CN108163137A - 一种移动式可调节螺旋桨校正器 - Google Patents

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CN108163137A CN201711412350.9A CN201711412350A CN108163137A CN 108163137 A CN108163137 A CN 108163137A CN 201711412350 A CN201711412350 A CN 201711412350A CN 108163137 A CN108163137 A CN 108163137A
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漆小平
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    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
    • B63BSHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; EQUIPMENT FOR SHIPPING 
    • B63B71/00Designing vessels; Predicting their performance
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B63SHIPS OR OTHER WATERBORNE VESSELS; RELATED EQUIPMENT
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Abstract

本发明包括操控仓、设备仓和自行移动系统;所述的操控仓包括操控系统、座椅、中央控制器;所述的设备仓包括动力系统、液压油箱、一对伸缩臂、一对液压盘、一对油管束、一对上下对置扫描仪、一个水平扫描仪,根据多年螺旋桨修复检测校正工作经验创新设计将修复工作和检测校对工作巧妙结合融合在一起,达到一边修复一边检测校对,实时检测校对,实时调整修复方案和程序,直至完全修复并校对到理想效果,因而具有节省资源、降低成本、节约时间、提高效率、灵活便捷的有益效果,其科学创新、高效节能、机动便捷、填补国内空白的优势,必将受到专业领域的喜爱。

Description

一种移动式可调节螺旋桨校正器
技术领域
本发明涉及船舶制造领域,尤其是涉及一种移动式可调节螺旋桨校正器。
背景技术
在船舶制造过程中,螺旋桨是整艘船的动力来源,所以工艺要求非常高,若桨叶之间存在大小、质量、角度、弧度等差异,将会在运转中产生较大的颤抖,不仅影响动力输出,更严重的影响到使用寿命。特别是大型船舶的螺旋桨体形巨大,一点点的差异产生的不良后果将是非常严重。还有螺旋桨在使用过程中因碰撞而发生损伤变形,必须要进行修复,所以必须需要专业的工具进行修复,修复后还要进行检测校对。目前国内在螺旋桨修复和检测校正方面还没有专业系统的工具和设备。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是通过科学设计一种移动式可调节螺旋桨校正器,根据多年螺旋桨修复检测校正工作经验创新设计将修复工作和检测校对工作巧妙结合融合在一起,达到一边修复一边检测校对,实时检测校对,实时调整修复方案和程序,直至完全修复并校对到理想效果。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种移动式可调节螺旋桨校正器,包括操控仓、设备仓和自行移动系统;所述的操控仓包括操控系统、座椅、中央控制器;所述的设备仓包括动力系统、液压油箱、一对伸缩臂、一对液压盘、一对油管束、一对上下对置扫描仪、一个水平扫描仪,在所述的设备仓内设置一对水平前后左右滑槽和一对竖直上下滑槽;所述的自行移动系统包括自行履带底盘和圆转盘;所述的设备仓固定设置于所述的自行移动系统的上方,所述的操控仓固定设置于所述的设备仓的上方;通过所述的操控系统操控所述的中央控制器指令所述的设备仓内的设备运行工作,并操控所述的自行移动系统运行工作。
所述的操控系统设置于所述的操控仓的前部,所述的座椅设置于所述的操控仓的中部,所述的中央控制器设置于所述的操控仓的后部,所述的座椅后面。
所述的设备仓为整体长方体箱,所述的一对水平前后左右滑槽设置于所述的设备仓内的底部和顶部位置,供所述的一对伸缩臂在里面前后伸缩和左右滑移;所述的一对竖直上下滑槽固定设置于所述的设备仓内的前部位置,供所述的一对伸缩臂在里面上下竖直升降滑移;所述的液压油箱和所述的动力系统固定设置于所述的设备仓内的后部中间位置,位于所述的一对水平前后左右滑槽之间,所述的一对竖直上下滑槽的后方;所述的一对伸缩臂的伸缩臂分别活动设置于所述的设备仓内的所述的一对水平前后左右滑槽内,所述的一对伸缩臂的每个伸缩臂的前端分别设置一个液压盘,相互对称对置,形成一对,所述的一对液压盘每个液压盘分别通过半球形底盘与所述的一对伸缩臂的前端活动连接,调节角度; 所述的一对液压盘分别通过设置于所述的一对伸缩臂内腔的所述的一对油管束与所述的动力系统和所述的液压油箱连接;所述的一对上下对置的扫描仪分别对称固定设置于所述的一对伸缩臂的相对面侧外壁,形成上下对称扫描;所述的一个水平扫描仪固定设置于所述的设备仓前侧面的外壁中间水平位置。
所述的一对液压盘设置为圆盘状,在正面外沿圈设置一圈感应器,在正面内部设置若干规则形状的液压顶杆,整体呈向日葵状。
所述的操控系统包括操控杆和操控台,所述的操控杆活动设置于所述的操控台上,所述的操控台上有显示屏显示所述的一对上下对置扫描仪和所述的一个水平扫描仪扫描采集到的信息,以及所述的一圈感应器采集到的信息。
所述的圆转盘固定设置于所述的自行履带底盘正上方。
其技术特点和工作原理:
将螺旋桨水平静置,操控所述的操控系统将本移动式可调节螺旋桨校正器移动到螺旋桨前方,操控所述的操控系统伸出所述的一对伸缩臂对螺旋桨的每个叶片进行扫描,采集信息,进行对比,找出差异,并通过所述的一对伸缩臂对需要修复和校正的螺旋桨叶片进行修复,通过所述的中央控制器设定修复和校正信息;将需要修复和校正的螺旋桨叶片进行加热至红软程度,操控所述的一对伸缩臂,用所述的一对液压盘夹住需要修复的部位,利用所述的液压顶杆按所述的中央控制器设定的程序对需要修复的部位进行修复校正,每个所述的液压顶杆都可以根据程序缓缓施加不同的力度和伸长长度,达到所述的中央控制器设定的效果;边修复边校正边扫描收集信息,进行重新设定修复校正方案和程序,并通过所述的自行移动系统中所述的自行履带底盘和所述的圆转盘、所述的一对伸缩臂的伸缩和滑移进行连续修复校正,最终达到理想效果。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
本发明一种移动式可调节螺旋桨校正器,根据多年螺旋桨修复检测校正工作经验创新设计将修复工作和检测校对工作巧妙结合融合在一起,达到一边修复一边检测校对,实时检测校对,实时调整修复方案和程序,直至完全修复并校对到理想效果,因而具有节省资源、降低成本、节约时间、提高效率、灵活便捷的有益效果,其科学创新、高效节能、机动便捷、填补国内空白的优势,必将受到专业领域的喜爱。
附图说明
图1为本发明的侧视状态透视结构示意图;
图2为本发明的正视状态结构示意图;
图3为本发明的液压盘正面结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。
具体实施例:
在此具体实施例中,如图1、图2、图3所示,一种移动式可调节螺旋桨校正器,包括操控仓1、设备仓4和自行移动系统;所述的操控仓1包括操控系统11、座椅2、中央控制器3;所述的设备仓4包括动力系统6、液压油箱7、一对伸缩臂16、一对液压盘19、一对油管束17、一对上下对置扫描仪15、一个水平扫描仪14,在所述的设备仓4内设置一对水平前后左右滑槽5和一对竖直上下滑槽13;所述的自行移动系统包括自行履带底盘9和圆转盘8;所述的设备仓4固定设置于所述的自行移动系统的上方,所述的操控仓1固定设置于所述的设备仓4的上方;通过所述的操控系统11操控所述的中央控制器3指令所述的设备仓4内的设备运行工作,并操控所述的自行移动系统运行工作。
在此具体实施例中,如图1、图2所示,所述的操控系统11设置于所述的操控仓1的前部,所述的座椅2设置于所述的操控仓1的中部,所述的中央控制器3设置于所述的操控仓1的后部,所述的座椅2后面。
在此具体实施例中,如图1、图2、图3所示,所述的设备仓4为整体长方体箱,所述的一对水平前后左右滑槽5设置于所述的设备仓4内的底部和顶部位置,供所述的一对伸缩臂16在里面前后伸缩和左右滑移;所述的一对竖直上下滑槽13固定设置于所述的设备仓4内的前部位置,供所述的一对伸缩臂16在里面上下竖直升降滑移;所述的液压油箱7和所述的动力系统6固定设置于所述的设备仓4内的后部中间位置,位于所述的一对水平前后左右滑槽5之间,所述的一对竖直上下滑槽13的后方;所述的一对伸缩臂16的伸缩臂分别活动设置于所述的设备仓4内的所述的一对水平前后左右滑槽5内,所述的一对伸缩臂16的每个伸缩臂的前端分别设置一个液压盘19,相互对称对置,形成一对,所述的一对液压盘19每个液压盘分别通过半球形底盘18与所述的一对伸缩臂16的前端活动连接,调节角度; 所述的一对液压盘19分别通过设置于所述的一对伸缩臂19内腔的所述的一对油管束17与所述的动力系统6和所述的液压油箱7连接;所述的一对上下对置的扫描仪15分别对称固定设置于所述的一对伸缩臂16的相对面侧外壁,形成上下对称扫描;所述的一个水平扫描仪14固定设置于所述的设备仓4前侧面的外壁中间水平位置。
在此具体实施例中,如图3所示,所述的一对液压盘19设置为圆盘状,在正面外沿圈19a设置一圈感应器19b,在正面内部设置若干规则形状的液压顶杆19c,整体呈向日葵状。
在此具体实施例中,如图1、图2、图3所示,所述的操控系统11包括操控杆10和操控台12,所述的操控杆10活动设置于所述的操控台12上,所述的操控台12上有显示屏显示所述的一对上下对置扫描仪15和所述的一个水平扫描仪14扫描采集到的信息,以及所述的一圈感应器19b采集到的信息。
在此具体实施例中,如图1、图2所示,所述的圆转盘8固定设置于所述的自行履带底盘9正上方。
其技术特点和工作原理:
在此具体实施例中,如图1、图2、图3所示,将螺旋桨水平静置,操控所述的操控系统11将本移动式可调节螺旋桨校正器移动到螺旋桨前方,操控所述的操控系统11伸出所述的一对伸缩臂16对螺旋桨的每个叶片进行扫描,采集信息,进行对比,找出差异,并通过所述的一对伸缩臂16对需要修复和校正的螺旋桨叶片进行修复,通过所述的中央控制器3设定修复和校正信息;将需要修复和校正的螺旋桨叶片进行加热至红软程度,操控所述的一对伸缩臂16,用所述的一对液压盘19夹住需要修复的部位,利用所述的液压顶杆19c按所述的中央控制器3设定的程序对需要修复的部位进行修复校正,每个所述的液压顶杆19c都可以根据程序缓缓施加不同的力度和伸长长度,达到所述的中央控制器3设定的效果;边修复边校正边扫描收集信息,进行重新设定修复校正方案和程序,并通过所述的自行移动系统中所述的自行履带底盘9和所述的圆转盘8、所述的一对伸缩臂16的伸缩和滑移进行连续修复校正,最终达到理想效果。
与现有技术相比,本发明的优点在于:
本发明一种移动式可调节螺旋桨校正器,根据多年螺旋桨修复检测校正工作经验创新设计将修复工作和检测校对工作巧妙结合融合在一起,达到一边修复一边检测校对,实时检测校对,实时调整修复方案和程序,直至完全修复并校对到理想效果,因而具有节省资源、降低成本、节约时间、提高效率、灵活便捷的有益效果,其科学创新、高效节能、机动便捷、填补国内空白的优势,必将受到专业领域的喜爱。
最后应说明的是:本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具有实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本发明的结构、组配和所能达到的有益效果,并不排除使用其它术语的可能性。但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。把它们解释成任何一种附加的限制都是与本发明精神相违背的。

Claims (6)

1.一种移动式可调节螺旋桨校正器,其特征在于:包括操控仓、设备仓和自行移动系统;所述的操控仓包括操控系统、座椅、中央控制器;所述的设备仓包括动力系统、液压油箱、一对伸缩臂、一对液压盘、一对油管束、一对上下对置扫描仪、一个水平扫描仪,在所述的设备仓内设置一对水平前后左右滑槽和一对竖直上下滑槽;所述的自行移动系统包括自行履带底盘和圆转盘;所述的设备仓固定设置于所述的自行移动系统的上方,所述的操控仓固定设置于所述的设备仓的上方;通过所述的操控系统操控所述的中央控制器指令所述的设备仓内的设备运行工作,并操控所述的自行移动系统运行工作。
2.根据权利要求1所述的一种移动式可调节螺旋桨校正器,其特征在于:所述的操控系统设置于所述的操控仓的前部,所述的座椅设置于所述的操控仓的中部,所述的中央控制器设置于所述的操控仓的后部,所述的座椅后面。
3.根据权利要求1所述的一种移动式可调节螺旋桨校正器,其特征在于:所述的设备仓为整体长方体箱,所述的一对水平前后左右滑槽设置于所述的设备仓内的底部和顶部位置,供所述的一对伸缩臂在里面前后伸缩和左右滑移;所述的一对竖直上下滑槽固定设置于所述的设备仓内的前部位置,供所述的一对伸缩臂在里面上下竖直升降滑移;所述的液压油箱和所述的动力系统固定设置于所述的设备仓内的后部中间位置,位于所述的一对水平前后左右滑槽之间,所述的一对竖直上下滑槽的后方;所述的一对伸缩臂的伸缩臂分别活动设置于所述的设备仓内的所述的一对水平前后左右滑槽内,所述的一对伸缩臂的每个伸缩臂的前端分别设置一个液压盘,相互对称对置,形成一对,所述的一对液压盘每个液压盘分别通过半球形底盘与所述的一对伸缩臂的前端活动连接,调节角度; 所述的一对液压盘分别通过设置于所述的一对伸缩臂内腔的所述的一对油管束与所述的动力系统和所述的液压油箱连接;所述的一对上下对置的扫描仪分别对称固定设置于所述的一对伸缩臂的相对面侧外壁,形成上下对称扫描;所述的一个水平扫描仪固定设置于所述的设备仓前侧面的外壁中间水平位置。
4.根据权利要求1所述的一种移动式可调节螺旋桨校正器,其特征在于:所述的一对液压盘设置为圆盘状,在正面外沿圈设置一圈感应器,在正面内部设置若干规则形状的液压顶杆,整体呈向日葵状。
5.根据权利要求2所述的一种移动式可调节螺旋桨校正器,其特征在于:所述的操控系统包括操控杆和操控台,所述的操控杆活动设置于所述的操控台上,所述的操控台上有显示屏显示所述的一对上下对置扫描仪和所述的一个水平扫描仪扫描采集到的信息,以及所述的一圈感应器采集到的信息。
6.根据权利要求1所述的一种移动式可调节螺旋桨校正器,其特征在于:所述的圆转盘固定设置于所述的自行履带底盘正上方。
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