CN217278283U - 浮标监测平台 - Google Patents

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赵文勇
于松涛
赵鹏冲
邹晨璐
骆成松
文杨
吕少纯
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Abstract

本实用新型属于海洋环境监测技术领域,尤其是一种浮标监测平台,针对现有的监测浮标平台在对海洋水质监测时不便于对水质检测头的导线进行收纳,水质监测使用不便的问题,现提出如下方案,其包括安装座,安装座的顶部安装有支撑箱,支撑箱的顶部安装有多边筒,多边筒的顶部设置有太阳能电池板和风力发电机,多边筒内设置有导线收纳箱,导线收纳箱内安装有水质检测仪器,水质检测仪器上连接有导线,导线上连接有检测头,多边筒的外侧内嵌有弯管,导线与弯管活动连接,所述多边筒的外侧开设有多个出气孔。本实用新型结构简单,使用方便,便于对水质检测头的导线进行收纳,水质监测使用方便。

Description

浮标监测平台
技术领域
本实用新型涉及海洋环境监测技术领域,尤其涉及一种浮标监测平台。
背景技术
监测浮标平台是以锚定在海上的观测浮标为主体组成的海洋水文水质气象自动观测站。它能按规定要求长期、连续地为海洋科学研究、海上石油(气)开发、港口建设和国防建设收集所需海洋水文水质气象资料,特别是能收集到调查船难以收集的恶劣天气及海况的资料。
现有的监测浮标平台在使用时的电能通常都来源与设置在监测浮标平台上的太阳能板,通过将太阳能转化为电能为监测浮标平台提供电力支撑,在没有太阳能的时,利用风力发电机进行发电,传统浮标需要在标体上预留仪器井,破坏标体结构。
现有的监测浮标平台在对海洋水质监测时不便于对水质检测头的导线进行收纳,水质监测使用不便。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有的监测浮标平台在对海洋水质监测时不便于对水质检测头的导线进行收纳,水质监测使用不便的缺点,而提出的一种浮标监测平台。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种浮标监测平台,包括安装座,安装座的顶部安装有支撑箱,支撑箱的顶部安装有多边筒,多边筒的顶部设置有太阳能电池板和风力发电机,多边筒内设置有导线收纳箱,导线收纳箱内安装有水质检测仪器,水质检测仪器上连接有导线,导线上连接有检测头,多边筒的外侧内嵌有弯管,导线与弯管活动连接,所述多边筒的外侧开设有多个出气孔,多边筒的两侧均设置有过滤网,多边筒的顶部内壁上安装有伺服电机,多边筒内转动安装有两个旋转杆,两个旋转杆上均设置有传送轮,导线位于两个传送轮之间,伺服电机的输出轴与一个旋转杆相连。
优选的,两个所述旋转杆的外侧均套设有齿轮,两个齿轮相互啮合。
优选的,所述多边筒的内壁上内嵌有吸风筒,吸风筒内转动安装有风轴,风轴内安装有风扇,风扇位于吸风筒内,吸风筒上连接有空气检测仪器。
优选的,所述风轴的右端安装有第二锥齿轮,旋转杆的外侧套设有第一锥齿轮,第一锥齿轮与第二锥齿轮相啮合。
优选的,所述支撑箱内设置有电源,太阳能电池板和风力发电机均与电源相连,支撑箱的外侧转动安装有箱盖。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:
本方案伺服电机带动一个旋转杆旋转,通过两个齿轮的配合使得两个传送轮旋转,两个传送轮相对旋转并将导线向前传送,导线传送并放松,使得检测头进入海洋,可以对海洋水质进行检测,操作方便,伺服电机反向启动,两个传送轮将导线向内收卷;
本方案旋转杆通过第一锥齿轮和第二锥齿轮带动风轴和风扇旋转,可以将外界的空气吸入吸风筒内,然后通过空气检测仪器对空气进行检测;
本实用新型结构简单,使用方便,便于对水质检测头的导线进行收纳,水质监测使用方便。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种浮标监测平台的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种浮标监测平台的剖视结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种浮标监测平台的A部分结构示意图;
图4为本实用新型提出的旋转杆、传送轮和齿轮的结构示意图。
图中:1、安装座;2、支撑箱;3、电源;4、多边筒;5、太阳能电池板;6、风力发电机;7、过滤网;8、弯管;9、检测头;10、箱盖;11、导线;12、伺服电机;13、旋转杆;14、传送轮;15、齿轮;16、导线收纳箱;17、风轴;18、吸风筒;19、风扇;20、第一锥齿轮;21、第二锥齿轮;22、出气孔;23、空气检测仪器。
具体实施方式
下面将结合本实施例中的附图,对本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施例一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例一
参照图1-图4,一种浮标监测平台,包括安装座1,安装座1的顶部安装有支撑箱2,支撑箱2的顶部安装有多边筒4,多边筒4的顶部设置有太阳能电池板5和风力发电机6,多边筒4内设置有导线收纳箱16,导线收纳箱16内安装有水质检测仪器,水质检测仪器上连接有导线11,导线11上连接有检测头9,多边筒4的外侧内嵌有弯管8,导线11与弯管8活动连接,多边筒4的顶部内壁上安装有伺服电机12,多边筒4内转动安装有两个旋转杆13,两个旋转杆13上均设置有传送轮14,导线11位于两个传送轮14之间,伺服电机12的输出轴与一个旋转杆13相连。
本实施例中,两个旋转杆13的外侧均套设有齿轮15,两个齿轮15相互啮合。
本实施例中,多边筒4的内壁上内嵌有吸风筒18,吸风筒18内转动安装有风轴17,风轴17内安装有风扇19,风扇19位于吸风筒18内,吸风筒18上连接有空气检测仪器23,风轴17的右端安装有第二锥齿轮21,旋转杆13的外侧套设有第一锥齿轮20,第一锥齿轮20与第二锥齿轮21相啮合。
本实施例中,多边筒4的外侧开设有多个出气孔22,多边筒4的两侧均设置有过滤网7,过滤网7用于阻挡外界的灰尘。
本实施例中,支撑箱2内设置有电源3,太阳能电池板5和风力发电机6均与电源3相连,支撑箱2的外侧转动安装有箱盖10。
工作原理,使用时,接通电源3,并将水质检测仪器和空气检测仪器23通过无线传输设备远程连接终端控制器,将安装座1安装到合适位置,启动伺服电机12,伺服电机12带动一个旋转杆13旋转,通过两个齿轮15的配合使得两个传送轮14旋转,两个传送轮14相对旋转并将导线11向前传送,导线11传送并放松,使得检测头9进入海洋,可以对海洋水质进行检测,同时旋转杆13通过第一锥齿轮20和第二锥齿轮21带动风轴17旋转,风轴17带动风扇19旋转,可以将外界的空气吸入吸风筒18内,然后通过空气检测仪器23对空气进行检测,检测结果通过无线传输设备发送给终端控制器,完成检测后,伺服电机12反向启动,两个传送轮14将导线11向内收卷,检测头9向上运动离开水面并与弯管8相接触即可。
实施例二
参照图1-图4,一种浮标监测平台,包括安装座1,安装座1的顶部安装有支撑箱2,支撑箱2的顶部安装有多边筒4,多边筒4的顶部设置有太阳能电池板5和风力发电机6,多边筒4内设置有导线收纳箱16,导线收纳箱16内安装有水质检测仪器,水质检测仪器上连接有导线11,导线11上连接有检测头9,多边筒4的外侧内嵌有弯管8,导线11与弯管8活动连接,多边筒4的顶部内壁上安装有伺服电机12,多边筒4内转动安装有两个旋转杆13,两个旋转杆13上均设置有传送轮14,导线11位于两个传送轮14之间,伺服电机12的输出轴与一个旋转杆13相连。
本实施例中,两个旋转杆13的外侧均套设有齿轮15,两个齿轮15相互啮合。
本实施例中,多边筒4的内壁上内嵌有吸风筒18,吸风筒18内转动安装有风轴17,风轴17内安装有风扇19,风扇19位于吸风筒18内,吸风筒18上连接有空气检测仪器23,风轴17的右端安装有第二锥齿轮21,旋转杆13的外侧套设有第一锥齿轮20,第一锥齿轮20与第二锥齿轮21相啮合。
本实施例中,多边筒4的外侧开设有多个出气孔22,多边筒4的两侧均设置有过滤网7,过滤网7用于阻挡外界的灰尘。
本实施例中,支撑箱2内设置有电源3,太阳能电池板5和风力发电机6均与电源3相连,支撑箱2的外侧转动安装有箱盖10。
本实施例中,过滤网7为不锈钢材质,过滤网7的外侧设置有螺栓,螺栓与多边筒4螺纹连接,风轴17分为两个短轴,两个短轴分别与第二锥齿轮21和风扇19相连,两个短轴之间连接有单向联轴器。
工作原理,实施例二与实施例一之间的区别在于:设置的单向联轴器用于保证风扇19吸气时,位于第二锥齿轮21的短轴通过单向联轴器可以带动另一个短轴旋转,使得风扇19旋转,当风扇19吹气时,位于第二锥齿轮21的短轴通过单向联轴器不可以带动另一个短轴旋转,使得风扇19静止,同样是,导线11放线时,风扇19旋转,导线11收线时,风扇19不会旋转,本申请中的所有结构均可以根据实际使用情况进行材质和长度的选择,附图均为示意结构图,具体实际尺寸可以做出适当调整。
以上所述,仅为本实施例较佳的具体实施方式,但本实施例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施例揭露的技术范围内,根据本实施例的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实施例的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种浮标监测平台,包括安装座(1),安装座(1)的顶部安装有支撑箱(2),支撑箱(2)的顶部安装有多边筒(4),多边筒(4)的顶部设置有太阳能电池板(5)和风力发电机(6),多边筒(4)内设置有导线收纳箱(16),导线收纳箱(16)内安装有水质检测仪器,水质检测仪器上连接有导线(11),导线(11)上连接有检测头(9),其特征在于,所述多边筒(4)的外侧内嵌有弯管(8),导线(11)与弯管(8)活动连接,多边筒(4)的顶部内壁上安装有伺服电机(12),多边筒(4)内转动安装有两个旋转杆(13),两个旋转杆(13)上均设置有传送轮(14),导线(11)位于两个传送轮(14)之间,伺服电机(12)的输出轴与一个旋转杆(13)相连。
2.根据权利要求1所述的浮标监测平台,其特征在于,两个所述旋转杆(13)的外侧均套设有齿轮(15),两个齿轮(15)相互啮合。
3.根据权利要求1所述的浮标监测平台,其特征在于,所述多边筒(4)的内壁上内嵌有吸风筒(18),吸风筒(18)内转动安装有风轴(17),风轴(17)内安装有风扇(19),风扇(19)位于吸风筒(18)内,吸风筒(18)上连接有空气检测仪器(23)。
4.根据权利要求3所述的浮标监测平台,其特征在于,所述风轴(17)的右端安装有第二锥齿轮(21),旋转杆(13)的外侧套设有第一锥齿轮(20),第一锥齿轮(20)与第二锥齿轮(21)相啮合。
5.根据权利要求1所述的浮标监测平台,其特征在于,所述多边筒(4)的外侧开设有多个出气孔(22),多边筒(4)的两侧均设置有过滤网(7)。
6.根据权利要求1所述的浮标监测平台,其特征在于,所述支撑箱(2)内设置有电源(3),太阳能电池板(5)和风力发电机(6)均与电源(3)相连,支撑箱(2)的外侧转动安装有箱盖(10)。
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