[發明專利]混凝土砌體圓弧表面半徑和斜面傾角的測量方法在審
| 申請號: | 201810338713.7 | 申請日: | 2018-04-16 |
| 公開(公告)號: | CN108692667A | 公開(公告)日: | 2018-10-23 |
| 發明(設計)人: | 葉子昂;尹曉普 | 申請(專利權)人: | 河南厚德電力科技有限公司 |
| 主分類號: | G01B11/12 | 分類號: | G01B11/12;G01B11/26 |
| 代理公司: | 鄭州異開專利事務所(普通合伙) 41114 | 代理人: | 韓鵬程 |
| 地址: | 466600 河*** | 國省代碼: | 河南;41 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 測量 混凝土砌體 激光紅外線 圓弧表面 測距儀 支吊架 發光器位置 混凝土墻體 顯示屏顯示 中央處理器 安裝施工 施工現場 彎曲加工 斜面傾角 余弦定理 發光器 外接圓 圓截面 槽道 立柱 轉動 照射 | ||
本發明公開了一種混凝土墻體圓弧表面半徑的測量方法按照下述步驟進行:一、將激光紅外線測距儀放置位于混凝土砌體被測圓弧的圓截面內,向被測圓弧按順序依次照射A點、B點、C點;二、測量發光器光線轉動的角度;三、測量發光器位置O′點到A點、B點、C點的距離;四、運行激光紅外線測距儀中央處理器根據余弦定理計算被測圓弧半徑R;五,將第二步中測量的角度值α1、α2、β,第三步中測量的距離值L1、L2、L3,第四步中計算的外接圓半徑R值通過激光紅外線測距儀顯示屏顯示。本發明優點在于實現快速準確對混凝土砌體圓弧表面半徑的測量,從而達到施工現場快速、準確地對支吊架立柱和槽道進行彎曲加工目的,提高支吊架安裝施工效率。
技術領域
本發明涉及混凝土澆筑物施工測量方法,尤其是涉及混凝土砌體圓弧表面半徑和斜面傾角的測量方法。
背景技術
支吊架產品廣泛應用于隧道、橋梁、鐵路、管廊、核電站、城市建筑等工程中,國內目前的施工程序是在混凝土澆筑后用膨脹螺栓將支吊架固定到混凝土上。但是在隧道、地鐵、等工程中其混凝土表面為圓弧形,如圖4所示,施工中支吊架6在固定到混凝土砌體7之前要求支吊架立柱8或后置槽道先要彎曲成相應的弧形,以保證支吊架立柱8或后置槽道安裝后能夠緊貼混凝土砌體7表面;雖然設計院在設計時有相應的圓弧半徑參數,但該半徑參數與工程實際半徑參數有很大出入,因此需要測量實際的混凝土砌體7表面圓弧半徑參數,指導支吊架立柱8或后置槽道的彎曲加工。目前,工程施工中采用的方法是用硬紙板靠量混凝土砌體7表面圓弧然后通過人工計算其半徑值,這種方法不僅測量工序繁瑣而且還難以保證測量的準確性以及施工效率,經常會出現彎曲后的支吊架立柱8或后置槽道產品彎曲半徑與混凝土砌體7表面圓弧不吻合造成產品報廢。另外,對于具有一定傾斜角度的混凝土砌體墻壁安裝支吊架產品時,仍然存在上述問題。
發明內容
本發明目的在于提供一種快速準確對混凝土砌體圓弧表面半徑和斜面傾角的測量方法。
為實現上述目的,本發明采取下述技術方案:
本發明所述混凝土墻體圓弧表面半徑的測量方法按照下述步驟進行:
第一步、將激光紅外線測距儀放置平穩,使所述激光紅外線測距儀的發光器位于混凝土砌體被測圓弧的圓截面內,向所述被測圓弧按順序依次照射A點、B點、C點;
第二步、分別測量所述發光器光線轉動的角度,即A點到B點的轉動角度α1、B點到C點的轉動角度α2,以及發光器所在位置O′點到A點和C點之間的夾角β,即角∠A O′C;將所述轉動角度α1、轉動角度α2和夾角β值存儲在激光紅外線測距儀數據庫中;
第三步、分別測量發光器位置O′點到A點、B點、C點的距離L1、L2、L3,將所述距離L1、L2、L3值存儲在激光紅外線測距儀數據庫中;
第四步、運行激光紅外線測距儀中央處理器進行運算,計算被測圓弧半徑R;所述中央處理器計算被測圓弧半徑R步驟如下:
a、利用余弦定理分別計算三角形△O′AB、三角形△O′BC、三角形△O′AC的AB邊長、BC邊長、AC邊長;
在三角形△O′AB中,已知邊長O′A、O′B的長度為L1、L2,已知角∠AO′B為α1,根據余弦定理:
所以:
同理求出:
b、利用余弦定理計算三角形△ABC中的任意一個內角∠ABC,即:
c、利用正弦定理計算三角形△ABC外接圓半徑R,即:
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