CN114411853B - 一种水下铺缆用挖沟装置及水下铺缆方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于水下铺缆领域,具体是涉及到一种水下铺缆用挖沟装置及水下铺缆方法,包括挖沟机和设置在挖沟机尾部的犁刀组件,所述犁刀组件包括与挖沟机连接的基座、设置在基座上的支架以及通过驱动组件设置在支架上的喷射犁刀,所述基座上设置有旋转座,支架旋转设置在旋转座上,还包括驱动支架沿旋转座转动的驱动件,以及用于控制支架与基座自由转动或者锁止的锁止结构,本发明支架可以沿基座自由转动,进而喷射犁刀的可自由左右摆动,可以在土壤两侧的挤压下实现自由运动,即跟随所挖掘的海沟自由摆动,使犁刀组件的机械结构不会受到海沟土壤受到的多余作用力,有效避免挖沟机以及犁刀组件承受过大的应力,导致机械件变形损坏的结果。
Description
技术领域
本发明属于水下铺缆领域,具体是涉及到一种水下铺缆用挖沟装置及水下铺缆方法。
背景技术
在海底铺缆作业过程中,当电缆出现轻微弯曲时,车辆应跟随电缆进行挖沟作业,此时如果不及时弯曲变化喷射犁刀与整车本体之间的角度,会使已经下伸到海床以下的犁刀承受到海沟两侧土壤的挤压力以及与整车连接的应力,这会导致机械件变形损坏。目前通过计算从而控制整车与喷射犁刀的角度也是难以实现的,一方面水下没有良好的可视环境用于观测电缆走向、挖掘海沟和整车之间的角度关系,即使实施计算,如果计算结果不理想,则犁刀还是会受到挤压力并造成破坏。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种有效避免喷射犁刀损坏的水下铺缆用挖沟装置及水下铺缆方法。
本发明的内容包括挖沟机和设置在挖沟机尾部的犁刀组件,所述犁刀组件包括与挖沟机连接的基座、设置在基座上的支架以及通过驱动组件设置在支架上的喷射犁刀,所述基座上设置有旋转座,支架旋转设置在旋转座上,还包括驱动支架沿旋转座转动的驱动件,以及用于控制支架与基座自由转动或者锁止的锁止结构。
更进一步地,所述驱动件为两端铰接设置在基座和旋转座上的气缸或液压缸,锁止结构为气缸或液压缸的自锁和非自锁切换结构,包括连接气缸或液压缸缸体两侧的管路和阀门,阀门连通管路使气缸或液压缸非自锁,阀门断开管路使气缸或液压缸自锁。
更进一步地,所述锁止结构包括设置在基座上带驱动锁止销以及设置在支架上若干个锁止孔,锁止销插入锁止孔以完成支架与基座转动连接的锁止。
更进一步地,所述喷射犁刀外侧或者锁止结构处设置有压力传感器。
更进一步地,所述喷射犁刀和驱动组件在支架两侧各设置有一组,驱动组件包括直线移动组件和旋转组件,两组直线移动组件同轴设置用于调节两个喷射犁刀相对宽度和相对位置,旋转组件以直线移动组件移动方向为轴线驱动喷射犁刀转动进行喷射犁刀的下放和抬升动作。
更进一步地,所述直线移动组件包括设置在支架上的滑动轴,喷射犁刀端部设置有与滑动轴配合的环套,直线移动组件还包括驱动环套沿滑动轴移动的直线驱动件Ⅰ。
更进一步地,所述直线移动组件为设置在支架上的气缸或液压缸,喷射犁刀端部设置有与气缸或液压缸输出轴转动配合的环套。
更进一步地,所述旋转组件为两端铰接设置在支架和喷射犁刀上的气缸或液压缸,气缸或液压缸伸缩驱动环套沿滑动轴转动。
本发明还提供一种水下铺缆方法,包括水下铺缆用挖沟装置,包括如下步骤:
S1、挖沟机以及犁刀组件进行挖沟埋缆工作,锁止结构为锁止状态,支架不可以自由沿基座转动;
S2、在挖沟机进行转向时,锁止结构变换为解锁状态,支架可以自由沿基座转动;
S3、在挖沟机转向结束后,驱动件调节喷射犁刀至合适角度,并再次将锁止结构变化为锁止状态。
在步骤S2中,在挖沟机进行转向且压力传感器感应到压力大于预设值后,锁止结构变换为解锁状态,反之保持锁止状态。
本发明的有益效果是,本发明支架通过基座连接挖沟机,且支架通过锁止结构可以沿基座自由旋转或者锁止调节角度,以适应不同情况,在驱动件驱动支架沿基座旋转时,可以调整喷射犁刀以及压缆器的摆向,进而便于喷射犁刀与水底线缆的前期对接以及后续埋线过程中的拐弯操作;在埋线过程且拐弯过程中(特别是水底土质过硬)或者水底线缆弯曲的情况下,锁止结构解除锁定,支架可以沿基座自由转动,进而喷射犁刀的可自由左右摆动,可以在土壤两侧的挤压下实现自由运动,即跟随所挖掘的海沟自由摆动,使犁刀组件的机械结构不会受到海沟土壤受到的多余作用力,有效避免挖沟机以及犁刀组件承受过大的应力,导致机械件变形损坏的结果;通过该发明,解决了目前由于水下没有良好的可视环境用于观测电缆走向、挖掘海沟和整车之间的角度关系,从而难以通过计算并控制电缆走向、挖掘海沟和挖沟机之间的角度关系,最终导致碰到上述情况时犁刀组件受力挤压变形损坏的问题。
附图说明
图1为本发明犁刀组件的主视图;
图2为本发明犁刀组件的俯视图;
图3为本发明的主视图;
图4为本发明犁刀组件宽度调节的示意图;
图5为本发明犁刀组件角度调节的示意图;
图6为本发明犁刀组件下放和抬升的示意图;
图7为本发明位于水底线缆上方的俯视示意图;
图8为本发明位于水底线缆上方的主视示意图;
图9为本发明下放较远侧喷射犁刀的俯视示意图;
图10为本发明下放较远侧喷射犁刀的主视示意图;
图11为本发明调节两个喷射犁刀与水底线缆位置的俯视示意图;
图12为本发明调节两个喷射犁刀与水底线缆位置的主视示意图;
图13为本发明下放另一喷射犁刀的俯视示意图;
图14为本发明下放另一喷射犁刀的主视示意图;
图15为本发明调节两个喷射犁刀宽度的俯视示意图;
图16为本发明调节两个喷射犁刀宽度的主视示意图;
图17为本发明水底线缆弯曲的俯视示意图;
图18为本发明中锁止结构的结构示意图。
在图中,1-喷射犁刀;101-环套;2-基座;3-旋转座;4-管路;5-阀门;6-支架;8-驱动件;9-直线移动组件;901-滑动轴;902-直线驱动件Ⅰ;10-旋转组件;11-压缆器;14-挖沟机;15-水底线缆。
具体实施方式
如图1-18所示,本发明提供一种水下铺缆用挖沟装置,包括挖沟机14和设置在挖沟机14尾部的犁刀组件,所述犁刀组件包括与挖沟机14连接的基座2、设置在基座2上的支架6以及通过驱动组件设置在支架6上的喷射犁刀1,所述基座2上设置有旋转座3,支架6旋转设置在旋转座3上,还包括驱动支架6沿旋转座3转动的驱动件8,以及用于控制支架6与基座2自由转动或者锁止的锁止结构。
本发明支架6通过基座2连接挖沟机14,且支架6通过锁止结构可以沿基座2自由旋转或者锁止调节角度,以适应不同情况,在驱动件8驱动支架6沿基座2旋转时,可以调整喷射犁刀1以及压缆器11的摆向,进而便于喷射犁刀1与水底线缆15的前期对接以及后续埋线过程中的拐弯操作;在埋线过程且拐弯过程中(特别是水底土质过硬)或者水底线缆15弯曲的情况下,锁止结构解除锁定,支架6可以沿基座2自由转动,进而喷射犁刀1的可自由左右摆动,可以在土壤两侧的挤压下实现自由运动,即跟随所挖掘的海沟自由摆动,使犁刀组件的机械结构不会受到海沟土壤受到的多余作用力,有效避免挖沟机以及犁刀组件承受过大的应力,导致机械件变形损坏的结果;通过该发明,解决了目前由于水下没有良好的可视环境用于观测电缆走向、挖掘海沟和整车之间的角度关系,从而难以通过计算并控制电缆走向、挖掘海沟和挖沟机14之间的角度关系,最终导致碰到上述情况时犁刀组件受力挤压变形损坏的问题。
所述驱动件8为两端铰接设置在基座2和旋转座3上的气缸或液压缸,优选采用液压缸,便于实现锁止和解锁,具体而言,如图18所示,锁止结构为气缸或液压缸的自锁和非自锁切换结构,包括连接气缸或液压缸缸体两侧的管路4和阀门5,阀门5连通管路4使气缸或液压缸非自锁,阀门5断开管路4使气缸或液压缸自锁,自锁状态时,支架6不可以沿基座2自由转动,且位置进行锁定,方便调节喷射犁刀1的角度和挖沟方向,在非自锁状态时,支架6可以沿基座2自由转动,喷射犁刀1受土壤两侧的挤压使犁刀组件的机械结构不会受到海沟土壤受到的多余作用力,有效避免挖沟机以及犁刀组件承受过大的应力,导致机械件变形损坏的结果。本实施例采用驱动件8作为锁止结构,有效简化整体结构复杂性,操作和控制简单可靠。
所述锁止结构包括设置在基座2上带驱动锁止销以及设置在支架6上若干个锁止孔,锁止销插入锁止孔以完成支架6与基座2转动连接的锁止,采用该方式锁止稳定可靠。
所述喷射犁刀1外侧或者锁止结构处设置有压力传感器,便于反应喷喷射犁刀1所在挖沟过程中转向所受到的压力。
所述喷射犁刀1和驱动组件在支架6两侧各设置有一组,驱动组件包括直线移动组件9和旋转组件10,两组直线移动组件9同轴设置用于调节两个喷射犁刀1相对宽度和相对位置,旋转组件10以直线移动组件移动方向为轴线驱动喷射犁刀1转动进行喷射犁刀1的下放和抬升动作,依次,便于喷射犁刀1适配不同的型号的水底线缆15埋设以及挖沟宽度。
所述直线移动组件9包括设置在支架6上的滑动轴901,喷射犁刀1端部设置有与滑动轴901配合的环套101,直线移动组件9还包括驱动环套101沿滑动轴901移动的直线驱动件Ⅰ902。
所述直线移动组件9包括设置在支架6上的滑动轴901,喷射犁刀1端部设置有与滑动轴901配合的环套101,直线移动组件9还包括驱动环套101沿滑动轴901移动的直线驱动件Ⅰ902,本实施例中,直线移动组件9的移动便利,直线驱动件Ⅰ902优选采用液压缸,液压缸伸缩,驱动环套101沿滑动轴901直线运动,另外,环套101套接于滑动轴901上,还可以实现喷射犁刀1沿滑动轴901的转动,进而通过环套101和滑动轴901的配置,同时实现喷射犁刀1的滑动和转动配合,便于移动和转动的同轴配置。其中,所述旋转组件10为两端铰接设置在支架6和喷射犁刀1上的气缸或液压缸,配合上环套101和滑动轴901的配置,气缸或液压缸伸缩驱动环套101沿滑动轴901转动,另外,本实施例中,旋转组件10的两端与支架6和喷射犁刀1采用球形铰链连接,使环套101沿滑动轴901滑动后还能够有效配合。
本发明还提供一种水下铺缆方法,包括水下铺缆用挖沟装置,包括如下步骤:
S1、挖沟机14以及犁刀组件进行挖沟埋缆工作,锁止结构为锁止状态,支架6不可以自由沿基座2转动;
S2、在挖沟机14进行转向时,锁止结构变换为解锁状态,支架6可以自由沿基座2转动;其具体操作依据可以根据设置在喷射犁刀1外侧或者锁止结构处的压力传感器,在压力传感器反映到喷射犁刀1承受到海沟两侧土壤的挤压力过大以及与挖沟机14连接的应力过大时,锁止结构解开支架6和基座的锁止,使支架6可以沿基座自由旋转,反之则不进行动作;
S3、在挖沟机14转向结束后,驱动件8调节喷射犁刀1至合适角度,并再次将锁止结构变化为锁止状态。
通过该方法,保证结构的稳定可靠性,解决了由于水下没有良好的可视环境用于观测水底线缆15走向、挖掘海沟和挖沟机14之间的角度关系,使犁刀组件可能会受到挤压力造成破坏的问题。
所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本申请的保护范围限于这些例子;在本申请的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,步骤可以以任意顺序实现,并存在如上所述的本申请中一个或多个实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。
本申请中一个或多个实施例旨在涵盖落入本申请的宽泛范围之内的所有这样的替换、修改和变型。因此,凡在本申请中一个或多个实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种水下铺缆用挖沟装置,其特征是,包括挖沟机(14)和设置在挖沟机(14)尾部的犁刀组件,所述犁刀组件包括与挖沟机(14)连接的基座(2)、设置在基座(2)上的支架(6)以及通过驱动组件设置在支架(6)上的喷射犁刀(1),所述基座(2)上设置有旋转座(3),支架(6)旋转设置在旋转座(3)上,还包括驱动支架(6)沿旋转座(3)转动的驱动件(8),以及用于控制支架(6)与基座(2)自由转动或者锁止的锁止结构;所述喷射犁刀(1)外侧或者锁止结构处设置有压力传感器;在挖沟机(14)进行转向时,根据设置在喷射犁刀(1)外侧或者锁止结构处的压力传感器,在压力传感器反映到喷射犁刀(1)承受到海沟两侧土壤的挤压力过大以及与挖沟机(14)连接的应力过大时,锁止结构解开支架(6)和基座的锁止,使支架(6)可以沿基座自由旋转,反之则不进行动作。
2.如权利要求1所述的水下铺缆用挖沟装置,其特征是,所述驱动件(8)为两端铰接设置在基座(2)和旋转座(3)上的气缸或液压缸,锁止结构为气缸或液压缸的自锁和非自锁切换结构,包括连接气缸或液压缸缸体两侧的管路(4)和阀门(5),阀门(5)连通管路(4)使气缸或液压缸非自锁,阀门(5)断开管路(4)使气缸或液压缸自锁。
3.如权利要求1所述的水下铺缆用挖沟装置,其特征是,所述锁止结构包括设置在基座(2)上带驱动锁止销以及设置在支架(6)上若干个锁止孔,锁止销插入锁止孔以完成支架(6)与基座(2)转动连接的锁止。
4.如权利要求1-3任一项所述的水下铺缆用挖沟装置,其特征是,所述喷射犁刀(1)和驱动组件在支架(6)两侧各设置有一组,驱动组件包括直线移动组件(9)和旋转组件(10),两组直线移动组件(9)同轴设置用于调节两个喷射犁刀(1)相对宽度和相对位置,旋转组件(10)以直线移动组件移动方向为轴线驱动喷射犁刀(1)转动进行喷射犁刀(1)的下放和抬升动作。
5.如权利要求4所述的水下铺缆用挖沟装置,其特征是,所述直线移动组件(9)包括设置在支架(6)上的滑动轴(901),喷射犁刀(1)端部设置有与滑动轴(901)配合的环套(101),直线移动组件(9)还包括驱动环套(101)沿滑动轴(901)移动的直线驱动件Ⅰ(902)。
6.如权利要求4所述的水下铺缆用挖沟装置,其特征是,所述直线移动组件(9)为设置在支架(6)上的气缸或液压缸,喷射犁刀(1)端部设置有与气缸或液压缸输出轴转动配合的环套(101)。
7.如权利要求5所述的水下铺缆用挖沟装置,其特征是,所述旋转组件(10)为两端铰接设置在支架(6)和喷射犁刀(1)上的气缸或液压缸,气缸或液压缸伸缩驱动环套(101)沿滑动轴(901)转动。
8.一种水下铺缆方法,其特征是,包括如权利要求1-7任一项所述的水下铺缆用挖沟装置,包括如下步骤:
S1、挖沟机(14)以及犁刀组件进行挖沟埋缆工作,锁止结构为锁止状态,支架(6)不可以自由沿基座(2)转动;
S2、在挖沟机(14)进行转向时,锁止结构变换为解锁状态,支架(6)可以自由沿基座(2)转动;
S3、在挖沟机(14)转向结束后,驱动件(8)调节喷射犁刀(1)至合适角度,并再次将锁止结构变化为锁止状态;
在步骤S2中,在挖沟机进行转向且压力传感器感应到压力大于预设值后,锁止结构变换为解锁状态,反之保持锁止状态。
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