CN216887129U - 一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标 - Google Patents
一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,包括浮板,所述浮板的表面设置有气囊,所述浮板的底部焊接安装有箱体,所述箱体的顶部开设有第一腔体,所述箱体的底部开设有第二腔体与第三腔体,所述第一腔体的底部焊接安装有发电机。通过配重块与海底接触进而防止该测波浮标飘动,通过海洋波浪带动第一桨叶与第二桨叶转动,通过第一桨叶转动使得发电机产生电能,通过蓄电池对电能进行储存,通过第二桨叶转动进而使得扭矩检测装置转动轴转动,即测得海洋波浪的大小,进而提高测量精度,通过数据传输装置将扭矩检测装置测得的数据传输至远程终端,通过阻尼球与绳索进而提高该测波浮标的稳定性,防止海浪过大测波浮标侧翻。
Description
技术领域
本实用新型涉及测波浮标技术领域,尤其涉及一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标。
背景技术
随着我国能源利用技术的不断发展,海洋潮汐能应用逐渐普及推广开来,其中浮标监测平台就是用于对海洋潮汐进行监测的重要设备之一,但是现有的基于海洋潮汐能应用的浮标监测平台还存在一定的缺陷。
现有的用于海洋波浪能的自适应测波浮标的稳定性能较差,在遇到较大的风浪时很容易侧翻,且现有的用于海洋波浪能的自适应测波浮标对波浪能的检测精度较低。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,解决了现有的测波浮标稳定性能较差且检测精度较低的问题。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,包括浮板,所述浮板的表面设置有气囊,所述浮板的底部焊接安装有箱体,所述箱体的顶部开设有第一腔体,所述箱体的底部开设有第二腔体与第三腔体,所述第一腔体的底部焊接安装有发电机,所述发电机的输出轴贯穿第一腔体的底部并延伸至第二腔体的内部焊接安装有第一桨叶,所述第一腔体底部焊接安装有扭矩检测装置,所述扭矩检测装置的转动轴贯穿第一腔体的底部并延伸至第三腔体的内部焊接安装有第二桨叶,所述浮板的底顶部设置有蓄电池,所述浮板的顶部设置有数据传输装置,所述浮板的顶部固定安装有支撑架,所述支撑架的内侧顶部固定安装有绳索,所述绳索的自由端固定安装有阻尼球。
优选的,所述浮板的顶部设置有防护罩,所述蓄电池与数据传输装置均位于防护罩的内部,进而对蓄电池与数据传输装置进行防护。
优选的,所述支撑架的顶部焊接安装有识别灯,所述浮板的底部固定安装有钢索,所述钢索的自由端焊接安装有配重块,所述钢索的数量有两组,且对称设置在箱体的左右两侧。
优选的,所述浮板采用塑料材料制成,所述气囊呈环形,且气囊采用橡胶材料制成,进而实现对测波浮标产生浮力。
优选的,所述第一桨叶与第二桨叶分别与第二腔体与第三腔体的内壁呈贴合设置,进而使得海洋波浪能带动第一桨叶与第二桨叶转动。
优选的,所述阻尼球采用刚性材料制成,降低该测波浮标的重心提高其稳定性。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该用于海洋波浪能的自适应测波浮标,通过浮板与气囊浮力进而使得该测波浮标漂浮在海面上,通过配重块与海底接触进而防止该测波浮标飘动,通过海洋波浪带动第一桨叶与第二桨叶转动,通过第一桨叶转动使得发电机产生电能,通过蓄电池对电能进行储存,通过第二桨叶转动进而使得扭矩检测装置转动轴转动,即测得海洋波浪的大小,进而提高测量精度,通过数据传输装置将扭矩检测装置测得的数据传输至远程终端,通过阻尼球与绳索进而提高该测波浮标的稳定性,防止海浪过大测波浮标侧翻。
附图说明
图1为本实用新型正等测视图的结构示意图;
图2为本实用新型仰视图的结构示意图;
图3为本实用新型正剖视图的结构示意图。
图中:1浮板、2气囊、3箱体、4第一腔体、5第二腔体、6第三腔体、7发电机、8第一桨叶、9扭矩检测装置、10第二桨叶、11蓄电池、12数据传输装置、13支撑架、14绳索、15阻尼球、16识别灯、17钢索、18配重块、19防护罩。
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。
实施例:参照图1-3,本实用新型提供一种技术方案,一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,包括浮板1,浮板1的表面设置有气囊2,浮板1采用塑料材料制成,气囊2呈环形,且气囊2采用橡胶材料制成,进而实现对测波浮标产生浮力,浮板1的底部焊接安装有箱体3,箱体3的顶部开设有第一腔体4,箱体3的底部开设有第二腔体5与第三腔体6,第一腔体4的底部焊接安装有发电机7,发电机7的输出轴贯穿第一腔体4的底部并延伸至第二腔体5的内部焊接安装有第一桨叶8,第一腔体4底部焊接安装有扭矩检测装置9,扭矩检测装置9的转动轴贯穿第一腔体4的底部并延伸至第三腔体6的内部焊接安装有第二桨叶10,第一桨叶8与第二桨叶10分别与第二腔体5与第三腔体6的内壁呈贴合设置,进而使得海洋波浪能带动第一桨叶8与第二桨叶10转动,浮板1的底顶部设置有蓄电池11,浮板1的顶部设置有数据传输装置12,浮板1的顶部固定安装有支撑架13,支撑架13的内侧顶部固定安装有绳索14,绳索14的自由端固定安装有阻尼球15,阻尼球15采用刚性材料制成,降低该测波浮标的重心提高其稳定性,支撑架13的顶部焊接安装有识别灯16,浮板1的底部固定安装有钢索17,钢索17的自由端焊接安装有配重块18,钢索17的数量有两组,且对称设置在箱体3的左右两侧,浮板1的顶部设置有防护罩19,蓄电池11与数据传输装置12均位于防护罩19的内部,进而对蓄电池11与数据传输装置12进行防护。
在使用时:将该测波浮标放置在海面上,通过浮板1与气囊2浮力进而使得该测波浮标漂浮在海面上,通过配重块18与海底接触进而防止该测波浮标飘动,通过海洋波浪带动第一桨叶8与第二桨叶10转动,通过第一桨叶8转动使得发电机7产生电能,通过蓄电池11对电能进行储存,通过第二桨叶10转动进而使得扭矩检测装置9转动轴转动,即测得海洋波浪的大小,通过数据传输装置12将扭矩检测装置9测得的数据传输至远程终端,通过阻尼球15与绳索14进而提高该测波浮标的稳定性,防止海浪过大测波浮标侧翻,通过浮板1与气囊2浮力进而使得该测波浮标漂浮在海面上,通过配重块18与海底接触进而防止该测波浮标飘动,通过海洋波浪带动第一桨叶8与第二桨叶10转动,通过第一桨叶8转动使得发电机7产生电能,通过蓄电池11对电能进行储存,通过第二桨叶10转动进而使得扭矩检测装置9转动轴转动,即测得海洋波浪的大小,通过数据传输装置12将扭矩检测装置9测得的数据传输至远程终端,通过阻尼球15与绳索14进而提高该测波浮标的稳定性,防止海浪过大测波浮标侧翻。
综上所述,该用于海洋波浪能的自适应测波浮标,通过浮板1与气囊2浮力进而使得该测波浮标漂浮在海面上,通过配重块18与海底接触进而防止该测波浮标飘动,通过海洋波浪带动第一桨叶8与第二桨叶10转动,通过第一桨叶8转动使得发电机7产生电能,通过蓄电池11对电能进行储存,通过第二桨叶10转动进而使得扭矩检测装置9转动轴转动,即测得海洋波浪的大小,进而提高测量精度,通过数据传输装置12将扭矩检测装置9测得的数据传输至远程终端,通过阻尼球15与绳索14进而提高该测波浮标的稳定性,防止海浪过大测波浮标侧翻,解决了现有的测波浮标稳定性能较差且检测精度较低的问题。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,包括浮板(1),其特征在于,所述浮板(1)的表面设置有气囊(2),所述浮板(1)的底部焊接安装有箱体(3),所述箱体(3)的顶部开设有第一腔体(4),所述箱体(3)的底部开设有第二腔体(5)与第三腔体(6),所述第一腔体(4)的底部焊接安装有发电机(7),所述发电机(7)的输出轴贯穿第一腔体(4)的底部并延伸至第二腔体(5)的内部焊接安装有第一桨叶(8),所述第一腔体(4)底部焊接安装有扭矩检测装置(9),所述扭矩检测装置(9)的转动轴贯穿第一腔体(4)的底部并延伸至第三腔体(6)的内部焊接安装有第二桨叶(10),所述浮板(1)的底顶部设置有蓄电池(11),所述浮板(1)的顶部设置有数据传输装置(12),所述浮板(1)的顶部固定安装有支撑架(13),所述支撑架(13)的内侧顶部固定安装有绳索(14),所述绳索(14)的自由端固定安装有阻尼球(15)。
2.根据权利要求1所述的一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,其特征在于,所述浮板(1)的顶部设置有防护罩(19),所述蓄电池(11)与数据传输装置(12)均位于防护罩(19)的内部。
3.根据权利要求1所述的一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,其特征在于,所述支撑架(13)的顶部焊接安装有识别灯(16),所述浮板(1)的底部固定安装有钢索(17),所述钢索(17)的自由端焊接安装有配重块(18),所述钢索(17)的数量有两组,且对称设置在箱体(3)的左右两侧。
4.根据权利要求1所述的一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,其特征在于,所述浮板(1)采用塑料材料制成,所述气囊(2)呈环形,且气囊(2)采用橡胶材料制成。
5.根据权利要求1所述的一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,其特征在于,所述第一桨叶(8)与第二桨叶(10)分别与第二腔体(5)与第三腔体(6)的内壁呈贴合设置。
6.根据权利要求1所述的一种用于海洋波浪能的自适应测波浮标,其特征在于,所述阻尼球(15)采用刚性材料制成。
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