技术领域
[0001] 本发明属于水利工程技术领域,特别是涉及一种水利工程检测用浮标。
相关背景技术
[0002] 浮标,指浮于水面的一种航标,是锚定在指定位置,用以标示航道范围、指示浅滩、碍航物或表示专门用途的水面助航标志,浮标在航标中数量最多,应用广泛,设置在难以或不宜设立固定航标之处,浮标,其功能是标示航道浅滩或危及航行安全的障碍物,装有灯具的浮标称为灯浮标,在日夜通航水域用于助航,有的浮标还装雷达应答器、无线电指向标、雾警信号和海洋调查仪器等设备。
[0003] 在水利工程施工前,需要对待施工区域的水质进行检测,而不同深度的水流中所含有的微生物也不尽相同,因此,需要对待施工区域的不同深度水流进行检测,以方便人们根据不同的水质使用不同的施工材料,例如针对不同的水质采用不同型号的水泥等;现有的水利工程用浮标仅仅只能起到规划施工区域、警示过往船只的作用,其功能单一,无法满足使用者的需要,且对同一位置不同深度的水质进行采样时需要多次进行往复采样,费时费力,且同一个采样装置多次进行不同深度的采样也会造成水质检测不准确,因为同一装置进行多次采样时,不可避免的是采样装置内部有残留水渍影响检测结果,因此,有必要研究一种水利工程检测用浮标来满足人们对施工水质的检测需求。
具体实施方式
[0040] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0041] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”“中”“外”“内”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0042] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”“设置有”“连接”等,应作广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体的连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0043] 实施例一:
[0044] 请参阅图1所示,本发明为一种水利工程检测用浮标,包括浮板1,浮板1上表面中部开设有通孔2,通孔2周边设置有支撑架3,支撑架3上表面固定安装有支撑座4,支撑座4上表面安装有信号灯5,支撑架3下表面固定连接有齿板6,齿板6周侧面套设有取样装置7,浮板1四个侧面均设置有移动装置8,浮板1上表面设置有若干固定柱9,固定柱9周侧面设置有绳索,便于将多个浮板1进行相互连接,从而对施工区域进行围合,同时通过信号灯5的亮度可以避免夜间有船只进入施工区域内,从而对施工区域起到极好的防护效果。
[0045] 如图2‑图6所示,取样装置7包括升降筒10和采样筒11,升降筒10内设置有空腔12,空腔12内一表面设置有伺服电机13,伺服电机13的输出端固定连接有第一皮带轮14和驱动轮15,空腔12内壁设置有滑槽16,滑槽16内设置有滑块17,滑块17一表面转动连接有转轴18,转轴18一端设置有活动轮19,滑槽16一侧设置有支座20,支座20一表面穿插有从动轴
21,从动轴21与支座20之间转动配合,从动轴21一端设置有从动轮22,从动轴21另一端贯穿升降筒10延伸至外界,暴露在升降筒10外的从动轴21一端设置有蜗杆23;
[0046] 空腔12相对两表面固定连接有支撑杆24,支撑杆24一表面贯穿有传动轴25,传动轴25与支撑杆24之间转动连接,传动轴25一端设置有主动轮26,传动轴25周侧面转动连接有活动板27,主动轮26上方啮合有辅助轮28,辅助轮28一侧啮合有降齿轮29,主动轮26下方啮合有升齿轮30,升齿轮30、辅助轮28和降齿轮29一表面均固定连接有转动轴,转动轴与活动板27之间转动连接,活动板27一侧面铰接有电动伸缩杆40,电动伸缩杆40与空腔12内壁铰接;
[0047] 如图5所示,传动轴25周侧面设置有第二皮带轮38,第二皮带轮38与第一皮带轮14之间套设有传动皮带39;
[0048] 升降筒10一表面设置有轨道通孔31,轨道通孔31贯穿升降筒10,齿板6的形状和大小均与轨道通孔31相适应,齿板6与轨道通孔31之间嵌套配合;
[0049] 如图11所示,滑块17下方设置有通道32,通道32为“L”形槽,通道32与轨道通孔31连通,通道32转角处设置有滑轮33,通道32内设置有隔板34,隔板34一表面设置有挤压簧35,挤压簧35一端设置有卡板68,挤压簧35内设置有拉杆36,拉杆36一端与卡板68固定连接,拉杆36另一端贯穿隔板34,拉杆36自由端固定连接有牵引绳37,牵引绳37穿过滑轮33与滑块17下表面固定连接;当滑块17上移时,带动牵引绳37拉动拉杆36将卡板68拉入通道32内,当滑块17复位后,卡板68通过挤压簧35的作用力伸出通道32。
[0050] 如图9所示,升降筒10周侧面下端转动连接有托架41,托架41内设置有采样筒11,采样筒11内开口处周边开设有若干限位孔51,限位孔51内设置有弹簧52,弹簧52一端固定连接有限位柱57,限位柱57下端固定连接有密封板53,密封板53上表面挤压杆54,密封板53上表面设置有密封垫56,便于对采样筒11密封避免下移过程中水进入采样筒11造成检测不准确;密封垫56的形状和大小均与采样筒11的开口相适应,密封板53的尺寸大于采样筒11的开口挤压杆54上端设置有挤压块55;采样时,挤压挤压块55.从而带动挤压杆54将密封板53下推,使密封垫56脱离采样筒11的开口,此时对该处的水进行采集,采集完成后,挤压块
55脱离挤压力,通过弹簧52将密封板53上拉,从而使密封垫56密封在采样筒11的开口处。
[0051] 如图2所示,升降筒10周侧面设置有固定架63,固定架63内转动连接有取样轴64,取样轴64一端设置有涡轮65,取样轴64周侧面固定连接有取样轮66,挤压块55的形状和大小均与取样轮66相适应,涡轮65的位置与蜗杆23相适应,涡轮65与蜗杆23之间相互配合。
[0052] 支撑架3上表面设置有太阳能板和蓄电池,蓄电池与太阳能板电性连接,蓄电池与信号灯5电性连接。
[0053] 如图6所示,驱动轮15的位置与活动轮19和从动轮22相适应,驱动轮15的形状和大小均与活动轮19相适应,驱动轮15与活动轮19之间相互啮合,活动轮19的形状和大小均与从动轮22相适应,活动轮19与从动轮22之间相互啮合,滑块17的形状和大小均与滑槽16相适应,滑块17与滑槽16之间滑动配合,便于驱动轮15反转时将活动轮19连接的滑块17沿滑槽16向上移动使其达到与驱动轮15接触但是无法啮合,当驱动轮15正向转动时,驱动轮15与活动轮19相互啮合,活动轮19与从动轮22相互啮合。
[0054] 如图11所示,齿板6一侧面设置有若干卡槽67,卡槽67的形状和大小均与卡板68相适应,卡槽67与卡板68之间卡装配合。
[0055] 如图10所示,托架41下表面设置有若干插孔42,插孔42内插接有采样筒11,采样筒11下表面设置有插柱43,插柱43的形状和大小均与插孔42相适应,插柱43与插孔42之间插接,插柱43下表面设置有螺纹孔,螺纹孔内设置有固定螺栓44,便于采样筒11的安装和拆卸。
[0056] 如图8所示,移动装置8等间距设置在浮板1外周,移动装置8包括移动伺服电机61和叶轮62,移动伺服电机61固定连接浮板1内部的安置腔内,移动伺服电机61贯穿浮板1外壁与叶轮62的中心位置固定连接,叶轮62的轴线方向与浮板1的高度方向相垂直,通过叶轮62的旋转带动浮板1在水面上移动。
[0057] 升降筒10内置空腔安装有供电装置,供电装置与伺服电机13电性连接,供电装置与电动伸缩杆40。
[0058] 如图3‑图4所示,取样轮66包括中心轴,中心轴为偏心轴,中心轴两端设置有弧形挡板,两个弧形挡板端部之间倾斜设置有导向板,便于取样完成后,将取样后的采样筒11拨离取样轮66正下方。
[0059] 实施例二:
[0060] 请参阅图1‑图11所示,本实施例为一种水利工程检测用浮标的使用方法:当需要对待施工区域的水质进行检测时,首先开启移动伺服电机61通过带动浮板1四个侧面的叶轮62配合旋转将浮板1移动至合适的位置,当到达所需位置时,关闭移动伺服电机61,此时取样装置7与浮板1齐平,当需要对不同深度的水质进行采样时,首先开启电动伸缩杆40使其伸长将活动板27上的降齿轮29与齿板6接触啮合,此时开启伺服电机13使其带动第一皮带轮14和驱动轮15同时反向转动,驱动轮15转动时将活动轮19沿滑槽16的向上顶起,使活动轮19与驱动轮15接触但是无法啮合,此时滑块17拉动牵引绳37使卡板68脱离卡槽67,同时第一皮带轮14通过传动皮带39带动第二皮带轮38转动,从而带动传动轴25转动,同时主动轮26与辅助轮28啮合,辅助轮28与降齿轮29啮合,降齿轮29与齿板6啮合,从而带动升降筒10下移,直至到达需要取样的最深处,然后关闭伺服电机13,此时失去驱动轮15的作用力,活动轮19下落,从而使卡板68卡入卡槽67对取样装置7进行固定;
[0061] 取样时,开启电动伸缩杆40使其回缩一定的长度,使降齿轮29和升齿轮30均脱离齿板6,开启伺服电机13使其正向转动,此时驱动轮15与活动轮19啮合,活动轮19与从动轮22啮合,从而带动从动轴21转动,蜗杆23转动带动涡轮65转动,此时取样轴64带动取样轮66转动,取样轮66转动时挤压挤压块55使挤压杆54挤压密封板53下移,从而将采样筒11的开口打开,从而对该深度的水进行取样,取样完成后此时取样轮66的导向板将取样完成后的采样筒11拨至下一位,使未使用的采样筒11达到取样轮66正下方,然后关闭伺服电机13,当需要对下一个位置取样时,开启电动伸缩杆40将其回缩合适长度,使升齿轮30与齿板6啮合,然后开启伺服电机13反向转动,从而带动取样装置7升至合适的高度,然后重复上述取样过程对不同深度的水质进行采集,采集完成后,将取样装置7升至浮板1上方,然后旋转固定螺栓44将采样筒11取下,对各个采样筒11内的水质进行检测即可。
[0062] 需要进一步说明的是第一皮带轮14的尺寸小于第二皮带轮38,当第一皮带轮14带动滑块17升起后,升齿轮30和降齿轮29正好与齿板6啮合传动,同时浮板1上安装有控制器,控制器与电动伸缩杆40、伺服电机13、移动伺服电机61均电性连接;采样筒11外表面设置有编号。
[0063] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”“示例”“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
[0064] 以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可做很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。