一种基于BIM技术的建筑施工监测装置的制作方法

    专利2022-07-07  123


    本发明涉及建筑施工技术领域,具体为一种基于bim技术的建筑施工监测装置。



    背景技术:

    bim的核心是通过建立虚拟的建筑工程三维模型,利用数字化技术,为这个模型提供完整的、与实际情况一致的建筑工程信息库。该信息库不仅包含描述建筑物构件的几何信息、专业属性及状态信息,还包含了非构件对象(如空间、运动行为)的状态信息。借助这个包含建筑工程信息的三维模型,大大提高了建筑工程的信息集成化程度,从而为建筑工程项目的相关利益方提供了一个工程信息交换和共享的平台。

    现有技术中,建筑施工时需要到现场采集已经施工完成的工况信息后,结合bim技术建模对比,实现对已经施工完成的建筑数据核准,传统的方式通过工人手持拍摄设备在施工现场拍摄,不仅劳动量大,且对多角度拍摄时,工人反复改变拍摄角度十分麻烦。



    技术实现要素:

    本发明的目的在于提供一种基于bim技术的建筑施工监测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

    为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于bim技术的建筑施工监测装置,包括基座,所述基座的顶面开设有安装槽,所述安装槽的内部安装有驱动电机,所述驱动电机的轴体固定在转动座的顶板底面,所述转动座的表面开设有通孔,所述通孔的内部插接有插杆,所述插杆的端部设置有推板,所述推板插入导向槽,导向槽开设在转动座的外环面,插杆的外侧套设有弹簧,转动座的外侧套设有挤推环,所述挤推环的外环面设置有手柄杆,转动座的外环面设置有限位筋板,转动座的顶面设置有安装架,所述安装架的表面开设有轴承槽,所述轴承槽的内部设置有第一轴承,所述第一轴承套设在转动杆的外侧,所述转动杆固定在从动伞轮盘的表面,所述从动伞轮盘固定在转盘的表面,转动杆的外侧套设有套环,所述转盘的表面开设有机位槽,所述机位槽的内部设置有摄像头,转动杆的表面设置有加固筋板,安装架的表面设置有承托架,所述承托架的内部设置有马达,所述马达的轴体贯穿安装架的侧板后连接在驱动伞轮的表面,所述驱动伞轮与从动伞轮盘啮合连接,驱动伞轮设置有两个,两个驱动伞轮之间设置有传动连杆,其中一个驱动伞轮的表面设置有转柄,所述转柄贯穿安装架的侧板,转柄的外侧套设有第二轴承,所述第二轴承固定在安装架的侧板上,传动连杆的外侧套设有清理套管,转动座的顶面设置有围护座,所述围护座的外侧套设有挂环,转动座的顶面设置有柔性遮盖罩,所述柔性遮盖罩的顶端设置有弹力缩口圈,所述弹力缩口圈的内环面设置有橡胶封片。

    优选的,所述基座的表面设置有支腿,支腿的底端设置有万向轮,支腿设置有多个,多个支腿呈“十”字形排列在基座的表面,基座呈圆形柱体结构,转动座呈圆形框体结构,转动座的外壁上设置有外螺纹。

    优选的,所述通孔呈方形柱体结构,插杆呈方形柱体结构,插杆朝向转动座外侧的一端一体成型有直角梯形柱体,直角梯形柱体的倾斜面朝上,推板呈方形板状结构,推板朝向导向槽的表面嵌入安装有钢珠,推板的顶面和推板的底面均设置有滑落,导向槽呈圆环形柱体结构,通孔设置有多个,多个通孔沿着基座的圆弧侧壁排列分布。

    优选的,所述挤推环呈圆环形柱体结构,挤推环的内壁设置有内螺纹,且挤推环的底面开设有圆台导入槽,手柄杆呈圆形柱体结构,手柄杆设置有多个,多个手柄杆呈“十”字形排列分布,限位筋板呈直角梯形柱体结构,限位筋板设置有多个,多个限位筋板沿着转动座的外环面排列分布。

    优选的,所述安装架呈“匚”字形框架结构,轴承槽设置有两组,两组轴承槽分别分布在安装架的两个侧板上,转动杆呈圆形柱体结构,套环呈圆环形不在结构,套环设置有两个,两个套环关于轴承槽对称分布,机位槽设置有两组,两组机位槽关于转盘对称分布。

    优选的,所述传动连杆呈圆形柱体结构,清理套管呈圆管形结构,清理套管的外壁设置有刷毛,转柄呈“工”字形圆柱结构。

    优选的,所述围护座呈方形框体结构,摄像头呈断面为“l”形的环状结构,弹力缩口圈呈圆环形结构,橡胶封片呈扇形板状结构,橡胶封片设置有多个,多个橡胶封片拼组成圆形板状结构。

    与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明结构设置合理,功能性强,具有以下优点:

    1.本发明提出的基于bim技术的建筑施工监测装置在基座上部加设转动座,转动座表面开设通孔安装插杆,挤推环下将后推动插杆移动,插杆端部的推板插入导向槽中,避免转动座从基座上脱落,且驱动电机带动转动座转动,实现对转动座上方摄像头水平拍摄朝向的改变,并且挤推环上升后,弹簧回弹带动插杆回移,推板从导向槽脱离后即可将转动座从基座抽提拆除;

    2.本发明提出的基于bim技术的建筑施工监测装置在转动座顶部加设安装架,安装架内部安装转盘,装盘上安装有两组摄像头,马达带动驱动伞轮转动时,驱动伞轮带动从动伞轮盘转动,从而带动转盘同步转动,实现对摄像头垂直拍摄方向调节,如此配合转动座转动,实现对摄像头全方位朝向拍摄;

    3.本发明提出的基于bim技术的建筑施工监测装置在转动座顶面安装围护座,围护座内侧收叠存放柔性遮盖罩,柔性遮盖罩展开后套在安装架的外侧,且柔性遮盖罩顶部的弹力缩口圈回弹复位后,多个橡胶封片拼组呈圆板形结构,柔性遮盖罩收折在围护座内侧时,张拉弹力缩口圈,使扩张后的弹力缩口圈套在挂环外侧。

    附图说明

    图1为本发明结构示意图;

    图2为图1中a处结构放大示意图;

    图3为本发明安装架结构示意图;

    图4为图3中b处结构放大示意图。

    图中:基座1、安装槽2、驱动电机3、转动座4、通孔5、插杆6、推板7、弹簧8、挤推环9、手柄杆10、限位筋板11、安装架12、轴承槽13、第一轴承14、转动杆15、从动伞轮盘16、转盘17、套环18、机位槽19、摄像头20、加固筋板21、承托架22、马达23、驱动伞轮24、传动连杆25、转柄26、第二轴承27、清理套管28、围护座29、挂环30、柔性遮盖罩31、弹力缩口圈32、橡胶封片33。

    具体实施方式

    下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅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。

    请参阅图1至图4,本发明提供一种技术方案:一种基于bim技术的建筑施工监测装置,包括基座1,基座1的顶面开设有安装槽2,安装槽2的内部安装有驱动电机3,驱动电机3的轴体固定在转动座4的顶板底面,基座1的表面焊接有支腿,支腿的底端焊接有万向轮,支腿设置有多个,多个支腿呈“十”字形排列在基座1的表面,基座1呈圆形柱体结构,转动座4呈圆形框体结构,转动座4的外壁上设置有外螺纹;

    转动座4的表面开设有通孔5,通孔5的内部插接有插杆6,插杆6的端部焊接有推板7,推板7插入导向槽,导向槽开设在转动座4的外环面,通孔5呈方形柱体结构,插杆6呈方形柱体结构,插杆6朝向转动座4外侧的一端一体成型有直角梯形柱体,直角梯形柱体的倾斜面朝上,推板7呈方形板状结构,推板7朝向导向槽的表面嵌入安装有钢珠,推板7的顶面和推板7的底面均设置有滑落,导向槽呈圆环形柱体结构,通孔5设置有多个,多个通孔5沿着基座1的圆弧侧壁排列分布,插杆6的外侧套设有弹簧8,转动座4的外侧套设有挤推环9,挤推环9的外环面焊接有手柄杆10,转动座4的外环面焊接有限位筋板11,挤推环9呈圆环形柱体结构,挤推环9的内壁设置有内螺纹,且挤推环9的底面开设有圆台导入槽,手柄杆10呈圆形柱体结构,手柄杆10设置有多个,多个手柄杆10呈“十”字形排列分布,限位筋板11呈直角梯形柱体结构,限位筋板11设置有多个,多个限位筋板11沿着转动座4的外环面排列分布;

    转动座4的顶面焊接有安装架12,安装架12的表面开设有轴承槽13,轴承槽13的内部安装有第一轴承14,第一轴承14套设在转动杆15的外侧,转动杆15焊接在从动伞轮盘16的表面,从动伞轮盘16焊接在转盘17的表面,转动杆15的外侧套设有套环18,转盘17的表面开设有机位槽19,机位槽19的内部安装有摄像头20,安装架12呈“匚”字形框架结构,轴承槽13设置有两组,两组轴承槽13分别分布在安装架12的两个侧板上,转动杆15呈圆形柱体结构,套环18呈圆环形不在结构,套环18设置有两个,两个套环18关于轴承槽13对称分布,机位槽19设置有两组,两组机位槽19关于转盘17对称分布,转动杆15的表面设置有加固筋板21,安装架12的表面设置有承托架22,承托架22的内部设置有马达23,马达23的轴体贯穿安装架12的侧板后连接在驱动伞轮24的表面,驱动伞轮24与从动伞轮盘16啮合连接,驱动伞轮24设置有两个,两个驱动伞轮24之间设置有传动连杆25,其中一个驱动伞轮24的表面设置有转柄26,转柄26贯穿安装架12的侧板,转柄26的外侧套设有第二轴承27,第二轴承27固定在安装架12的侧板上,传动连杆25的外侧套设有清理套管28,传动连杆25呈圆形柱体结构,清理套管28呈圆管形结构,清理套管28的外壁设置有刷毛,转柄26呈“工”字形圆柱结构;

    转动座4的顶面焊接有围护座29,围护座29的外侧套设有挂环30,转动座4的顶面粘接有柔性遮盖罩31,柔性遮盖罩31的顶端粘接有弹力缩口圈32,弹力缩口圈32的内环面粘接有橡胶封片33,围护座29呈方形框体结构,摄像头20呈断面为“l”形的环状结构,弹力缩口圈32呈圆环形结构,橡胶封片33呈扇形板状结构,橡胶封片33设置有多个,多个橡胶封片33拼组成圆形板状结构,参照附图1所示,此时柔性遮盖罩31被展开围护在安装架12的外侧,此时弹力缩口圈32处于初始状态,多个橡胶封片33拼组成圆形板状结构,此时柔性遮盖罩31配合弹力缩口圈32和橡胶封片33对内侧围护结构起到防尘作用,需要使用摄像头20时,张拉弹力缩口圈32,将扩撑后的弹力缩口圈32套在挂环30的外侧。

    工作原理:实际使用时,参照附图1所示,此时柔性遮盖罩31被展开围护在安装架12的外侧,此时弹力缩口圈32处于初始状态,多个橡胶封片33拼组成圆形板状结构,此时柔性遮盖罩31配合弹力缩口圈32和橡胶封片33对内侧围护结构起到防尘作用,需要使用摄像头20时,张拉弹力缩口圈32,将扩撑后的弹力缩口圈32套在挂环30的外侧,此时启动驱动电机3带动转动座4转动,转动座4表面的通孔5推动推板7插入导向槽内部,如此避免转动座4转动时出现垂直移动,需要拆卸转动座4时,手握手柄杆10向上转动挤推环9,挤推环9沿着转动座4上移后不再对通孔5遮挡,弹簧8回弹带动通孔5复位,推板7从导向槽脱离,此时即可将转动座4从基座1顶部抽提拆卸,转动座4转动时,实现对摄像头20水平拍摄方向调节,需要对摄像头20进行垂直拍摄角度调节时,启动马达23,马达23调动驱动伞轮24转动,两个驱动伞轮24通过传动连杆25连接同步转动,驱动伞轮24与从动伞轮盘16啮合带动转盘17转动,从而实现对摄像头20垂直拍摄角度的调节,并且传动连杆25带动清理套管28对转动至传动连杆25上的摄像头20表面清扫。

    尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。


    技术特征:

    1.一种基于bim技术的建筑施工监测装置,包括基座(1),其特征在于:所述基座(1)的顶面开设有安装槽(2),所述安装槽(2)的内部安装有驱动电机(3),所述驱动电机(3)的轴体固定在转动座(4)的顶板底面,所述转动座(4)的表面开设有通孔(5),所述通孔(5)的内部插接有插杆(6),所述插杆(6)的端部设置有推板(7),所述推板(7)插入导向槽,导向槽开设在转动座(4)的外环面,插杆(6)的外侧套设有弹簧(8),转动座(4)的外侧套设有挤推环(9),所述挤推环(9)的外环面设置有手柄杆(10),转动座(4)的外环面设置有限位筋板(11),转动座(4)的顶面设置有安装架(12),所述安装架(12)的表面开设有轴承槽(13),所述轴承槽(13)的内部设置有第一轴承(14),所述第一轴承(14)套设在转动杆(15)的外侧,所述转动杆(15)固定在从动伞轮盘(16)的表面,所述从动伞轮盘(16)固定在转盘(17)的表面,转动杆(15)的外侧套设有套环(18),所述转盘(17)的表面开设有机位槽(19),所述机位槽(19)的内部设置有摄像头(20),转动杆(15)的表面设置有加固筋板(21),安装架(12)的表面设置有承托架(22),所述承托架(22)的内部设置有马达(23),所述马达(23)的轴体贯穿安装架(12)的侧板后连接在驱动伞轮(24)的表面,所述驱动伞轮(24)与从动伞轮盘(16)啮合连接,驱动伞轮(24)设置有两个,两个驱动伞轮(24)之间设置有传动连杆(25),其中一个驱动伞轮(24)的表面设置有转柄(26),所述转柄(26)贯穿安装架(12)的侧板,转柄(26)的外侧套设有第二轴承(27),所述第二轴承(27)固定在安装架(12)的侧板上,传动连杆(25)的外侧套设有清理套管(28),转动座(4)的顶面设置有围护座(29),所述围护座(29)的外侧套设有挂环(30),转动座(4)的顶面设置有柔性遮盖罩(31),所述柔性遮盖罩(31)的顶端设置有弹力缩口圈(32),所述弹力缩口圈(32)的内环面设置有橡胶封片(33)。

    2.根据权利要求1所述的一种基于bim技术的建筑施工监测装置,其特征在于:所述基座(1)的表面设置有支腿,支腿的底端设置有万向轮,支腿设置有多个,多个支腿呈“十”字形排列在基座(1)的表面,基座(1)呈圆形柱体结构,转动座(4)呈圆形框体结构,转动座(4)的外壁上设置有外螺纹。

    3.根据权利要求1所述的一种基于bim技术的建筑施工监测装置,其特征在于:所述通孔(5)呈方形柱体结构,插杆(6)呈方形柱体结构,插杆(6)朝向转动座(4)外侧的一端一体成型有直角梯形柱体,直角梯形柱体的倾斜面朝上,推板(7)呈方形板状结构,推板(7)朝向导向槽的表面嵌入安装有钢珠,推板(7)的顶面和推板(7)的底面均设置有滑落,导向槽呈圆环形柱体结构,通孔(5)设置有多个,多个通孔(5)沿着基座(1)的圆弧侧壁排列分布。

    4.根据权利要求1所述的一种基于bim技术的建筑施工监测装置,其特征在于:所述挤推环(9)呈圆环形柱体结构,挤推环(9)的内壁设置有内螺纹,且挤推环(9)的底面开设有圆台导入槽,手柄杆(10)呈圆形柱体结构,手柄杆(10)设置有多个,多个手柄杆(10)呈“十”字形排列分布,限位筋板(11)呈直角梯形柱体结构,限位筋板(11)设置有多个,多个限位筋板(11)沿着转动座(4)的外环面排列分布。

    5.根据权利要求1所述的一种基于bim技术的建筑施工监测装置,其特征在于:所述安装架(12)呈“匚”字形框架结构,轴承槽(13)设置有两组,两组轴承槽(13)分别分布在安装架(12)的两个侧板上,转动杆(15)呈圆形柱体结构,套环(18)呈圆环形不在结构,套环(18)设置有两个,两个套环(18)关于轴承槽(13)对称分布,机位槽(19)设置有两组,两组机位槽(19)关于转盘(17)对称分布。

    6.根据权利要求1所述的一种基于bim技术的建筑施工监测装置,其特征在于:所述传动连杆(25)呈圆形柱体结构,清理套管(28)呈圆管形结构,清理套管(28)的外壁设置有刷毛,转柄(26)呈“工”字形圆柱结构。

    7.根据权利要求1所述的一种基于bim技术的建筑施工监测装置,其特征在于:所述围护座(29)呈方形框体结构,摄像头(20)呈断面为“l”形的环状结构,弹力缩口圈(32)呈圆环形结构,橡胶封片(33)呈扇形板状结构,橡胶封片(33)设置有多个,多个橡胶封片(33)拼组成圆形板状结构。

    技术总结
    本发明涉及建筑施工技术领域,具体为一种基于BIM技术的建筑施工监测装置,包括基座,基座的顶面开设有安装槽,安装槽的内部安装有驱动电机,驱动电机的轴体固定在转动座的顶板底面,转动座的表面开设有通孔,通孔的内部插接有插杆,插杆的端部设置有推板,推板插入导向槽;有益效果为:本发明提出的基于BIM技术的建筑施工监测装置在基座上部加设转动座,转动座表面开设通孔安装插杆,挤推环下将后推动插杆移动,插杆端部的推板插入导向槽中,避免转动座从基座上脱落,且驱动电机带动转动座转动,实现对转动座上方摄像头水平拍摄朝向的改变,并且挤推环上升后,弹簧回弹带动插杆回移,推板从导向槽脱离后即可将转动座从基座抽提拆除。

    技术研发人员:佘勇;欧长贵
    受保护的技术使用者:湖南有色金属职业技术学院
    技术研发日:2020.11.16
    技术公布日:2021.03.12

    转载请注明原文地址:https://wp.8miu.com/read-9680.html

    最新回复(0)