CN108457809A - 风力发电风车支架 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了风力发电风车支架,包括安装柱,安装柱上滑动套接有安装套环,安装套环的上端固定连接有定位环,定位环滑动套接在安装柱上,定位环通过多个限位机构固定连接在安装柱上,安装套环的侧壁上环形设有多个转槽,多个转槽的相对内侧壁上均转动连接有第一转轴,多个第一转轴上均固定连接有支撑机构,支撑机构包括滑套,滑套固定连接在第一转轴上,滑套内设有滑腔,滑腔内滑动连接有支腿。本发明结构灵活,操作方便,能够有效解决山体表面不平整而导致支架不易固定的问题,而且使风力发电装置更加的稳固,能够抵抗一系列的自然问题。
Description
技术领域
本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及风力发电风车支架。
背景技术
能源是一个国家发展的根本,随着传统能源的匮乏,人们开始开发其他更加清洁、可持续的新能源,其中风能就是比较常见的能源。一般风能的开发主要是利用风能进行风力发电,将风能转化为电能,在风力发电的过程中,风力发电用的支架使其中比较基础的设备,现有的支架大多只是一个柱状体,而且风力发电的设备大多安置在较高的山体上,而山体的表面大多凹凸不平,不好进行固定,并且一般山体表面的土壤层在遇到强恶劣的天气,比如暴雨、强风和轻微地震中会发生松动或流动,这就有可能导致柱状体发生倾倒的可能,进而导致风力发电设备的损坏,造成后续人力、物力以及财力不必要的损失。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点和问题,而提出的风力发电风车支架。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
风力发电风车支架,包括安装柱,安装柱上滑动套接有安装套环,安装套环的上端固定连接有定位环,定位环滑动套接在安装柱上,定位环通过多个限位机构固定连接在安装柱上,安装套环的侧壁上环形设有多个转槽,多个转槽的相对内侧壁上均转动连接有第一转轴,多个第一转轴上均固定连接有支撑机构,支撑机构包括滑套,滑套固定连接在第一转轴上,滑套内设有滑腔,滑腔内滑动连接有支腿,滑套的侧壁上设有定位机构,支腿通过定位机构固定连接在滑腔内,支腿远离滑腔的一端设有安装板,安装板通过第二转轴转动连接在支腿上,安装板上贯穿设有销钉,销钉与安装板滑动连接,安装柱的上端设有风力发电装置。
优选的,限位机构包括紧固螺钉,紧固螺钉贯穿定位环并与定位环螺纹连接,安装柱的侧壁上等距设有多个与紧固螺钉位置相对应的环形限位槽,紧固螺钉的末端与环形限位槽滑动连接。
优选的,定位机构包括定位销,滑套的侧壁上设有与滑腔连通的滑孔,定位销滑动连接在滑孔内,滑孔的内侧壁上设有限位滑槽,定位销上固定套接有限位环,限位环滑动连接在限位滑槽内,限位滑槽内设有弹簧,弹簧的一端与限位滑槽的内侧壁相抵,弹簧的另一端与限位环的侧壁相抵,支腿的侧壁上设有导向滑槽,导向滑槽内的底部等距设有多个与定位销位置相对应的定位槽,定位销与导向滑槽滑动连接,定位销与定位槽滑动连接。
优选的,定位销位于滑套外的一端固定连接有拉环。
优选的,安装柱的下端固定连接有圆锥形钻头。
优选的,安装柱靠近下端的侧壁上固定套接有限位棘环,纤维棘环的截面为三角形。
本发明结构简单,操作方便,在山体上选择合适的区域,将安装柱通过圆锥形钻头深插进山体的土壤表层内,然后由于山体的的地面高低不平,所以将安装套环通过紧固螺钉定位在安装柱上,然后通过支腿在滑套内滑动,然后用定位机构对支腿进行固定,使得安装板适应不同高度的地面,然后用销钉将安装板固定在地面上,这样就可以牢靠的将安装柱固定在山体上。本发明结构灵活,操作方便,能够有效解决山体表面不平整而导致支架不易固定的问题,而且使风力发电装置更加的稳固,能够抵抗一系列的自然问题。
附图说明
图1为本发明提出的风力发电风车支架的结构示意图;
图2为图1中A处的结构放大图;
图3为图1中B处的结构放大图;
图4为图1中C处的结构放大图;
图5为图2中D处的结构放大图。
图中:1风力发电装置、2安装柱、3紧固螺钉、4定位环、5转槽、6第一转轴、7滑套、8滑腔、9环形限位槽、10支腿、11定位槽、12导向滑槽、13第二转轴、14销钉、15安装板、16限位棘环、17圆锥形钻头、18限位滑槽、19弹簧、20拉环、21定位销、22限位环、23安装套环。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
参照图1-5,风力发电风车支架,包括安装柱2,安装柱2上滑动套接有安装套环23,安装套环23的上端固定连接有定位环4,定位环4滑动套接在安装柱2上,定位环4通过多个限位机构固定连接在安装柱2上,安装套环23的侧壁上环形设有多个转槽5,多个转槽5的相对内侧壁上均转动连接有第一转轴6,多个第一转轴6上均固定连接有支撑机构,支撑机构包括滑套7,滑套7固定连接在第一转轴6上,滑套7内设有滑腔8,滑腔8内滑动连接有支腿10,滑套7的侧壁上设有定位机构,支腿10通过定位机构固定连接在滑腔8内,支腿10远离滑腔8的一端设有安装板15,安装板15通过第二转轴13转动连接在支腿10上,安装板15上贯穿设有销钉14,销钉14与安装板15滑动连接,用销钉14将安装板15固定在地面上。安装柱2的上端设有风力发电装置1。
本发明中,限位机构包括紧固螺钉3,紧固螺钉3贯穿定位环4并与定位环4螺纹连接,安装柱2的侧壁上等距设有多个与紧固螺钉3位置相对应的环形限位槽9,紧固螺钉3的末端与环形限位槽9滑动连接。定位机构包括定位销21,滑套7的侧壁上设有与滑腔8连通的滑孔,定位销21滑动连接在滑孔内,滑孔的内侧壁上设有限位滑槽18,定位销21上固定套接有限位环22,限位环22滑动连接在限位滑槽18内,限位滑槽18内设有弹簧19,弹簧19的一端与限位滑槽18的内侧壁相抵,弹簧19的另一端与限位环22的侧壁相抵,支腿10的侧壁上设有导向滑槽12,导向滑槽12内的底部等距设有多个与定位销21位置相对应的定位槽11,定位销21与导向滑槽12滑动连接,定位销21与定位槽11滑动连接。定位销21位于滑套7外的一端固定连接有拉环20,便于拉动定位销21。安装柱2的下端固定连接有圆锥形钻头17,安装柱2通过圆锥形钻头17深插进山体的土壤表层内。安装柱2靠近下端的侧壁上固定套接有限位棘环16,纤维棘环16的截面为三角形,当安装柱2插进山体中后,限位棘环16可以增大安装柱2与山体的摩擦力,防止被轻易的拔出。
本发明中,在山体上选择合适的区域,将安装柱2通过圆锥形钻头17深插进山体的土壤表层内,然后由于山体的的地面高低不平,所以将安装套环23通过紧固螺钉3定位在安装柱2上,然后通过支腿10在滑套7内滑动,然后用定位机构对支腿10进行固定,使得安装板15适应不同高度的地面,然后用销钉14将安装板15固定在地面上,这样就可以牢靠的将安装柱2固定在山体上。
以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.风力发电风车支架,其特征在于,包括安装柱(2),安装柱(2)上滑动套接有安装套环(23),安装套环(23)的上端固定连接有定位环(4),定位环(4)滑动套接在安装柱(2)上,定位环(4)通过多个限位机构固定连接在安装柱(2)上,安装套环(23)的侧壁上环形设有多个转槽(5),多个转槽(5)的相对内侧壁上均转动连接有第一转轴(6),多个第一转轴(6)上均固定连接有支撑机构,支撑机构包括滑套(7),滑套(7)固定连接在第一转轴(6)上,滑套(7)内设有滑腔(8),滑腔(8)内滑动连接有支腿(10),滑套(7)的侧壁上设有定位机构,支腿(10)通过定位机构固定连接在滑腔(8)内,支腿(10)远离滑腔(8)的一端设有安装板(15),安装板(15)通过第二转轴(13)转动连接在支腿(10)上,安装板(15)上贯穿设有销钉(14),销钉(14)与安装板(15)滑动连接,安装柱(2)的上端设有风力发电装置(1)。
2.根据权利要求1所述的风力发电风车支架,其特征在于,限位机构包括紧固螺钉(3),紧固螺钉(3)贯穿定位环(4)并与定位环(4)螺纹连接,安装柱(2)的侧壁上等距设有多个与紧固螺钉(3)位置相对应的环形限位槽(9),紧固螺钉(3)的末端与环形限位槽(9)滑动连接。
3.根据权利要求1所述的风力发电风车支架,其特征在于,定位机构包括定位销(21),滑套(7)的侧壁上设有与滑腔(8)连通的滑孔,定位销(21)滑动连接在滑孔内,滑孔的内侧壁上设有限位滑槽(18),定位销(21)上固定套接有限位环(22),限位环(22)滑动连接在限位滑槽(18)内,限位滑槽(18)内设有弹簧(19),弹簧(19)的一端与限位滑槽(18)的内侧壁相抵,弹簧(19)的另一端与限位环(22)的侧壁相抵,支腿(10)的侧壁上设有导向滑槽(12),导向滑槽(12)内的底部等距设有多个与定位销(21)位置相对应的定位槽(11),定位销(21)与导向滑槽(12)滑动连接,定位销(21)与定位槽(11)滑动连接。
4.根据权利要求3所述的风力发电风车支架,其特征在于,定位销(21)位于滑套(7)外的一端固定连接有拉环(20)。
5.根据权利要求1所述的风力发电风车支架,其特征在于,安装柱(2)的下端固定连接有圆锥形钻头(17)。
6.根据权利要求1所述的风力发电风车支架,其特征在于,安装柱(2)靠近下端的侧壁上固定套接有限位棘环(16),纤维棘环(16)的截面为三角形。
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CN110886684A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-03-17 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 海上发电装置及方法 |
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2018
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CN110886684A (zh) * | 2019-10-31 | 2020-03-17 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 海上发电装置及方法 |
CN110886684B (zh) * | 2019-10-31 | 2021-08-13 | 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 | 海上发电装置及方法 |
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