CN114877875B - 一种自适应式手持水深测量仪安装基座及安装方法 - Google Patents

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Abstract

一种自适应式手持水深测量仪安装基座及安装方法,包括船舶的舷侧围壁、支撑横梁,支撑横梁的一端开有多个螺栓孔,并通过固定螺栓与舷侧围壁锁紧,开多个螺栓孔处的支撑横梁的上表面布置有方孔,方孔内穿过仪器线缆;所述支撑横梁的另一端上表面焊接有两个矩形管,两个矩形管之间安装旋转螺栓和螺帽,同时支撑横梁的上下表面设置有与矩形管对应的矩形开口,摇摆杆的顶部穿过矩形开口后进入两个矩形管之间,并利用旋转螺栓和螺帽连接,将摇摆杆与支撑横梁连接组装完成;摇摆杆的底部螺纹连接手持式水深测量仪,实现手持水深测量仪在舷侧的固定安装,降低船舶横摇运动的影响且适应船舶运动状态的水深测量,为手持水深测量仪的固定作业提供手段。

Description

一种自适应式手持水深测量仪安装基座及安装方法
技术领域
本发明涉及实船测试装置技术领域,尤其是一种自适应式手持水深测量仪安装基座及安装方法。
背景技术
为了满足日益增长的海洋装备发展需求,对海洋环境的测量是确定装备适应性的一个先决条件,其中水深测量尤为重要。
水深测量中,较为便捷的方式是在船舶上手持水深测量仪直接对水深进行测量,但船舶在波浪上会发生大幅运动,降低了测量实施的可行性,特别是船舶横摇使得船舶侧壁对测量的精度影响较大,且船舶运动状态下,测量者手持固定仪器较为困难,导致水深测量难以实施。因此,亟需在船舶舷侧处提供一种安全可靠的安装基座,为水深测量仪的作业提供一个相对稳定的环境。
发明内容
本申请人针对上述现有生产技术中的缺点,提供一种自适应式手持水深测量仪安装基座及安装方法,从而可实现手持水深测量仪在舷侧的固定安装,降低船舶横摇运动的影响且适应船舶运动状态的水深测量,为手持水深测量仪的固定作业提供手段。
本发明所采用的技术方案如下:
一种自适应式手持水深测量仪安装基座,包括船舶的舷侧围壁,还包括支撑横梁,所述支撑横梁的一端开有多个螺栓孔,并通过固定螺栓与舷侧围壁锁紧,开多个螺栓孔处的支撑横梁的上表面布置有方孔,方孔内穿过仪器线缆;所述支撑横梁的另一端上表面焊接有两个矩形管,两个矩形管之间安装旋转螺栓和螺帽,同时支撑横梁的上下表面设置有与矩形管对应的矩形开口,摇摆杆的顶部穿过矩形开口后进入两个矩形管之间,并利用旋转螺栓和螺帽连接,将摇摆杆与支撑横梁连接组装完成;所述摇摆杆的底部螺纹连接手持式水深测量仪。
其进一步技术方案在于:
所述支撑横梁主体采用矩形方管制造。
所述支撑横梁为空心管。
摇摆杆的结构为:包括方形管,方形管的底部设置有铅块,所述铅块的中心布置有贯穿孔,并在贯穿孔的下端攻丝内螺纹。
所述铅块呈正方体结构或者长方体结构。
方形管中部为中空结构。
所述仪器线缆依次穿过摇摆杆和支撑横梁,从支撑横梁的方孔穿出后连接数据采集仪器。
一种自适应式手持水深测量仪安装基座的安装方法,包括如下操作步骤:
第一步:确定手持水深测量仪的安装位置;
第二步:将仪器线缆依次穿过摇摆杆和支撑横梁,从支撑横梁的方孔处穿出,并连接数据采集仪器;
第三步:将手持式水深测量仪顶部的螺纹杆安装至摇摆杆的底部铅块处,然后通过旋转螺栓和螺帽将摇摆杆和支撑横梁连接组装;
第四步:利用固定螺栓将上述组装完毕的支撑横梁固定在船舶舷侧围壁上;
第五步:完成手持式水深测量仪的安装工作。
本发明的有益效果如下:
本发明结构紧凑、合理,操作方便,通过支撑横架、固定螺栓、旋转螺栓、摇摆杆、手持式水深测量仪等部件之间的互相配合工作,可以方便的完成水深测量的工作,即方便又安全,安装的稳定性高,同时降低船舶横摇运动的影响且适应船舶运动状态的水深测量。
同时,本发明具备如下优点:
(1)安装基座结构简单,便于安装,可提高水深测量的操作安全性;
(2)摇摆杆通过旋转螺栓与支撑横梁连接,使得摇摆杆仅可以绕旋转螺栓横向转动,降低了船舶横摇运动对摇摆杆的影响;
(3)支撑横梁约束了摇摆杆的纵向转动,船舶航行状态下摇摆杆状态不会发生变化,可适应船舶航行状态下的水深测量需求;
(4)由于摇摆杆的重力作用,摇摆杆始终呈现“不倒翁”现象,自主适应海水绕动对测量仪器的干扰,提高水深测量仪的安装稳定性;
(5)仪器的线缆布设在摇摆杆和支撑横梁的内部通道,有利于对信号线缆的保护;
(6)本发明可实现手持水深测量仪在舷侧的固定安装,降低船舶横摇运动的影响且适应船舶运动状态的水深测量。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的部分结构示意图(省略船舶部分)。
图3为图2的俯视图。
图4为图3中D-D截面的剖视图。
图5为本发明在工作状态时的示意图(状态一)。
图6为本发明在工作状态时的示意图(状态二)。
其中:1、支撑横梁;2、固定螺栓;3、旋转螺栓;4、螺帽;5、摇摆杆;501、铅块;6、仪器线缆;7、舷侧围壁;8、手持式水深测量仪。
具体实施方式
下面结合附图,说明本发明的具体实施方式。
如图1-图6所示,本实施例的自适应式手持水深测量仪安装基座,包括船舶的舷侧围壁7,还包括支撑横梁1,支撑横梁1的一端开有多个螺栓孔,并通过固定螺栓2与舷侧围壁7锁紧,开多个螺栓孔处的支撑横梁1的上表面布置有方孔,方孔内穿过仪器线缆6;支撑横梁1的另一端上表面焊接有两个矩形管,两个矩形管之间安装旋转螺栓3和螺帽4,同时支撑横梁1的上下表面设置有与矩形管对应的矩形开口,摇摆杆5的顶部穿过矩形开口后进入两个矩形管之间,并利用旋转螺栓3和螺帽4连接,将摇摆杆5与支撑横梁1连接组装完成;摇摆杆5的底部螺纹连接手持式水深测量仪8。
支撑横梁1主体采用矩形方管制造。
支撑横梁1为空心管。
摇摆杆5的结构为:包括方形管,方形管的底部设置有铅块501,铅块501的中心布置有贯穿孔,并在贯穿孔的下端攻丝内螺纹。
铅块501呈正方体结构或者长方体结构。
方形管中部为中空结构。
仪器线缆6依次穿过摇摆杆5和支撑横梁1,从支撑横梁1的方孔穿出后连接数据采集仪器。
本实施例的自适应式手持水深测量仪安装基座的安装方法,包括如下操作步骤:
第一步:确定手持式水深测量仪8的安装位置;
第二步:将仪器线缆6依次穿过摇摆杆5和支撑横梁1,从支撑横梁1的方孔处穿出,并连接数据采集仪器;
第三步:将手持式水深测量仪8顶部的螺纹杆安装至摇摆杆5的底部铅块501处,然后通过旋转螺栓3和螺帽4将摇摆杆5和支撑横梁1连接组装;
第四步:利用固定螺栓2将上述组装完毕的支撑横梁1固定在船舶舷侧围壁7上;
第五步:完成手持式水深测量仪8的安装工作。
本发明的具体结构和功能如下:
本发明所述的安装基座可实现手持式水深测量仪8在舷侧的固定安装,降低船舶横摇运动的影响且适应船舶运动状态的水深测量。
本发明所述的安装基座主要由以下几方面组成:支撑横梁1、多个固定螺栓2、旋转螺栓3及螺帽4、摇摆杆5等等。
其中,支撑横梁1的主体为矩形方管,其一端(固定端)通过固定螺栓2将支撑横梁1安装于船舶舷侧围壁7上,支撑横梁1固定端布置方孔便于仪器线缆6的布置,其另一端上表面焊接有两个开孔矩形管,用于安装旋转螺栓3,且支撑横梁1上下表面设置不同长度的矩形开口;摇摆杆5由方形管和铅块501连接而成,铅块501中心布置贯穿孔,且贯穿孔下端攻丝形成内螺纹,便于手持式水深测量仪8安装;摇摆杆5矩形管另一端设置圆形孔,通过旋转螺栓3将摇摆杆5和支撑横梁1连接组装。
实际使用过程中,其主要安装顺序:
首先,确定手持式水深测量仪8的安装位置,一般选择船中舷侧围壁7处。
然后将仪器线缆6依次穿过摇摆杆5和支撑横梁1,从支撑横梁1的方孔处穿出,并连接数据采集仪器;
然后将手持式水深测量仪8的螺纹杆安装至摇摆杆5的底部,通过旋转螺栓3和螺帽4将摇摆杆5和支撑横梁1连接组装;
最后,通过多个固定螺栓2将组装完毕的支撑横梁1固定在船舶舷侧,即完成手持式水深测量仪8的安装工作。
即可以方便的完成船舶运动状态的水深测量工作,其操作方便,安装与拆卸简便,工作可靠性好,成本低,安装稳定性强。
以上描述是对本发明的解释,不是对发明的限定,本发明所限定的范围参见权利要求,在本发明的保护范围之内,可以作任何形式的修改。

Claims (4)

1.一种自适应式手持水深测量仪安装基座,包括船舶的舷侧围壁(7),其特征在于:还包括支撑横梁(1),所述支撑横梁(1)的一端开有多个螺栓孔,并通过固定螺栓(2)与舷侧围壁(7)锁紧,开多个螺栓孔处的支撑横梁(1)的上表面布置有方孔,方孔内穿过仪器线缆(6);所述支撑横梁(1)的另一端上表面焊接有两个矩形管,两个矩形管之间安装旋转螺栓(3)和螺帽(4),同时支撑横梁(1)的上下表面设置有与矩形管对应的矩形开口,摇摆杆(5)的顶部穿过矩形开口后进入两个矩形管之间,并利用旋转螺栓(3)和螺帽(4)连接,将摇摆杆(5)与支撑横梁(1)连接组装完成;所述摇摆杆(5)的底部螺纹连接手持式水深测量仪(8);摇摆杆(5)的结构为:包括方形管,方形管的底部设置有铅块(501),所述铅块(501)的中心布置有贯穿孔,并在贯穿孔的下端攻丝内螺纹,所述铅块(501)呈正方体结构或者长方体结构,方形管中部为中空结构;
安装方法包括如下操作步骤:
第一步:确定手持水深测量仪(8)的安装位置;
第二步:将仪器线缆(6)依次穿过摇摆杆(5)和支撑横梁(1),从支撑横梁(1)的方孔处穿出,并连接数据采集仪器;
第三步:将手持式水深测量仪(8)顶部的螺纹杆安装至摇摆杆(5)的底部铅块(501)处,然后通过旋转螺栓(3)和螺帽(4)将摇摆杆(5)和支撑横梁(1)连接组装;
第四步:利用固定螺栓(2)将上述组装完毕的支撑横梁(1)固定在船舶舷侧围壁(7)上;
第五步:完成手持式水深测量仪(8)的安装工作。
2.如权利要求1所述的一种自适应式手持水深测量仪安装基座,其特征在于:所述支撑横梁(1)主体采用矩形方管制造。
3.如权利要求1所述的一种自适应式手持水深测量仪安装基座,其特征在于:所述支撑横梁(1)为空心管。
4.如权利要求1所述的一种自适应式手持水深测量仪安装基座,其特征在于:所述仪器线缆(6)依次穿过摇摆杆(5)和支撑横梁(1),从支撑横梁(1)的方孔穿出后连接数据采集仪器。
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AU2020101438A4 (en) * 2020-07-22 2020-08-27 Heilongjiang Institute Of Wood Science Sport floor flatness detection device, detection system and detection method
CN113074908A (zh) * 2021-04-16 2021-07-06 中国长江三峡集团有限公司 一种测量水位波动对通江湖泊底栖动物栖息地水动力影响的装置与方法

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