CN216207432U - 一种基于流体动力学的洋流预测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于洋流检测技术领域,尤其是一种基于流体动力学的洋流预测装置,包括底座,所述底座为空心结构设置且底部四角均转动安装有万向轮且顶部开设有通孔,且底座的顶部固定安装有安装板,所述安装板的一侧开设有安装孔,安装孔的两侧均开设有转动槽,两个转动槽之间转动安装有同一个转轴,转轴上固定套接有绕线轮,所述绕线轮的一侧固定安装有横杆,横杆的底部固定安装有空心结构设置的安装杆且顶部固定安装有电机,所述安装杆的顶部内壁上转动安装有两个丝杆。本实用新型结构简单、使用方便、便于对流速检测器的高度进行调节且可使得检测装置在不同路面环境下使用。
Description
技术领域
本实用新型涉及洋流检测技术领域,尤其涉及一种基于流体动力学的洋流预测装置。
背景技术
洋流是海水沿着一定的途径进行大规模的流动,洋流检测不仅能够提高海上航行安全,并且航海时顺洋流航行可以节约能源消耗,加快航行速度。
申请号为CN201510677862.2的专利涉及一种基于实时嵌入式GPS控制系统的洋流检测装置,属于智能控制技术领域。本发明包括外壳、浮仓、GPS发射器、太阳能板、光照传感器、压力传感器、微型电机、传动齿轮、气阀、微型空气压缩机,充气管、气管、排气管、压缩气罐、控制仓、单片机模块、GPS模块、光照检测电路模块、温度补偿电路、放大电路、滤波电路、电池、备用电池。本发明成本低廉、结构简单,适应性强,节能环保,利用单片机模块完成对装置上浮、下潜以及压缩气罐的充气和定时发送GPS信号的自动控制,同时利用太阳能来实现装置运转的可持续性,不仅解决了能耗问题,且不需人为干预回收,配合卫星实现自动定位,从而检测洋流的动向。然而该装置中的流速检测器的高度不便于进行调节,且装置不便于在各种路面不平整的环境下使用,需要进行改进。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种基于流体动力学的洋流预测装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种基于流体动力学的洋流预测装置,包括底座,所述底座为空心结构设置且底部四角均转动安装有万向轮且顶部开设有通孔,且底座的顶部固定安装有安装板,所述安装板的一侧开设有安装孔,安装孔的两侧均开设有转动槽,两个转动槽之间转动安装有同一个转轴,转轴上固定套接有绕线轮,所述绕线轮的一侧固定安装有横杆,横杆的底部固定安装有空心结构设置的安装杆且顶部固定安装有电机,所述安装杆的顶部内壁上转动安装有两个丝杆,两个丝杆上均固定套接有第二齿轮,电机的输出轴延伸至安装杆内且固定套接有第一齿轮,两个第二齿轮均与第一齿轮相啮合,两个丝杆上螺纹套接有同一个滑动板,滑动板的底部固定安装有连接杆,连接杆的底端延伸至安装杆外且固定安装有悬浮块,悬浮块的底部固定安装有流速检测器,所述底座靠近安装杆的一侧内壁上固定安装有伸缩杆,伸缩杆的一端固定安装有活动块,安装板靠近安装杆的一侧固定安装有位于横杆下方的滑轮,所述绕线轮上套接有拉绳,拉绳的一端固定在绕线轮上,另一端通过滑轮与通孔固定在活动块的顶部。
优选的,所述底座远离安装杆的一侧开设有螺纹孔,螺纹孔内螺纹安装有螺纹杆,所述螺纹杆的两端均延伸至螺纹孔外且一端与活动块转动连接,另一端固定套接有转盘,转盘上固定安装有摇把。
优选的,两个丝杆的螺纹方向为相反设置。
优选的,所述电机为转动角度可随意调节的伺服电机。
优选的,所述底座的底部内壁上固定安装有滑轨,滑轨上滑动安装有滑块,滑块固定在活动块的底部。
优选的,所述转轴上套接有两个扭簧,两个扭簧的一端分别固定在对应的转动槽的一侧内壁上,另一端均固定在转动的一侧内壁上。
本实用新型中,所述一种基于流体动力学的洋流预测装置,首先将整个装置移动到合适的位置,然后通过启动电机带动了第一齿轮的转动,即可带动了两个第二齿轮的转动,即可带动了两个丝杆的转动,即可带动了滑动板的向下移动,即可带动了悬浮块与流速检测器的向下移动,或者通过控制电机反向转动第一齿轮带动了流速检测器的向上移动,即可对流速检测器的检测深度进行调节。
由于很多地面的是不平的,所以整个装置容易产生倾斜,导致横杆产生倾斜,影响流速检测器的检测效果,此时可通过转动摇把带动了螺纹杆的向内或者向外转动,即可带动了活动块的向内或者向外移动,通过活动块拉动了拉绳,带动了绕线轮的转动,即可带动了横杆的转动,即可对横杆与流速检测器的倾斜角度进行调节,便于在不同环境下检测。本使用新型结构简单、使用方便、便于对流速检测器的高度进行调节且可使得检测装置在不同路面环境下使用。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种基于流体动力学的洋流预测装置的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种基于流体动力学的洋流预测装置的A部分结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种基于流体动力学的洋流预测装置的关于安装板的侧视图。
图中:1底座、2伸缩杆、3活动块、4通孔、5螺纹杆、6转盘、7拉绳、8滑轮、9扭簧、10转轴、11安装板、12绕线轮、13安装杆、14横杆、15滑动板、16电机、17连接杆、18悬浮块、19流速检测器、20第一齿轮、21丝杆、22第二齿轮、23安装孔。
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。
实施例一
参照图1-3,一种基于流体动力学的洋流预测装置,包括底座1,底座1为空心结构设置且底部四角均转动安装有万向轮且顶部开设有通孔4,且底座1的顶部固定安装有安装板11,安装板11的一侧开设有安装孔23,安装孔23的两侧均开设有转动槽,两个转动槽之间转动安装有同一个转轴10,转轴10上固定套接有绕线轮12,绕线轮12的一侧固定安装有横杆14,横杆14的底部固定安装有空心结构设置的安装杆13且顶部固定安装有电机16,安装杆13的顶部内壁上转动安装有两个丝杆21,两个丝杆21上均固定套接有第二齿轮22,电机16的输出轴延伸至安装杆13内且固定套接有第一齿轮20,两个第二齿轮22均与第一齿轮20相啮合,两个丝杆21上螺纹套接有同一个滑动板15,滑动板15的底部固定安装有连接杆17,连接杆17的底端延伸至安装杆13外且固定安装有悬浮块18,悬浮块18的底部固定安装有流速检测器19,底座1靠近安装杆13的一侧内壁上固定安装有伸缩杆2,伸缩杆2的一端固定安装有活动块3,安装板11靠近安装杆13的一侧固定安装有位于横杆14下方的滑轮8,绕线轮12上套接有拉绳7,拉绳7的一端固定在绕线轮12上,另一端通过滑轮8与通孔4固定在活动块3的顶部。
实施例二
本实用新型中,底座1远离安装杆13的一侧开设有螺纹孔,螺纹孔内螺纹安装有螺纹杆5,螺纹杆5的两端均延伸至螺纹孔外且一端与活动块3转动连接,另一端固定套接有转盘6,转盘6上固定安装有摇把,通过转动摇把带动了螺纹杆5的向内或者向外转动,即可带动了活动块3的向内或者向外移动,通过活动块3拉动了拉绳7,带动了绕线轮12的转动,即可带动了横杆14的转动,即可对横杆14与流速检测器19的倾斜角度进行调节。
本实用新型中,两个丝杆21的螺纹方向为相反设置,因为两个丝杆21的转动方向为相反的,只有两个丝杆21的螺纹方向为相反设置才可保证同时带动滑动板15的同时向上或者向下移动。
本实用新型中,电机16为转动角度可随意调节的伺服电机。
本实用新型中,底座1的底部内壁上固定安装有滑轨,滑轨上滑动安装有滑块,滑块固定在活动块3的底部,通过滑轨与滑块便于活动块3的移动。
本实用新型中,转轴10上套接有两个扭簧9,两个扭簧9的一端分别固定在对应的转动槽的一侧内壁上,另一端均固定在转动10的一侧内壁上,通过扭簧9便于转轴10的复位,即可便于横杆14的复位。
本实用新型中,首先将整个装置移动到合适的位置,然后通过启动电机16带动了第一齿轮20的转动,即可带动了两个第二齿轮22的转动,即可带动了两个丝杆21的转动,即可带动了滑动板15的向下移动,即可带动了悬浮块18与流速检测器19的向下移动,或者通过控制电机16反向转动第一齿轮20带动了流速检测器19的向上移动,即可对流速检测器19的检测深度进行调节。
由于很多地面的是不平的,所以整个装置容易产生倾斜,导致横杆14产生倾斜,影响流速检测器19的检测效果,此时可通过转动摇把带动了螺纹杆5的向内或者向外转动,即可带动了活动块3的向内或者向外移动,通过活动块3拉动了拉绳7,带动了绕线轮12的转动,即可带动了横杆14的转动,即可对横杆14与流速检测器19的倾斜角度进行调节,便于在不同环境下检测。本使用新型结构简单、使用方便、便于对流速检测器的高度进行调节且可使得检测装置在不同路面环境下使用。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种基于流体动力学的洋流预测装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)为空心结构设置且底部四角均转动安装有万向轮且顶部开设有通孔(4),且底座(1)的顶部固定安装有安装板(11),所述安装板(11)的一侧开设有安装孔(23),安装孔(23)的两侧均开设有转动槽,两个转动槽之间转动安装有同一个转轴(10),转轴(10)上固定套接有绕线轮(12),所述绕线轮(12)的一侧固定安装有横杆(14),横杆(14)的底部固定安装有空心结构设置的安装杆(13)且顶部固定安装有电机(16),所述安装杆(13)的顶部内壁上转动安装有两个丝杆(21),两个丝杆(21)上均固定套接有第二齿轮(22),电机(16)的输出轴延伸至安装杆(13)内且固定套接有第一齿轮(20),两个第二齿轮(22)均与第一齿轮(20)相啮合,两个丝杆(21)上螺纹套接有同一个滑动板(15),滑动板(15)的底部固定安装有连接杆(17),连接杆(17)的底端延伸至安装杆(13)外且固定安装有悬浮块(18),悬浮块(18)的底部固定安装有流速检测器(19),所述底座(1)靠近安装杆(13)的一侧内壁上固定安装有伸缩杆(2),伸缩杆(2)的一端固定安装有活动块(3),安装板(11)靠近安装杆(13)的一侧固定安装有位于横杆(14)下方的滑轮(8),所述绕线轮(12)上套接有拉绳(7),拉绳(7)的一端固定在绕线轮(12)上,另一端通过滑轮(8)与通孔(4)固定在活动块(3)的顶部。
2.根据权利要求1所述的一种基于流体动力学的洋流预测装置,其特征在于,所述底座(1)远离安装杆(13)的一侧开设有螺纹孔,螺纹孔内螺纹安装有螺纹杆(5),所述螺纹杆(5)的两端均延伸至螺纹孔外且一端与活动块(3)转动连接,另一端固定套接有转盘(6),转盘(6)上固定安装有摇把。
3.根据权利要求1所述的一种基于流体动力学的洋流预测装置,其特征在于,两个丝杆(21)的螺纹方向为相反设置。
4.根据权利要求1所述的一种基于流体动力学的洋流预测装置,其特征在于,所述电机(16)为转动角度可随意调节的伺服电机。
5.根据权利要求1所述的一种基于流体动力学的洋流预测装置,其特征在于,所述底座(1)的底部内壁上固定安装有滑轨,滑轨上滑动安装有滑块,滑块固定在活动块(3)的底部。
6.根据权利要求1所述的一种基于流体动力学的洋流预测装置,其特征在于,所述转轴(10)上套接有两个扭簧(9),两个扭簧(9)的一端分别固定在对应的转动槽的一侧内壁上,另一端均固定在转动(10)的一侧内壁上。
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