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
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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