CN113075567A - 一种深海探测灯续航检测装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种深海探测灯续航检测装置,包括第一安装板,所述第一安装板的底部焊接有垫块,所述第一安装板的内表面通过螺栓固定有第一保护盒,所述第一安装板的外表面通过螺栓固定有第二保护盒,所述第二保护盒的内部放置有蓄电池,所述第一保护盒的顶部固定有顶部磁铁。本发明中,通过让顶部磁铁带电,让顶部磁铁能够对底部磁铁产生一定的吸力,在底部磁铁向上运动的时候,连杆会在滑道的内部进行滑动,带动底部磁铁逐渐向顶部磁铁滑动去,连杆会带动第二连接块向上移动,当顶部磁铁与底部磁铁贴合在一起的时候,第二电线与第三电线形成一个通路,进而让位于盖板上的显示灯能够根据电量进行显示,帮助工作人员了解探测灯电源的剩余电量。
Description
技术领域
本发明涉及续航检测技术领域,具体为一种深海探测灯续航检测装置。
背景技术
相对于近岸浅海区而言,大洋区的环境是相对稳定的。大部分大洋表层的阳光充足,浮游植物可以在那里进行光合作用。透光层的下方是大洋最主要的部分,那里光线微弱或因无光而不能进行光合作用。海底部分从大陆架以外的大陆斜坡至深度达10 000m的超深渊带,虽然深海区是地球上最大的生态区,但是,迄今人们对深海区的了解还很不充分,从科学角度看,探索深海能够帮助人类深入了解海洋的奥秘、地球的奥秘。水深超过2000米的深海,占据地球表面的3/5,无论温室气体排放的归宿,还是气候长期变化的源头,都要追溯到海水深层,海洋拥有丰富的资源供我们使用,就单说海洋的食物就是无比的丰富的,有的科学家提出海洋的食物可以解决我们食物不足的问题,并且我国的南海地区隐藏着储量巨大的自然资源,可燃冰以及石油资源的储量都是相当的丰富的,我们可以开采大量的可燃冰作为燃料解决能源不足问题和能源带来的污染问题,海洋的深处还有很多的资源超出了我们的探测能力,其中深海探测器就是我们针对深海区域进行探测过程中必不可少的一个工具,由于深海的深度较深,是太阳光难以到达的地方,所以深海探测器在探测的过程中,光源是必不可少的,在深海探测器上往往会安装探测灯,以此增加探测器的探测范围,所以探测灯在运行的过程中,续航能力是检测探测灯能力的最好方式。
但是现有的检测装置:
(1)一般在检测过程中需要的电量也是直接使用探测装置本身的电量,在进行检测的过程中,也会对探测器的电量发生损耗。
(2)在装置进行检测的时候,检测装置与电源连接处容易发生松动的,导致检测结果不准确。
(3)装置的整体与探测灯的连接程度不够紧密与稳固,不利于检测装置的使用与安装。
发明内容
本发明的目的在于提供一种深海探测灯续航检测装置,以解决上述背景技术提出的在检测过程中需要的电量也是直接使用探测装置本身的电量,在进行检测的过程中,也会对探测器的电量发生损耗,并且在装置进行检测的时候,检测装置与电源连接处容易发生松动的,导致检测结果不准确,同时装置的整体与探测灯的连接程度不够紧密与稳固,不利于检测装置的使用与安装的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种深海探测灯续航检测装置,包括第一安装板,所述第一安装板的底部焊接有垫块,所述第一安装板的内表面通过螺栓固定有第一保护盒,所述第一安装板的外表面通过螺栓固定有第二保护盒,所述第二保护盒的内部放置有蓄电池,所述第一保护盒的顶部固定有顶部磁铁,所述顶部磁铁的顶部电性连接有第一电线,且第一电线的一端贯穿第一安装板的内部并延伸至第一安装板的外侧,所述第一电线的一端与蓄电池电性连接,所述第一保护盒的内表面设置有滑道,所述滑道的内部滑动安装有连杆,所述连杆的内侧之间固定有底部磁铁,所述第一保护盒的内部设置有空腔,且空腔的内部固定有第一连接块,所述第一连接块的一侧电性连接有第二电线,所述连杆的一端固定有第二连接块,且第二连接块位于空腔的内部。
优选的,所述第一安装板的顶部固定有弧形板,所述弧形板的底部粘附有密封垫,且密封垫位于第一安装板的两侧。
优选的,所述弧形板的顶部焊接有壳体,所述壳体的底部与第一安装板固定连接,所述壳体的内部开设有凹槽,所述壳体的外表面螺纹固定有固定螺栓,所述壳体的内部通过固定螺栓安装有第二安装板。
优选的,所述第二电线的一端电性连接有下底盖,所述下底盖的顶部通过转轴活动连接有上顶盖,所述下底盖与上顶盖的内侧均固定有接触块。
优选的,所述上顶盖的一端焊接有连接片,所述下底盖的一端焊接有凸块。
优选的,所述上顶盖的顶部通过转轴活动安装有密封盖,且密封盖的宽度大于连接片与凸块的直径。
优选的,所述第二安装板的顶部通过螺栓固定有固定块,所述固定块的内侧之间焊接有盖板。
优选的,所述顶部磁铁的顶部电性连接有第三电线。
优选的,所述盖板的外表面开设有多个安装螺孔,所述盖板的外表面通过螺栓等距固定有多个显示灯,且显示灯的底部与第三电线电性连接。
优选的,所述蓄电池的一侧电性连接有第四电线,所述第四电线的一端电性连接有太阳能板,所述太阳能板的底部固定有支撑座,且支撑座的底部与盖板固定连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该深海探测灯续航检测装置:
(1)使用者可以先将上顶盖与下底盖固定在探测灯所用的电源上,让第二电线能够顺利与装置电性连接,在工作人员需要对电源剩余电量进行检测的时候,工作人员可以控制蓄电池的供电,让蓄电池内部的电能能够顺利的通过第一电线传输至顶部磁铁的内部,让顶部磁铁带电,让顶部磁铁能够对底部磁铁产生一定的吸力,在底部磁铁向上运动的时候,连杆会在滑道的内部进行滑动,带动底部磁铁逐渐向顶部磁铁滑动去,同时连杆会带动第二连接块向上移动,当顶部磁铁与底部磁铁贴合在一起的时候,第二连接块与第一连接块相接触,让第二电线与第三电线形成一个通路,进而让位于盖板上的显示灯能够根据电量进行显示,帮助工作人员了解探测灯电源的剩余电量。
(2)在探测灯处于非工作状态下,位于盖板顶部的太阳能板会通过支撑座的支撑作用,稳定住自身,让太阳能板能够处于一个稳定的平面上,此时太阳能板能够吸收光能,将光能转化成电能,并且通过第四电线传输至蓄电池的内部,方便装置的使用,节省了电源,同时通过上顶盖上的密封盖将连接片与凸块连接在一起,加强装置与探测灯电源的连接稳定程度,并且第二电线与接触块电性连接,所以密封盖将连接片与凸块连接在一起可以保证接触块与装置的电性连接,让装置的测量结果更为精确。
(3)在装置安装的时候,使用者可以通过通孔将弧形板安装在电源外壳上,并且弧形板的弧度可以尽量贴合弧面的电源外壳,同时弧形板的底部安装有密封垫,密封垫的材质为橡胶,不仅可以加强弧形板与电源的连接强度,并且也避免装置在电源上的连接发生缝隙,降低外界的压强影响装置的内部,同时盖板也同为弧形,不仅节省材料,同时也对深海产生的压力具有一定的抵抗作用。
附图说明
图1为本发明的仰视立体结构图;
图2为本发明的正面图;
图3为本发明的弧形板处的结构图;
图4为本发明中第一保护盒和第二保护盒处的结构图;
图5为本发明的俯视立体结构图;
图6为本发明的中另一状态下的第一保护盒和第二保护盒处的结构图;
图7为本发明图1中的A处放大结构图;
图8为本发明图6中的B处放大结构图。
图中:1、盖板;2、固定块;3、弧形板;4、第二保护盒;5、第一安装板;6、安装螺孔;7、显示灯;8、第一保护盒;9、垫块;10、第二电线;11、第二安装板;12、太阳能板;13、第四电线;14、支撑座;15、蓄电池;16、第一电线;17、第三电线;18、顶部磁铁;19、底部磁铁;20、第一连接块;21、连杆;22、第二连接块;23、上顶盖;24、接触块;25、连接片;26、密封盖;27、下底盖;28、凸块;29、密封垫;30、壳体;31、凹槽;32、固定螺栓;33、滑道。
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。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-8,本发明提供一种技术方案:一种深海探测灯续航检测装置,包括第一安装板5,第一安装板5的底部焊接有垫块9,第一安装板5的内表面通过螺栓固定有第一保护盒8,第一安装板5的外表面通过螺栓固定有第二保护盒4,第二保护盒4的内部放置有蓄电池15,第一保护盒8的顶部固定有顶部磁铁18,顶部磁铁18的顶部电性连接有第一电线16,且第一电线16的一端贯穿第一安装板5的内部并延伸至第一安装板5的外侧,第一电线16的一端与蓄电池15电性连接,第一保护盒8的内表面设置有滑道33,滑道33的内部滑动安装有连杆21,连杆21的内侧之间固定有底部磁铁19,在底部磁铁19向上运动的时候,连杆21会在滑道33的内部进行滑动,带动底部磁铁19逐渐向顶部磁铁18滑动去,同时连杆21会带动第二连接块22向上移动,第一保护盒8的内部设置有空腔,且空腔的内部固定有第一连接块20,第一连接块20的一侧电性连接有第二电线10,连杆21的一端固定有第二连接块22,且第二连接块22位于空腔的内部。
第一安装板5的顶部固定有弧形板3,弧形板3的底部粘附有密封垫29,且密封垫29位于第一安装板5的两侧,弧形板3的弧度可以尽量贴合弧面的电源外壳,减少装置在安装过程中产生的缝隙,让装置能够尽可能形成一个整体,维持装置的正常运行,密封垫29的材质为橡胶,不仅可以加强弧形板3与电源的连接强度,并且也避免装置在电源上的连接发生缝隙,降低外界的压强影响装置的内部。
弧形板3的顶部焊接有壳体30,壳体30的底部与第一安装板5固定连接,壳体30的内部开设有凹槽31,壳体30的外表面螺纹固定有固定螺栓32,壳体30的内部通过固定螺栓32安装有第二安装板11,壳体30用于连接第一安装板5与第二安装板11,让装置内部的结构能够稳定连接,固定螺栓的32的数量较多,可以通过加强壳体30与第二安装板11之间的连接强度,进而加强第一安装板5与第二安装板11之间的连接强度。
第二电线10的一端电性连接有下底盖27,下底盖27的顶部通过转轴活动连接有上顶盖23,下底盖27与上顶盖23的内侧均固定有接触块24,密封盖26将连接片25与凸块28连接在一起可以保证接触块24与装置的电性连接,让装置的测量结果更为精确,下底盖27与上顶盖23均设置有的接触块24可以让装置与探测灯电源的连接面积扩大,避免接触块24轻易的脱离探测灯电源。
上顶盖23的一端焊接有连接片25,下底盖27的一端焊接有凸块28。
上顶盖23的顶部通过转轴活动安装有密封盖26,且密封盖26的宽度大于连接片25与凸块28的直径,密封盖26可以将连接片25与凸块28稳定的固定在一起,让接触块24不会与探测灯电源发生脱离,维持装置的正常工作。
第二安装板11的顶部通过螺栓固定有固定块2,固定块2的内侧之间焊接有盖板1,盖板1也同为弧形,不仅节省材料,同时也对深海产生的压力具有一定的抵抗作用。
顶部磁铁18的顶部电性连接有第三电线17,显示灯7的底部与第三电线17电性连接,第二电线10与第三电线17形成一个通路。
盖板1的外表面开设有多个安装螺孔6,盖板1的外表面通过螺栓等距固定有多个显示灯7,且显示灯7的底部与第三电线17电性连接,显示灯7的底部与第三电线17电性连接,第二电线10与第三电线17形成一个通路,进而让位于盖板1上的显示灯7能够根据电量进行显示,帮助工作人员了解探测灯电源的剩余电量。
蓄电池15的一侧电性连接有第四电线13,第四电线13的一端电性连接有太阳能板12,太阳能板12的底部固定有支撑座14,且支撑座14的底部与盖板1固定连接,在探测灯处于非工作状态下,太阳能板12能够处于一个稳定的平面上,此时太阳能板12能够吸收光能,将光能转化成电能,并且通过第四电线13传输至蓄电池15的内部,方便装置的使用,节省了电源。
本实施例的工作原理:顶部磁铁18的顶部电性连接有第三电线17,当顶部磁铁18与底部磁铁19贴合在一起的时候,第二连接块22与第一连接块20相接触,让第二电线10与第三电线17形成一个通路,进而让位于盖板1上的显示灯7能够根据电量进行显示,帮助工作人员了解探测灯电源的剩余电量,安装螺孔6可以帮助盖板1安装在任意一个安装面上,进一步提高装置的安装稳定性,如图5所示,盖板1的外表面通过螺栓等距固定有多个显示灯7,且显示灯7的底部与第三电线17电性连接,第二电线10与第三电线17形成一个通路,进而让位于盖板1上的显示灯7能够根据电量进行显示,帮助工作人员了解探测灯电源的剩余电量,如图8所示,使用者可以先将上顶盖23与下底盖27固定在探测灯所用的电源上,让第二电线10能够顺利与装置电性连接,如图4所示,在工作人员需要对电源剩余电量进行检测的时候,工作人员可以控制蓄电池15的供电,让蓄电池15内部的电能能够顺利的通过第一电线16传输至顶部磁铁18的内部,让顶部磁铁18带电,让顶部磁铁18能够对底部磁铁19产生一定的吸力,在底部磁铁19向上运动的时候,连杆21会在滑道33的内部进行滑动,带动底部磁铁19逐渐向顶部磁铁18滑动去,同时连杆21会带动第二连接块22向上移动,当顶部磁铁18与底部磁铁19贴合在一起的时候,第二连接块22与第一连接块20相接触,让第二电线10与第三电线17形成一个通路,进而让位于盖板1上的显示灯7能够根据电量进行显示,帮助工作人员了解探测灯电源的剩余电量;
如图1-8所示,探测灯处于非工作状态下,如图2所示,位于盖板1顶部的太阳能板12会通过支撑座14的支撑作用,稳定住自身,让太阳能板12能够处于一个稳定的平面上,此时太阳能板12能够吸收光能,将光能转化成电能,并且通过第四电线13传输至蓄电池15的内部,方便装置的使用,节省了电源,同时通过上顶盖23上的密封盖26将连接片25与凸块28连接在一起,加强装置与探测灯电源的连接稳定程度,并且第二电线10与接触块24电性连接,所以密封盖26将连接片25与凸块28连接在一起可以保证接触块24与装置的电性连接,让装置的测量结果更为精确,如图3所示,在装置安装的时候,使用者可以通过通孔将弧形板3安装在电源外壳上,并且弧形板3的弧度可以尽量贴合弧面的电源外壳,同时弧形板3的底部安装有密封垫29,密封垫29的材质为橡胶,不仅可以加强弧形板3与电源的连接强度,并且也避免装置在电源上的连接发生缝隙,降低外界的压强影响装置的内部,同时盖板1也同为弧形,不仅节省材料,同时也对深海产生的压力具有一定的抵抗作用。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种深海探测灯续航检测装置,包括第一安装板(5),其特征在于:所述第一安装板(5)的底部焊接有垫块(9),所述第一安装板(5)的内表面通过螺栓固定有第一保护盒(8),所述第一安装板(5)的外表面通过螺栓固定有第二保护盒(4),所述第二保护盒(4)的内部放置有蓄电池(15),所述第一保护盒(8)的顶部固定有顶部磁铁(18),所述顶部磁铁(18)的顶部电性连接有第一电线(16),且第一电线(16)的一端贯穿第一安装板(5)的内部并延伸至第一安装板(5)的外侧,所述第一电线(16)的一端与蓄电池(15)电性连接,所述第一保护盒(8)的内表面设置有滑道(33),所述滑道(33)的内部滑动安装有连杆(21),所述连杆(21)的内侧之间固定有底部磁铁(19),所述第一保护盒(8)的内部设置有空腔,且空腔的内部固定有第一连接块(20),所述第一连接块(20)的一侧电性连接有第二电线(10),所述连杆(21)的一端固定有第二连接块(22),且第二连接块(22)位于空腔的内部。
2.如权利要求1所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述第一安装板(5)的顶部固定有弧形板(3),所述弧形板(3)的底部粘附有密封垫(29),且密封垫(29)位于第一安装板(5)的两侧。
3.如权利要求2所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述弧形板(3)的顶部焊接有壳体(30),所述壳体(30)的底部与第一安装板(5)固定连接,所述壳体(30)的内部开设有凹槽(31),所述壳体(30)的外表面螺纹固定有固定螺栓(32),所述壳体(30)的内部通过固定螺栓(32)安装有第二安装板(11)。
4.如权利要求1所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述第二电线(10)的一端电性连接有下底盖(27),所述下底盖(27)的顶部通过转轴活动连接有上顶盖(23),所述下底盖(27)与上顶盖(23)的内侧均固定有接触块(24)。
5.如权利要求4所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述上顶盖(23)的一端焊接有连接片(25),所述下底盖(27)的一端焊接有凸块(28)。
6.如权利要求4所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述上顶盖(23)的顶部通过转轴活动安装有密封盖(26),且密封盖(26)的宽度大于连接片(25)与凸块(28)的直径。
7.如权利要求3所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述第二安装板(11)的顶部通过螺栓固定有固定块(2),所述固定块(2)的内侧之间焊接有盖板(1)。
8.如权利要求1所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述顶部磁铁(18)的顶部电性连接有第三电线(17)。
9.如权利要求7所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述盖板(1)的外表面开设有多个安装螺孔(6),所述盖板(1)的外表面通过螺栓等距固定有多个显示灯(7),且显示灯(7)的底部与第三电线(17)电性连接。
10.如权利要求1所述的一种深海探测灯续航检测装置,其特征在于:所述蓄电池(15)的一侧电性连接有第四电线(13),所述第四电线(13)的一端电性连接有太阳能板(12),所述太阳能板(12)的底部固定有支撑座(14),且支撑座(14)的底部与盖板(1)固定连接。
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张鹏 等: "基于信标灯检测的智能小车设计", 《通讯世界》 * |
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AD01 | Patent right deemed abandoned | ||
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