CN212931647U - 一种小尺度涡激振动监测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种小尺度涡激振动监测装置,包括装置主体、振荡浮子、连接块和高强度气囊,所述装置主体的上方连接有电能转化装置,且电能转化装置的上方连接有振荡浮子,并且装置主体的内侧开设有限位槽,所述装置主体的外侧设置有连接块,且连接块的内部开设有定位孔,所述装置主体的外表面开设有导向槽,且装置主体的外侧设置有活动板,所述活动板的外侧粘接有高强度气囊,所述装置主体的内部设置有传感器和信号发射器。该小尺度涡激振动监测装置可以快速稳定的安装在立管的外侧,从而实现对小尺度涡激振动的实时监测,便于后期对装置进行拆卸检修,同时可以通过波浪发电的方式进行自动供能。
Description
技术领域
本实用新型涉及涡激振动监测装置技术领域,具体为一种小尺度涡激振动监测装置。
背景技术
随着科技的不断发展,人们对能源的需求量越来越大,随着陆地中的资源逐渐减少,使得人们逐渐开始对海洋资源进行开采,在海底油气资源开采输送过程中,需要使用大量的管道对油气资源进行输送,但是管道在使用过程中容易受到海水作用产生小尺度的涡激振动现象,特别是竖直架设的立管,其与海水流动方向垂直,因此其产生涡激振动的频率更高,为了保证立管的结构稳定性,需要安装使用到小尺度涡激振动监测装置对涡激振动进行有效监测,但是目前市场上的小尺度涡激振动监测装置仍然存在着一些不足,比如:
1、由于涡激振动监测装置需要安装在管道外侧,但是目前市场上的涡激振动监测装置大多安装结构单一,不便进行快速稳定安装,导致涡激振动监测装置容易在水流作用下发生脱落损坏,且不便后期进行拆卸检修,存在着一定的使用缺陷;
2、由于涡激振动监测装置内部设置有传感器等电子元件,但是目前市场上的涡激振动监测装置大多结构单一,往往需要外接供能装置,且需要后期对供能装置进行更换,给涡激振动监测装置的使用带来了极大的不便。
所以我们提出了一种小尺度涡激振动监测装置,以便于解决上述中提出的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种小尺度涡激振动监测装置,以解决上述背景技术提出的目前市场上小尺度涡激振动监测装置不便进行快速稳定安装和不便进行自动供能的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种小尺度涡激振动监测装置,包括装置主体、振荡浮子、连接块和高强度气囊,所述装置主体的上方连接有电能转化装置,且电能转化装置的上方连接有振荡浮子,并且装置主体的内侧开设有限位槽,所述装置主体的外侧设置有连接块,且连接块的内部开设有定位孔,所述装置主体的外表面开设有导向槽,且装置主体的外侧设置有活动板,并且活动板的内侧设置有滑块,所述活动板的外侧粘接有高强度气囊,且活动板的外侧连接有限位杆,所述装置主体的内部设置有传感器和信号发射器。
优选的,所述装置主体的内部均匀设置有防滑凸块,且防滑凸块呈梯台形结构。
优选的,所述振荡浮子对称设置有2个,且振荡浮子呈半圆弧形结构。
优选的,所述连接块与装置主体为一体化结构,且连接块与限位槽间隙配合,并且装置主体呈半圆管形结构。
优选的,所述滑块与活动板为一体化结构,且滑块与导向槽构成卡合滑动结构,并且活动板贴合于装置主体的外侧,同时活动板外侧的高强度气囊呈圆弧形结构。
优选的,所述限位杆呈“L”字形结构,且限位杆的上端呈楔形结构,并且限位杆与定位孔间隙配合。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该小尺度涡激振动监测装置;
1、设置有连接块、限位杆和高强度气囊,通过连接块可以完成装置主体之间的快速拼接,同时在高强度气囊产生的浮力作用下可以使得限位杆自动卡入连接块的内侧,从而提高装置主体的拼接安装稳定性,通过该结构使得装置可以快速稳定的安装在立管的外侧,便于后期对装置进行拆卸检修,从而实现对小尺度涡激振动的实时监测;
2、设置有电能转化装置和振荡浮子,通过振荡浮子在海浪的作用下可以使得电能转化装置自动进行发电,从而为监测装置提供电能,有效提高了装置的实用性。
附图说明
图1为本实用新型安装结构示意图;
图2为本实用新型装置主体俯剖视结构示意图;
图3为本实用新型图1中A处放大结构示意图;
图4为本实用新型限位杆立体结构示意图。
图中:1、装置主体;101、防滑凸块;2、电能转化装置;3、振荡浮子;4、限位槽;5、连接块;6、定位孔;7、导向槽;8、活动板;9、滑块;10、高强度气囊;11、传感器;12、信号发射器;13、限位杆。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种小尺度涡激振动监测装置,包括装置主体1、电能转化装置2、振荡浮子3、限位槽4、连接块5、定位孔6、导向槽7、活动板8、滑块9、高强度气囊10、传感器11、信号发射器12和限位杆13,装置主体1的上方连接有电能转化装置2,且电能转化装置2的上方连接有振荡浮子3,并且装置主体1的内侧开设有限位槽4,装置主体1的外侧设置有连接块5,且连接块5的内部开设有定位孔6,装置主体1的外表面开设有导向槽7,且装置主体1的外侧设置有活动板8,并且活动板8的内侧设置有滑块9,活动板8的外侧粘接有高强度气囊10,且活动板8的外侧连接有限位杆13,装置主体1的内部设置有传感器11和信号发射器12;
装置主体1的内部均匀设置有防滑凸块101,且防滑凸块101呈梯台形结构,通过均匀分布的防滑凸块101,可以有效提高装置主体1内壁的摩擦系数,使得装置主体1与立管连接更加稳固;
振荡浮子3对称设置有2个,且振荡浮子3呈半圆弧形结构,通过海水的浮力作用,使得振荡浮子3可以进行实时振荡,从而实现波浪发电,为监测装置提供电能;
连接块5与装置主体1为一体化结构,且连接块5与限位槽4间隙配合,并且装置主体1呈半圆管形结构,通过将2个装置主体1贴合于立管的外侧,可以使得连接块5插入限位槽4中,从而便于装置主体1进行对齐拼接;
滑块9与活动板8为一体化结构,且滑块9与导向槽7构成卡合滑动结构,并且活动板8贴合于装置主体1的外侧,同时活动板8外侧的高强度气囊10呈圆弧形结构,通过该结构可以在活动板8移动过程中起到有效导向作用,避免活动板8移动过程中发生位置偏移,高强度气囊10产生浮力带动活动板8的同时也可以起到保护作用,避免装置受到海洋生物破坏;
限位杆13呈“L”字形结构,且限位杆13的上端呈楔形结构,并且限位杆13与定位孔6间隙配合,通过高强度气囊10受到的浮力作用,可以使得活动板8带动限位杆13上移插入定位孔6中,从而对连接块5进行限位,完成对装置的二次限位,提高了装置的安装稳定性。
工作原理:在使用该小尺度涡激振动监测装置时,首先,如图1-3所示,将2个装置主体1贴合于立管的外侧,使得装置主体1外侧的连接块5插入另一个装置主体1的限位槽4中,从而完成2个装置主体1之间的拼接,同时在高强度气囊10的浮力作用下,使得活动板8进行上浮,此时滑块9沿导向槽7滑动,起到导向作用,活动板8上浮过程中会带动限位杆13自动卡入定位孔6中,从而对连接块5进行二次限位,从而完成监测装置的安装固定;
此时振荡浮子3会在波浪作用下进行往复振荡,然后控制电能转化装置2进行波浪发电,从而为监测装置提供电能,当立管发生小尺度涡激振动时,传感器11可以快速检测出涡激振动幅度,并通过信号发射器12将数据传输出去,从而完成对立管的实时监测,从而完成一系列工作。
本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,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,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种小尺度涡激振动监测装置,包括装置主体(1)、振荡浮子(3)、连接块(5)和高强度气囊(10),其特征在于:所述装置主体(1)的上方连接有电能转化装置(2),且电能转化装置(2)的上方连接有振荡浮子(3),并且装置主体(1)的内侧开设有限位槽(4),所述装置主体(1)的外侧设置有连接块(5),且连接块(5)的内部开设有定位孔(6),所述装置主体(1)的外表面开设有导向槽(7),且装置主体(1)的外侧设置有活动板(8),并且活动板(8)的内侧设置有滑块(9),所述活动板(8)的外侧粘接有高强度气囊(10),且活动板(8)的外侧连接有限位杆(13),所述装置主体(1)的内部设置有传感器(11)和信号发射器(12)。
2.根据权利要求1所述的一种小尺度涡激振动监测装置,其特征在于:所述装置主体(1)的内部均匀设置有防滑凸块(101),且防滑凸块(101)呈梯台形结构。
3.根据权利要求1所述的一种小尺度涡激振动监测装置,其特征在于:所述振荡浮子(3)对称设置有2个,且振荡浮子(3)呈半圆弧形结构。
4.根据权利要求1所述的一种小尺度涡激振动监测装置,其特征在于:所述连接块(5)与装置主体(1)为一体化结构,且连接块(5)与限位槽(4)间隙配合,并且装置主体(1)呈半圆管形结构。
5.根据权利要求1所述的一种小尺度涡激振动监测装置,其特征在于:所述滑块(9)与活动板(8)为一体化结构,且滑块(9)与导向槽(7)构成卡合滑动结构,并且活动板(8)贴合于装置主体(1)的外侧,同时活动板(8)外侧的高强度气囊(10)呈圆弧形结构。
6.根据权利要求1所述的一种小尺度涡激振动监测装置,其特征在于:所述限位杆(13)呈“L”字形结构,且限位杆(13)的上端呈楔形结构,并且限位杆(13)与定位孔(6)间隙配合。
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