢丝绳发生相对旋转的位移,测量轮9-2与桥梁进行接触,当装置与桥梁之间的水平距离进行变化时,测量轮9-2挤压压缩弹簧Ⅲ推动测量支架9-1在上侧板Ⅰ1-3上进行滑动,测量针9-1-2与记录板1-5产生相对位移,钢丝绳向垂直受力的程度远大于装置受水平方向桥梁的反作用力,装置与桥梁之间的水平距离不会由于测量机构9上传来的反作用力有很大的改变可以忽略不计,测量机构9与桥梁之间水平距离的变化记录在记录板1-5上。
[0053] 当然,上述说明并非对本发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也属于本发明的保护范围。

附图说明

[0016] 下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。
[0017] 图1是本发明的桥梁位移测量装置整体结构示意图;
[0018] 图2是本发明的桥梁位移测量装置内部传动结构示意图;
[0019] 图3是本发明的整机支架结构示意图;
[0020] 图4是本发明的侧板结构示意图;
[0021] 图5是本发明的动力机构结构示意图;
[0022] 图6是本发明的传动机构结构示意图;
[0023] 图7是本发明的支撑板结构示意图;
[0024] 图8是本发明的运动机构结构示意图;
[0025] 图9是本发明的侧向运动机构结构示意图;
[0026] 图10是本发明的侧向运动支架结构示意图;
[0027] 图11是本发明的侧向运动内支架结构示意图;
[0028] 图12是本发明的从动机构结构示意图;
[0029] 图13是本发明的测量机构结构示意图;
[0030] 图14是本发明的测量支架结构示意图。
[0031] 图中:整机支架1;侧板1-1;滑动槽Ⅰ1-1-1;滑动槽Ⅱ1-1-2;挡板1-2;上侧板Ⅰ1-3;上侧板Ⅱ1-4;记录板1-5;直线轴承孔1-6;动力机构2;电机2-1;动力齿轮2-2;传动机构3;
传动轴3-1;传动齿轮3-2;传动锥齿3-3;传动轮3-4;支撑板4;支撑板体4-1;支撑支架4-2;
运动机构5;运动轴5-1;运动轮5-2;运动锥齿5-3;运动滑块5-4;连接块6;侧向运动机构7;
侧向运动支架7-1;侧向运动柱7-1-1;侧向运动侧板7-1-2;侧向运动滑动槽7-1-3;侧向运动固定板7-2;侧向运动内支架7-3;内支架体7-3-1;内支架侧板7-3-2;内支架滑动柱7-3-
3;滑动轴7-4;侧向运动轮7-5;侧向滑动轮7-6;从动机构8;从动轴8-1;从动轮8-2;测量机构9;测量支架9-1;测量滑动柱Ⅰ9-1-1;测量针9-1-2;测量连接板9-1-3;测量滑动柱Ⅱ9-1-
4;测量侧板9-1-5;测量轮9-2。
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