CN107662692A - 防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构 - Google Patents

防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构 Download PDF

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Abstract

本发明提供防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,包括漂浮舱室、稳定盒和稳定铅球;所述主控制舱的顶部固定设置有一根上支撑杆;所述上支撑杆上固定设置有一个上支撑板;所述漂浮舱室的底部通过焊接固定安装有一个底部配重架;所述底部配重架的底部通过螺栓固定安装有五个配重块。稳定盒和稳定铅球的设置,有利于降低装置使用的侧翻率,当风向标测得的风力较大时,主控制器会控制下风向的电动推杆推动稳定盒的一侧向上移动,上风向的电动推杆拉动稳定盒的这一侧向下移动,从而使稳定铅球向较低的一侧移动,使本装置上风向一侧重量增大,使本装置的倾斜角度减小,可使本装置更加稳定,有效降低浮标侧翻的发生率。

Description

防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构
技术领域
本发明属于水质环境监测设备技术领域,尤其涉及防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构。
背景技术
海洋浮标是一种现代化的海洋观测设施。它具有全天候、全天时稳定可靠的收集海洋环境资料的能力,并能实现数据的自动采集、自动标示和自动发送。
海洋浮标与卫星、飞机、调查船、潜水器及声波探测设备一起,组成了现代海洋环境主体监测系统。
例如申请号为201410329932.0的专利,公开了一种海洋水质自动监测浮标系统,包括浮标体(3)、上部支架(8)和底部支架(4),上部支架(8)顶部设置有标灯(1),上部支架(8)上设置有太阳能电池板(2),底部支架(4)下端两侧分别设置有连接环(5),浮标体(3)内部在竖直方向上设置有仪器保护管(10),其上下两端均伸出到浮标体(3)之外,本装置能够满足当前我国海洋水质监测的需求。
再例如申请号为201310367370.4的专利,公开了一种组合式浮标,包括:第一平衡翼、浮标主舱体和第二平衡翼,所述浮标主舱体包括左侧面和右侧面,所述第一平衡翼可拆卸地安装在所述浮标主舱体的左侧面,所述第二平衡翼可拆卸地安装在所述浮标主舱体的右侧面,所述浮标主舱体和所述第一平衡翼、第二平衡翼组成圆形标体。与传统整体浮标相比,组合式浮标是一种创新。本发明通过分段制作、拼装成形的方式,能够有效提高生产效率,降低加工难度,减小体积,方便组装、拆卸、运输等工作,同时还具有较强的抗波浪冲击性能。
基于上述检索发现,其两项专利同时结合现有技术中的多数水质监测浮标,其在使用时存在以下问题:现有的水质监测浮标多通过一个充满空气的空腔结构来维持漂浮,底部固定设置有一个配重块来维持浮标竖直漂浮,但是当遭遇一些台风或者大风天气时因为海面的剧烈波动和风力的作用这些浮标还是会产生较大的侧倾,而自身又不能进行调整平衡,所以还是不能更加有效的降低浮标侧翻的发生率。
于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,以期达到更具有更加实用价值性的目的。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,以解决现有的水质监测浮标多通过一个充满空气的空腔结构来维持漂浮,底部固定设置有一个配重块来维持浮标竖直漂浮,但是当遭遇一些台风或者大风天气时因为海面的剧烈波动和风力的作用这些浮标还是会产生较大的侧倾,而自身又不能进行调整平衡,所以还是不能更加有效的降低浮标侧翻的发生率的问题。
本发明防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:
防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,包括风向标、主控制舱、主控制器、传感器舱室、漂浮舱室、稳定盒、一号万向球轴、电动推杆、二号万向球轴、底部配重架、配重块、三号万向球轴、稳定盒主支撑杆、水质测量装置、蓄电池、太阳能光伏发电组、上支撑板、空气测量装置、上支撑杆、天线、密封门和稳定铅球;所述主控制舱的顶部固定设置有一根上支撑杆;所述上支撑杆上固定设置有一个上支撑板;所述上支撑板的顶部一侧固定安装有一个空气测量装置;所述上支撑板的顶部另一侧固定安装有一个风向标;所述上支撑杆的顶部固定设置有一根天线;所述主控制舱的外侧固定对称设置有四个太阳能光伏发电组;所述主控制舱的内侧固定设置有一个主控制器;
所述主控制舱的内侧还固定设置有一个蓄电池;所述主控制舱的顶部还活动安装有一个密封门;所述主控制舱的底部通过焊接固定设置有一个传感器舱室;所述传感器舱室的内部固定设置有一个水质测量装置;所述传感器舱室的底部通过焊接固定设置有一个漂浮舱室;所述漂浮舱室的底部内侧中间位置固定设置有一个三号万向球轴;所述三号万向球轴的顶部活动安装有一根稳定盒主支撑杆;所述稳定盒主支撑杆的顶部固定安装有一个稳定盒;所述稳定盒的内侧设置有一个稳定铅球;所述稳定盒的底部外侧固定对称设置有共四个一号万向球轴,且漂浮舱室的底部内侧的外侧位置也设置有四个对应的二号万向球轴;所述一号万向球轴的底部均活动安装有一个电动推杆,且电动推杆的底部均与二号万向球轴活动连接;所述漂浮舱室的底部通过焊接固定安装有一个底部配重架;所述底部配重架的底部通过螺栓固定安装有五个配重块。
进一步的,所述稳定盒为一个中空的密封状结构。
进一步的,所述稳定盒为中间低外侧高状结构。
进一步的,所述稳定盒主支撑杆和稳定盒为可旋转式结构。
进一步的,所述电动推杆为可旋转式结构。
进一步的,所述稳定盒为可上下移动式结构。
进一步的,所述太阳能光伏发电组均匀安装在主控制舱外侧的四个方向面上。
进一步的,所述底部配重架的内侧为十字形的板状结构,且设置有五个安装通孔。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
1.稳定盒和稳定铅球的设置,有利于降低装置使用的侧翻率,当风向标测得的风力较大时,主控制器会控制下风向的电动推杆推动稳定盒的一侧向上移动,上风向的电动推杆拉动稳定盒的这一侧向下移动,从而使稳定铅球向较低的一侧移动,使本装置上风向一侧重量增大,使本装置的倾斜角度减小,可使本装置更加稳定,有效降低浮标侧翻的发生率。
附图说明
图1是本发明的主视结构示意图。
图2是本发明的稳定盒倾斜结构示意图。
图3是本发明的主控制舱俯视结构示意图。
图4是本发明的底部配重架俯视结构示意图。
图5是本发明的稳定盒仰视结构示意图。
图6是本发明的稳定盒剖视结构示意图。
图7是本发明的三号万向球轴局部放大结构示意图。
图8是本发明的一号万向球轴局部放大结构示意图。
图中:风向标-1;主控制舱-2;主控制器-3;传感器舱室-4;漂浮舱室-5;稳定盒-6;一号万向球轴-7;电动推杆-8;二号万向球轴-9;底部配重架-10;配重块-11;三号万向球轴-12;稳定盒主支撑杆-13;水质测量装置-14;蓄电池-15;太阳能光伏发电组-16;上支撑板-17;空气测量装置-18;上支撑杆-19;天线-20;密封门-21;稳定铅球-22。
具体实施方式
以下结合附图对本发明做进一步描述:
实施例:
如附图1至附图8所示:
本发明提供防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,包括风向标1、主控制舱2、主控制器3、传感器舱室4、漂浮舱室5、稳定盒6、一号万向球轴7、电动推杆8、二号万向球轴9、底部配重架10、配重块11、三号万向球轴12、稳定盒主支撑杆13、水质测量装置14、蓄电池15、太阳能光伏发电组16、上支撑板17、空气测量装置18、上支撑杆19、天线20、密封门21和稳定铅球22;
主控制舱2的顶部固定设置有一根上支撑杆19;上支撑杆19上固定设置有一个上支撑板17;上支撑板17的顶部一侧固定安装有一个空气测量装置18;上支撑板17的顶部另一侧固定安装有一个风向标1;上支撑杆19的顶部固定设置有一根天线20;主控制舱2的外侧固定对称设置有四个太阳能光伏发电组16;主控制舱2的内侧固定设置有一个主控制器3;主控制舱2的内侧还固定设置有一个蓄电池15;主控制舱2的顶部还活动安装有一个密封门21;主控制舱2的底部通过焊接固定设置有一个传感器舱室4;传感器舱室4的内部固定设置有一个水质测量装置14;传感器舱室4的底部通过焊接固定设置有一个漂浮舱室5;
漂浮舱室5的底部内侧中间位置固定设置有一个三号万向球轴12;三号万向球轴12的顶部活动安装有一根稳定盒主支撑杆13;稳定盒主支撑杆13的顶部固定安装有一个稳定盒6;稳定盒6的内侧设置有一个稳定铅球22;稳定盒6的底部外侧固定对称设置有共四个一号万向球轴7,且漂浮舱室5的底部内侧的外侧位置也设置有四个对应的二号万向球轴9;一号万向球轴7的底部均活动安装有一个电动推杆8,且电动推杆8的底部均与二号万向球轴9活动连接;
漂浮舱室5的底部通过焊接固定安装有一个底部配重架10;底部配重架10的底部通过螺栓固定安装有五个配重块11。
其中,所述稳定盒6为一个中空的密封状结构,当稳定铅球22在稳定盒6的内侧左右移动时,即使本装置的波动幅度过大也不会将稳定铅球22从稳定盒6中向外甩出。
其中,所述稳定盒6为中间低外侧高状结构,当本装置处在平稳状态时,稳定铅球22会处在稳定盒6的中心部位,从而使本装置漂浮更加平稳。
其中,所述稳定盒主支撑杆13和稳定盒6为可旋转式结构,当需要通过稳定铅球22调整本装置整体平衡时,电动推杆8可推动稳定盒6的两侧上下移动,这时稳定盒支撑杆13和稳定盒6会发生角度偏转,稳定盒主支撑杆13可避免稳定盒6在偏转时发生晃动或者脱落。
其中,所述电动推杆8为可旋转式结构,当稳定盒6发生角度偏转时,电动推杆8的顶部的一号万向球轴7的位置也会发生偏移,电动推杆8底部的二号万向球轴9也会使电动推杆8的角度发生偏转,从而可使电动推杆8始终对稳定盒6起到良好的支撑作用。
其中,所述稳定盒6为可上下移动式结构,当风向标1测得的风力较大时,主控制器3会控制下风向的电动推杆8推动稳定盒6的一侧向上移动,上风向的电动推杆8拉动稳定盒6的这一侧向下移动,从而使稳定铅球22向较低的一侧移动,使本装置上风向一侧重量增大,使本装置的倾斜角度减小,可使本装置更加稳定,有效降低浮标侧翻的发生率。
其中,所述太阳能光伏发电组16均匀安装在主控制舱2外侧的四个方向面上,当本装置在水中漂浮时,本装置的方向是不固定的,太阳照射的方向也是不固定的,四个不同方向的太阳能光伏发电组16可使照射更加均匀,保证使用电量充足。
其中,所述底部配重架10的内侧为十字形的板状结构,且设置有五个安装通孔,在安装配重块11时直接通过螺栓和螺母安装在底部配重架10上的这些安装孔底部即可,安装更换方便。
本实施例的具体使用方式与作用:
本发明中,使用时先将所需使用的配重块11通过螺栓固定安装在底部配重架10的底部,然后将本装置放到所需监测的水中,因为传感器舱室4和漂浮舱室5均为密封的空腔状结构,所以会给本装置带来一定的浮力,而装置底部的配重块11可以给装置带来一个向下的力,从而维持本装置竖直漂浮,空气测量装置18可用来监测空气湿度等其他指标,水质测量设备14用来监测水质,监测得到的数据可通过主控制器3和天线20向外发出,风向标1可用来测量风向和风速,当风向标1测量到的风速达到一定值会使本装置造成侧歪时,例如当风向由图1左侧吹向右侧时,本装置会向右侧倾斜,主控制器3会控制下风向即最右侧的电动推杆8推动稳定盒6的右侧向上移动,左侧的电动推杆8拉动稳定盒6的左侧向下移动,从而使稳定铅球22向左侧移动,从而使本装置左侧重量增大,使本装置向右侧的倾斜角度减小,可使本装置更加稳定,有效降低浮标侧翻的发生率,当风力减弱时,所有电动推杆8都会恢复到初始位置,稳定盒6又会重新处在水平状态,稳定铅球22会处在稳定盒6的中心部位,从而使本装置漂浮更加平稳,稳定盒6为一个中空的密封状结构,当稳定铅球22在稳定盒6的内侧左右移动时,即使本装置的波动幅度过大也不会将稳定铅球22从稳定盒6中向外甩出,太阳能光伏发电组16可以有效的节约能源,太阳能光伏发电组16包括:太阳能电池板、太阳能控制器、蓄电池15与逆变器,太阳能电池板将光能进行吸收后转换为电能存储到蓄电池15内,通过太阳能控制器与逆变器作用将该电能进行输出辅助供能。
利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。

Claims (8)

1.防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:该防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构包括风向标、主控制舱、主控制器、传感器舱室、漂浮舱室、稳定盒、一号万向球轴、电动推杆、二号万向球轴、底部配重架、配重块、三号万向球轴、稳定盒主支撑杆、水质测量装置、蓄电池、太阳能光伏发电组、上支撑板、空气测量装置、上支撑杆、天线、密封门和稳定铅球;所述主控制舱的顶部固定设置有一根上支撑杆;所述上支撑杆上固定设置有一个上支撑板;所述上支撑板的顶部一侧固定安装有一个空气测量装置;所述上支撑板的顶部另一侧固定安装有一个风向标;所述上支撑杆的顶部固定设置有一根天线;所述主控制舱的外侧固定对称设置有四个太阳能光伏发电组;所述主控制舱的内侧固定设置有一个主控制器;所述主控制舱的内侧还固定设置有一个蓄电池;所述主控制舱的顶部还活动安装有一个密封门;所述主控制舱的底部通过焊接固定设置有一个传感器舱室;所述传感器舱室的内部固定设置有一个水质测量装置;所述传感器舱室的底部通过焊接固定设置有一个漂浮舱室;所述漂浮舱室的底部内侧中间位置固定设置有一个三号万向球轴;所述三号万向球轴的顶部活动安装有一根稳定盒主支撑杆;所述稳定盒主支撑杆的顶部固定安装有一个稳定盒;所述稳定盒的内侧设置有一个稳定铅球;所述稳定盒的底部外侧固定对称设置有共四个一号万向球轴,且漂浮舱室的底部内侧的外侧位置也设置有四个对应的二号万向球轴;所述一号万向球轴的底部均活动安装有一个电动推杆,且电动推杆的底部均与二号万向球轴活动连接;所述漂浮舱室的底部通过焊接固定安装有一个底部配重架;所述底部配重架的底部通过螺栓固定安装有五个配重块。
2.如权利要求1所述防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:所述稳定盒为一个中空的密封状结构。
3.如权利要求1或2所述防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:所述稳定盒为中间低外侧高状结构。
4.如权利要求1或2或3所述防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:所述稳定盒主支撑杆和稳定盒为可旋转式结构。
5.如权利要求1所述防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:所述电动推杆为可旋转式结构。
6.如权利要求1或2或3或4所述防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:所述稳定盒为可上下移动式结构。
7.如权利要求1所述防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:所述太阳能光伏发电组均匀安装在主控制舱外侧的四个方向面上。
8.如权利要求1所述防侧翻的水质遥感设备用的漂浮机构,其特征在于:所述底部配重架的内侧为十字形的板状结构,且设置有五个安装通孔。
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