CN110030254A - 水下立体观测系统用万向节 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水下立体观测系统用万向节。本发明一种水下立体观测系统用万向节,包括:第一连接组件,所述第一连接组件包括第一法兰座和设在所述第一法兰座同一端的两个第一支臂;第二连接组件,所述第二连接组件包括第二法兰座和设在所述第二法兰座同一端的两个第二支臂;以及十字轴头,所述十字轴头包括轴头本体和设置在所述轴头本体上的四个轴头;所述四个轴头沿着所述轴头本体的圆周边缘均匀分布。本发明的有益效果:有效的解决了水下立体观测系统中各组成部分之间的连接问题,有效的保护电缆收到损伤,提高整体系统寿命,保持更好的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及海洋装备领域,具体涉及一种水下立体观测系统用万向节。
背景技术
现有锚系观测以传统式浮标为主,在传统浮标观测系统搭载的仪器设备几乎全部在浮标本体,无需往海面及以下供电,传统系泊系统采用绳索及浮球结构保证浮标准确定位。因此,在锚系与浮标本体连接处,靠锁链连接,较为牢固,因此连接结构不需太多的特殊设计。随着对海洋观测技术的发展,水下锚系立体观测系统不仅能够实现传统浮标的功能,还能够对海洋剖面、海底等进行全面立体观测。由于观测仪器分布在浮标本体、水下仪器包、海床基等位置,这需要一根电缆将浮标本体的电量传输给海面以下的仪器。
传统技术存在以下技术问题:
若采用常规方式将电缆与浮标相接,由于海洋环境恶劣,浮标及水下仪器包随波运动将对电缆造成疲劳损伤,为减少此类损伤,设计一种水下锚系立体观测系统万向节总成。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种水下立体观测系统用万向节,解决水下立体观测系统中各组成部分的连接问题,同时对电缆提供一种保护作用。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种水下立体观测系统用万向节,包括:
第一连接组件,所述第一连接组件包括第一法兰座和设在所述第一法兰座同一端的两个第一支臂;
第二连接组件,所述第二连接组件包括第二法兰座和设在所述第二法兰座同一端的两个第二支臂;以及
十字轴头,所述十字轴头包括轴头本体和设置在所述轴头本体上的四个轴头;所述四个轴头沿着所述轴头本体的圆周边缘均匀分布;
其中,两个所述第一支臂与所述四个轴头中的两个轴头转动连接,两个所述第二支臂与所述四个轴头中的另外两个轴头转动连接;所述第一法兰座、所述第二法兰座和所述十字轴头上分别开设通孔,电缆依次穿过所述第一法兰座、所述第二法兰座和所述十字轴头上的通孔。
本发明的有益效果:
有效的解决了水下立体观测系统中各组成部分之间的连接问题,有效的保护电缆收到损伤,提高整体系统寿命,保持更好的稳定性。
在其中一个实施例中,与两个所述第一支臂转动连接的两个轴头上固定有第一密封端盖,所述第一密封端盖内设有O型圈。
在其中一个实施例中,所述第一密封端盖上设有牺牲阳极块。
在其中一个实施例中,与两个所述第二支臂转动连接的两个轴头上固定有第二密封端盖,所述第二密封端盖内设有O型圈。
在其中一个实施例中,所述第二密封端盖上设有牺牲阳极块。
在其中一个实施例中,所述第一法兰座上设有两个第一限位缓冲装置,所述第一限位缓冲装置包括第一限位槽和位于所述第一限位槽内的橡胶垫。
在其中一个实施例中,所述第二法兰座上设有两个第二限位缓冲装置,所述第二限位缓冲装置包括第二限位槽和位于所述第一限位槽内的橡胶垫。
在其中一个实施例中,所述十字轴头上设有牺牲阳极块。
在其中一个实施例中,所述第一法兰座上设有若干安装孔。
在其中一个实施例中,所述第二法兰座上设有若干安装孔。
附图说明
图1是本发明水下立体观测系统用万向节的爆炸示意图。
图2是本发明水下立体观测系统用万向节的整体结构示意图。
图3是本发明水下立体观测系统用万向节的另一角度的整体结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好地理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
一种水下立体观测系统用万向节,包括:
第一连接组件,所述第一连接组件包括第一法兰座和设在所述第一法兰座同一端的两个第一支臂;
第二连接组件,所述第二连接组件包括第二法兰座和设在所述第二法兰座同一端的两个第二支臂;以及
十字轴头,所述十字轴头包括轴头本体和设置在所述轴头本体上的四个轴头;所述四个轴头沿着所述轴头本体的圆周边缘均匀分布;
其中,两个所述第一支臂与所述四个轴头中的两个轴头转动连接,两个所述第二支臂与所述四个轴头中的另外两个轴头转动连接;所述第一法兰座、所述第二法兰座和所述十字轴头上分别开设通孔,电缆依次穿过所述第一法兰座、所述第二法兰座和所述十字轴头上的通孔。
本发明的有益效果:
有效的解决了水下立体观测系统中各组成部分之间的连接问题,有效的保护电缆收到损伤,提高整体系统寿命,保持更好的稳定性。
在其中一个实施例中,与两个所述第一支臂转动连接的两个轴头上固定有第一密封端盖,所述第一密封端盖内设有O型圈。
在其中一个实施例中,所述第一密封端盖上设有牺牲阳极块。
在其中一个实施例中,与两个所述第二支臂转动连接的两个轴头上固定有第二密封端盖,所述第二密封端盖内设有O型圈。
在其中一个实施例中,所述第二密封端盖上设有牺牲阳极块。
在其中一个实施例中,所述第一法兰座上设有两个第一限位缓冲装置,所述第一限位缓冲装置包括第一限位槽和位于所述第一限位槽内的橡胶垫。
在其中一个实施例中,所述第二法兰座上设有两个第二限位缓冲装置,所述第二限位缓冲装置包括第二限位槽和位于所述第一限位槽内的橡胶垫。
在其中一个实施例中,所述十字轴头上设有牺牲阳极块。
在其中一个实施例中,所述第一法兰座上设有若干安装孔。
在其中一个实施例中,所述第二法兰座上设有若干安装孔。
下面介绍本发明的一个具体应用场景:
参阅图1到图2,一种万向节总成,包括十字轴头1,法兰座2,密封端盖3,十字轴头上有四个沿圆环对称均匀分布轴头,中间为空心结构,方便缆线从中间穿过,两轴头之间设有第一牺牲阳极块11,牺牲阳极块11底部螺纹固定在两轴头中间螺纹孔中,法兰座2上由一个法兰盘21及两个支臂22焊接而成,密封端盖3为近似半圆球结构,内侧配有密封槽及四个均匀分布的螺纹孔,密封槽内含有O型密封圈32,外侧顶部配有螺纹孔,安装第二牺牲阳极块31。
所述十字轴头1的四个轴头与滚珠轴承5内圈配合,滚珠轴承5外圈与法兰座2的支臂22内孔配合,并用孔用弹性挡圈4进行限位,密封端盖3与法兰座2通过螺栓组件6紧固连接。
参阅图3,更进一步的,所述的法兰盘21上设有缓冲限位槽,槽内设有橡胶垫23,起到限位缓冲的作用。橡胶垫可以限制密封端盖与法兰座的接触,防止线缆转动的角度过大。
所述十字轴头上有四个轴头,轴头与轴承内圈配合,中心为空心结构并带有过渡圆角,方便缆线从中穿过,两轴头之间设有牺牲阳极块,牺牲阳极块底部螺纹固定在两轴头中间螺纹孔中。
所述法兰座,由一个法兰盘及两个支臂焊接而成,法兰盘上有安装孔,与浮标、海床基等设备连接,一面设有限位缓冲装置,支臂上设有有轴承安装孔及端盖固定孔。
所述密封端盖内侧配有密封槽及四个均匀分布的螺纹孔,外侧顶部配有螺纹孔。
所述十字轴头的四个轴头沿圆环对称均匀分布,与轴承配合为过渡配合。
所述密封端盖通过四个螺栓固定在法兰座上。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。
Claims (10)
1.一种水下立体观测系统用万向节,其特征在于,包括:
第一连接组件,所述第一连接组件包括第一法兰座和设在所述第一法兰座同一端的两个第一支臂。
第二连接组件,所述第二连接组件包括第二法兰座和设在所述第二法兰座同一端的两个第二支臂;以及
十字轴头,所述十字轴头包括轴头本体和设置在所述轴头本体上的四个轴头;所述四个轴头沿着所述轴头本体的圆周边缘均匀分布;
其中,两个所述第一支臂与所述四个轴头中的两个轴头转动连接,两个所述第二支臂与所述四个轴头中的另外两个轴头转动连接;所述第一法兰座、所述第二法兰座和所述十字轴头上分别开设通孔,电缆依次穿过所述第一法兰座、所述第二法兰座和所述十字轴头上的通孔。
2.如权利要求1所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,与两个所述第一支臂转动连接的两个轴头上固定有第一密封端盖,所述第一密封端盖内设有O型圈。
3.如权利要求2所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,所述第一密封端盖上设有牺牲阳极块。
4.如权利要求1所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,与两个所述第二支臂转动连接的两个轴头上固定有第二密封端盖,所述第二密封端盖内设有O型圈。
5.如权利要求4所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,所述第二密封端盖上设有牺牲阳极块。
6.如权利要求1所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,所述第一法兰座上设有两个第一限位缓冲装置,所述第一限位缓冲装置包括第一限位槽和位于所述第一限位槽内的橡胶垫。
7.如权利要求1所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,所述第二法兰座上设有两个第二限位缓冲装置,所述第二限位缓冲装置包括第二限位槽和位于所述第一限位槽内的橡胶垫。
8.如权利要求1所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,所述十字轴头上设有牺牲阳极块。
9.如权利要求1所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,所述第一法兰座上设有若干安装孔。
10.如权利要求1所述的水下立体观测系统用万向节,其特征在于,所述第二法兰座上设有若干安装孔。
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