技术领域
[0001] 本发明涉及建筑测算的技术领域,尤其是涉及一种斜屋顶面积测算状及测算方法。
相关背景技术
[0002] 目前,在进行斜屋顶的面积测算时,若屋顶宽度方向的两侧延伸至墙体之外(见图 1),通常是先检测出斜屋顶的长度,也即房屋的长度,再使用激光测距仪测量延伸出来的部分,最高点和最低点的高度差,再测量延伸出来的宽度借此可以得到倾斜的斜率,再根据屋顶整体的宽度,可以进行斜屋顶的面积计算。
[0003] 上述中的现有技术方案存在以下缺陷:虽然在进行斜边延伸至墙外的屋顶面积可以使用激光测距仪进行测量,但是当出现斜屋顶的两侧没有延伸至墙体之外时(如图1所示),使用激光测距仪进行屋顶面积的测量较为不便,因此需要提供一种便于进行斜屋顶面积测算的装置。
具体实施方式
[0026] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
[0027] 实施例1,参照图2,为本发明公开的一种斜屋顶面积测算装置,包括支撑座1、安装在支撑座1底部的三个支撑杆2、安装在支撑座1顶部的底座3,底座3顶部转动安装有转动台4,转动台4的转动中心线为转动台4竖直方向的轴线。
[0028] 参照图2,支撑杆2和底座3的底部进行铰接,支撑杆2上连接有铰接杆21,铰接杆21和支撑杆2铰接,铰接杆21端部连接有连接环22,铰接杆21包括与连接环22连接以及与支撑杆2连接的两部分,两部分之间通过螺钉相连接。支撑座1底部转动安装有转动杆11,连接环22套设在转动杆11上并沿着转动杆11长度方向进行滑动。
[0029] 参照图2,转动台4顶部成型有凸块5,凸块5上成型有槽口51,槽口51中通过转轴52转动安装有激光笔一6,转轴52的轴线沿水平方向设置。转动台4的轴线沿竖直方向设置并和转动杆11的轴线重合。
[0030] 参照图2,底座3上于转动台4四周刻画有角刻度线一30,角刻度线一30以转动台 4的转动中心线为中心成型圆形阵列布置。凸块5一侧成型有与槽口51连通的弧形槽53,弧形槽53边缘弧线的圆心落在转轴52的轴线上,激光笔一6的一侧固定连接有延伸至弧形槽53外部的弧形块54,凸块5外部刻画有角刻度线二50,角刻度线二50以转轴52的轴线为中心呈圆形阵列布置,弧形块54以及转动台4上均连接有指针。底座3上设置有驱动转动台4转动的驱动件一,凸块5中设置有驱动激光笔一6转动的驱动件二。通过两处指针以及两处角刻度线可以对转动后的角度进行测量,得到起始点和终点之间的角度差。
[0031] 参照图2,转动杆11的轴线和转轴52的轴线垂直且相交,转动杆11的轴线与激光笔一6和轴线相交,转动杆11上连接有转动把手。转动杆11的底部安装有激光笔二12,激光笔二12和转动杆11的轴线重合,激光笔二12的落点处与墙体边缘之间的垂直距离,就是转动杆11轴线到墙体的距离。
[0032] 参照图2、图3,支撑座1上底座3的安装如下,支撑座1顶部成型有安装槽13,支撑座1底部转动安装有转动杆11,转动杆11顶部延伸至安装槽13中且连接有锥齿轮一 14,安装槽13中设置有三处安装块16,安装块16以转动杆11轴线为中心呈圆形阵列分布,安装块16中转动安装有双向丝杆17,双向丝杆17靠近锥齿轮一14的一端设置有锥齿轮二15,锥齿轮一14与锥齿轮二15啮合。安装槽13底部滑动安装有滑块一18和滑块二19,双向丝杆17贯穿滑块一18和滑块二19,双向丝杆17上的双向螺纹分别与滑块一18 以及滑块二19螺纹配合,双向丝杆17转动时可以驱动滑块一18与滑块二19相互靠近或者远离。
[0033] 参照图3,底座3底部设置有弧形片41,弧形片41与滑块一18以及安装槽13内壁均相抵。底座3底部成型有连接柱42,连接柱42与底座3的轴线重合,滑块二19顶部设置有定位杆191,连接柱42上开设有和定位杆191配合的卡孔。弧形片41远离连接柱42 的一侧设置有导向块,安装槽13侧壁上成型有竖向的导向槽43。
[0034] 参照图3,通过上述结构,通过转动杆11的转动就可以带动滑块一18和滑块二19 相互靠近和远离,在滑块一18以及滑块二19相互远离时,将弧形片41抵紧,并且定位杆 191和连接柱42相互配合,实现了对底座3的安装,使用较为方便。并且,相较于传统的使用螺钉安装连接的方式,通过导向块的导向,在使用滑块进行位置固定,在进行安装时不易出现转动台4位置偏移的情况,便于进行数据的有效测量。
[0035] 参照图4,底座3内成型有空槽31一,转动台4底部转动安装有转动轴,转动轴底部延伸至空槽31一中,转动台4通过转动轴与底座3转动连接,转动轴底部固定连接有蜗轮一32,驱动件一包括转动安装在底座3上的蜗杆一33,蜗杆一33与蜗轮二55啮合。凸台中成型有空槽31二,转轴52延伸至空槽31二中并连接有蜗轮二55,驱动件二包括转动安装在凸台上的蜗杆二56,蜗杆二56与蜗轮二55啮合。蜗杆一33转动时会实现对蜗轮一 32的驱动,蜗杆二56转动时会实现对蜗轮二55的驱动。并且蜗轮蜗杆的结构具有自锁的效果,驱动较为稳定。
[0036] 参照图5,底座3上开设有两处水平的弹簧槽35,弹簧槽35位于蜗杆一33两侧并垂直于蜗杆一33设置,弹簧槽35中活动安装有弹簧杆36,弹簧杆36沿弹簧槽35长度方向滑动,弹簧槽35中安装有复位弹簧37,复位弹簧37两端分别连接弹簧槽35的槽底和弹簧杆36的端部,弹簧杆36朝向蜗杆一33的一端成型有弧形槽53,弹簧杆36于弧形槽53 上设置有防滑纹路,弹簧槽35竖直方向的顶部沿其长度方向成型有与外部连通的一形孔 38,弹簧杆36上连接有活动杆7,活动杆7延伸至一形孔38外部。通过弹簧杆36的结构对蜗杆一33进行有效定位,在使用和测量的过程中,不易出现误触造成的转动。活动杆7 包括与弹簧杆36连接的底杆71以及与底杆71铰接的顶杆72,顶杆72的转动中心线与弹簧杆36轴线平行,底座3上成型有凸起34,凸起34上成型有与顶杆72配合的卡槽,使用凸起34和卡槽的结构,在需要进行蜗杆一33的转动时,拉动活动杆7并进行顶杆72的转动,使得顶杆72和凸起34上的卡槽进行配合,使得弹簧杆36的端部不再和蜗杆一33进行配合,便于进行蜗杆一33的转动。
[0037] 实施例二,一种斜屋顶面积测算装置的测算方法,包括以下步骤:步骤1、使用支撑杆2进行支撑座1的固定,使得转动台4的轴线与房屋宽度方向的一侧齐平,测得转动台4轴线到房屋墙壁之间的距离x1,记录转轴52的轴线到地面的高度h1,同时将开启激光笔一6将激光笔一6调整到水平状态;
步骤2、使用驱动件二使得激光笔一6转动,将激光笔一6照射在斜屋顶的宽度方向一侧的边缘,记录角刻度线二50上激光笔一6从水平状态到该状态的角度变化,得到角A;
步骤3、保持激光笔一6的角度不变,使用驱动件一进行转动台4的转动,激光笔一6照射在端部斜屋面宽度方向的另一侧边缘,记录角刻度线一30上转动台4的角度变化得到角 B;
步骤4、使用驱动件一和驱动件二使得激光笔一6和转动台4都发生转动,使得激光笔一
6 照射在屋顶长度方向的顶部,记录激光笔一6此时相较于水平状态时角刻度线二50上的角度变化得到角C;
步骤5、计算,结合测得的数据和三角函数,斜屋顶边缘到转轴52轴线的竖直高度h2可以通过h2=x1 tanA得到,屋顶的整体宽度x2可以通过x2=(x1/cosA)tanB得到,屋顶的顶部到边缘处的竖直高度h3可以通过 得到,斜屋顶左右两侧的宽度x3
可以通过 得到,斜屋顶左右两侧的面积S均为x0x3,屋顶的宽度与长度之
积的2倍即为斜屋顶的面积,斜屋顶的整体面积为2S。
[0038] 从角A到角C的角度都可以通过角刻度线测量得到,x1和x0的长度都可以通过卷尺或者皮尺测量得到,测算过程较为方便。
[0039] 本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。