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手持激光测距仪外观结构三维数模

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2021-11-27 ID:412977
  • 手持激光测距仪外观结构三维数模
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  这款手持测距设备的结构设计,首先围绕户外长时间单手握持的使用场景做了针对性优化,整体轮廓做了大圆角过渡处理,握持区域的包覆层做了密集凹点纹理,既可以增大握持摩擦力,避免带汗或者戴薄手套操作时设备滑脱,也能在设备意外跌落时通过包覆层的微形变吸收冲击能量,保护内部光学与电路组件。设备的核心观测端做了阶梯式凸台结构,目镜外圈设置了多道环形防滑棱,方便使用者在观测过程中直接旋转调节视度,不需要额外腾出另一只手完成对焦操作,目镜的突出长度经过反复校核,刚好适配佩戴普通框架眼镜时的观测距离,不会出现眼镜镜片磕碰目镜表面的问题。设备侧面设置的圆形操作按键做了微凸设计,按键表面做了内凹弧面适配指腹轮廓,按键的触发行程设置在1.2mm左右,

  既不会因为握持时的误触触发测量,也能保证按压时的清晰反馈,不需要使用者刻意加大按压力度。设备底部的格栅结构是内置扬声器的出声区域,格栅的筋条宽度与开孔间隙做了平衡设计,既可以保证测量提示音、语音播报的声音传出效率,也能阻挡户外使用时的灰尘、飞溅水滴进入设备内部,配合壳体接缝处的止口设计,可以满足日常户外作业的基础防护要求。从结构布局来看,设备内部的激光发射、接收模块沿观测光路同轴布置,电池仓设置在握持区域的下方,刚好可以平衡前端光学组件的重量,让整台设备的重心落在握持区域的中心位置,长时间单手握持也不会出现前端下坠的疲劳感。壳体的壁厚设置在2.2mm,加强筋沿壳体内部的受力方向均匀布置,在按键、目镜、

  电池仓这些受力集中的区域做了局部加厚处理,既可以控制整体重量,也能保证壳体的结构强度,避免挤压变形损坏内部元器件。握持区域的包覆层采用双色注塑工艺与硬塑壳体结合,不需要额外粘贴防滑胶垫,避免了长期使用后胶垫开胶脱落的问题,包覆层的硬度设置在邵氏60度,兼顾握持触感与耐磨性能。设备的整体外形尺寸控制在单手握持的舒适区间,长度方向不超过成年人手掌宽度,厚度方向不会出现握持时手指无法合围的问题,不需要额外配置挂绳转接结构,壳体底部预留了标准挂绳孔位,可以搭配手腕挂绳使用,防止高空作业时设备坠落。在光学组件的安装位置,壳体内部设置了独立的定位凸台,装配时可以直接将光学镜筒卡入凸台完成初定位,再通过侧边的紧定螺钉完成角度微调,

  不需要复杂的工装夹具就能保证发射、接收光轴的平行度,降低装配调试的难度。设备的边角全部做了R5以上的圆角处理,没有尖锐的棱角,既可以避免使用过程中划伤操作人员,也能在跌落时通过圆角分散冲击力,降低壳体开裂的概率。操作按键的周边做了0.3mm的凸圈防护,即使设备正面朝下平放在硬质平面上,按键也不会直接接触平面被误触发,同时凸圈也能阻挡平面上的积水顺着按键缝隙渗入设备内部。从实际使用场景来看,这类设备广泛应用于建筑施工尺寸核验、户外地形勘测、林业树木间距测量、装修现场尺寸复核等场景,设计过程中充分考虑了不同场景下的操作习惯,比如观测端的位置刚好对应握持时人眼的观测高度,不需要刻意翻转设备就能完成瞄准测量,按键的位置刚好落在握持时食指的自然放置区域,抬手就能完成测量操作,不需要调整握持姿势。设备表面的分模线全部设置在握持时不会接触到的侧边位置,避免分模线的毛刺影响握持手感,后期表面处理时也方便对分模线做打磨抛光处理。出声格栅的筋条做了斜向设计,从外部直视无法看到内部的扬声器振膜,既提升了外观的整体性,也能避免阳光直射振膜加速材料老化,同时斜向的筋条不会阻挡声音的传播路径,不会出现声音发闷的问题。

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