一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备的制作方法
本发明涉及铁轨轨道健康维护技术领域,具体为一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备。
背景技术:
铁轨轨道承受着多变化的垂直、横向、纵向的静荷载和动荷载,荷载从钢轨通过轨枕和道床传递到路基,通过力学理论,分析研究在各种荷载条件下,轨道各组成部分所产生的应力和应变,而确定其承载能力和稳定性,轨道力学分析轨道结构在机车车辆作用下的受力和变形,以及轨道结构病害对轨道破坏及列车运行的影响,为设计轨道结构,制定轨道管理标准提供依据,铁轨轨道在维护中需要通过探伤设备对轨道内部连接处进行检测。
现有的高速采集设备在使用中信息采集效率交底,需要一个庞大的施工队伍对该铁轨轨道进行信息材料,并且在使用中需要人力推动,不方便使用者使用,为此,我们提出一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备。
技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备,以解决上述背景技术中提出的现有的高速采集设备在使用中信息采集效率交底,需要一个庞大的施工队伍对该铁轨轨道进行信息材料,并且在使用中需要人力推动,不方便使用者使用的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备,包括箱体和万向轮,所述箱体的下端底部分布有底支架,且底支架的下端底部固定有第一旋转臂,所述万向轮活动连接于第一旋转臂的下端,所述箱体的上端内壁分布有储存设备,且箱体的上端顶部一侧设置有第二旋转臂,所述第二旋转臂的顶部活动连接有支台,且支台的顶部内壁分布有显示屏,所述箱体外壁两端固定有第三旋转臂,且第三旋转臂的内壁中部设置有灯体,所述的内壁一侧分布有电池箱,且电池箱的外壁两侧分布有固定夹板,所述箱体的内侧中部分布有传动结构,且传动结构的下端固定有轨道轮,所述箱体的下端底部设置有滑轨,且滑轨的下端活动连接有滑块,所述滑块的底部活动连接有侧夹板,所述箱体的下端底部两侧固定有弹簧管,且弹簧管的下端底部分布有超声波检测探头,所述滑块与滑轨的连接处分布有螺栓,所述侧夹板与滑块连接处设置有连接轴,且侧夹板的外壁分布有软垫层。
优选的,所述箱体与底支架之间为焊接一体化结构,且底支架外包围在箱体的下端四周。
优选的,所述储存设备包括有储存箱、滑板、隔板和缓冲垫,且储存箱的外壁两侧活动连接有滑板,所述储存箱的内壁中部固定有隔板,且储存箱的内壁贴合有缓冲垫。
优选的,所述隔板沿储存箱的中轴线处分布,且缓冲垫与储存箱之间相互贴合。
优选的,所述电池箱沿箱体的下端底部一侧分布,且固定夹板沿电池箱的外壁四周分布。
优选的,所述灯体通过第三旋转臂沿箱体的竖直中轴线处分布,且灯体通过第三旋转臂与箱体之间构成旋转结构。
优选的,所述传动结构包括有电动机、传动轴、连接齿轮、传动齿轮和车轴,且电动机的外壁中部连接有传动轴,所述传动轴的中部外壁键连接有连接齿轮,且连接齿轮的下端设置有传动齿轮,所述传动齿轮的内壁中部固定有车轴。
优选的,所述连接齿轮沿传动轴的竖直中轴线处分布,且连接齿轮与传动齿轮之间为啮合传动。
优选的,所述侧夹板通过滑块与滑轨构成滑动结构,且侧夹板设置有一对。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明通过箱体和底支架的设置,底支架外包围在箱体的下端四周,箱体与底支架作为该设备的外部防御结构与底部支撑结构,其连接处采用焊接的形式连接在一起,其连接强度高,结构稳定,并且该底支架沿箱体的外部四周分布,保证整体箱体与底支架之间连接面广,不易发生脱离情况,同时其万向轮通过第一旋转臂与底支架之间为旋转连接,当使用者需要对万向轮进行侧旋转收纳时,可对万向轮沿第一旋转臂的圆心处顺时针旋转,防止后续阻碍轨道轮的正常使用。
2、本发明通过储存设备、储存箱、滑板、隔板和缓冲垫的设置,缓冲垫与储存箱之间相互贴合,当使用者需要将一些日用品与维修器械放入箱体内时,使用者抽拉储存箱,储存箱外壁两侧的滑板降低箱体与储存箱之间的摩擦系数,方便使用者使用,并且其内部的隔板将储存箱分隔成多空间,便于使用者进行区域化管理,同时缓冲垫起到一定的缓冲作用,减少一些维修用品损坏。
3、本发明通过传动结构、电动机、传动轴、连接齿轮、传动齿轮和车轴的设置,连接齿轮与传动齿轮之间为啮合传动,当使用者需要该轨道轮转动时,使用者能够通过开启电动机,电动机带动传动轴和连接齿轮转动,传动齿轮带动车轴转动,车轴带动轨道轮进行旋转,电动机作为该设备的驱动设备,在驱动过程中无需使用者推动设备,方便使用者使用。
4、本发明通过箱体、第三旋转臂和灯体的设置,灯体通过第三旋转臂与箱体之间构成旋转结构,该灯体为该设备的照明器械,当使用者进行夜间作业时,可开启该灯体,对铁轨路面进行照明作业,同时前后各设置一个灯体,方便使用者对该区域四周进行观察,防止出现突发事件发生。
5、本发明通过侧夹板的设置,侧夹板设置有一对,侧夹板的设计与铁轨轨道两侧外壁的尺寸相互配配合,能够有效将侧夹板贴附在该铁轨轨道两侧,同时该侧夹板与铁轨轨道之间的间距可通过滑轨进行调节,通过滑动滑块,滑块沿滑轨的外壁进行滑行,当滑动至一定位置后,拧紧螺栓即可,达到对滑块定位的效果,并且软垫层起到一定的柔性保护作用,减小对铁轨轨道的损坏,并且通过弹簧管的可调节效果,使用者能够根据自身需要采集面,对超声波检测探头的覆盖范围进行调节,并且该检测手段可通过超声波设备对该轨道进行检测,一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关,对该反射波进行记录,达到对该路段检测的效果,并且其检测效率高,可将检测效果传输至显示屏内,达到现场检查,及时处理的效果。
附图说明
图1为本发明一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备的内部结构示意图;
图2为本发明一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备的外部结构示意图;
图3为本发明一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备的正面内部结构示意图;
图4为本发明一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备的储存设备结构示意图;
图5为本发明一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备的图3中a处局部放大结构示意图。
图中:1、箱体;2、底支架;3、第一旋转臂;4、万向轮;5、储存设备;501、储存箱;502、滑板;503、隔板;504、缓冲垫;6、第二旋转臂;7、支台;8、显示屏;9、第三旋转臂;10、灯体;11、电池箱;12、固定夹板;13、传动结构;1301、电动机;1302、传动轴;1303、连接齿轮;1304、传动齿轮;1305、车轴;14、轨道轮;15、滑轨;16、滑块;17、侧夹板;18、弹簧管;19、超声波检测探头;20、螺栓;21、连接轴;22、软垫层。
具体实施方式
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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-5,本发明提供一种技术方案:一种铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备,包括箱体1、底支架2、第一旋转臂3、万向轮4、储存设备5、储存箱501、滑板502、隔板503、缓冲垫504、第二旋转臂6、支台7、显示屏8、第三旋转臂9、灯体10、电池箱11、固定夹板12、传动结构13、电动机1301、传动轴1302、连接齿轮1303、传动齿轮1304、车轴1305、轨道轮14、滑轨15、滑块16、侧夹板17、弹簧管18、超声波检测探头19、螺栓20、连接轴21和软垫层22,箱体1的下端底部分布有底支架2,且底支架2的下端底部固定有第一旋转臂3,箱体1与底支架2之间为焊接一体化结构,且底支架2外包围在箱体1的下端四周,箱体1与底支架2作为该设备的外部防御结构与底部支撑结构,其连接处采用焊接的形式连接在一起,其连接强度高,结构稳定,底支架2对箱体1进行保护,减少箱体1四周出现硬性损坏,并且该底支架2沿箱体1的外部四周分布,保证整体箱体1与底支架2之间连接面广,不易发生脱离情况,同时其万向轮4通过第一旋转臂3与底支架2之间为旋转连接,当使用者需要对万向轮4进行侧旋转收纳时,可对万向轮4沿第一旋转臂3的圆心处顺时针旋转,防止后续阻碍轨道轮14的正常使用。
万向轮4活动连接于第一旋转臂3的下端,箱体1的上端内壁分布有储存设备5,且箱体1的上端顶部一侧设置有第二旋转臂6,储存设备5包括有储存箱501、滑板502、隔板503和缓冲垫504,且储存箱501的外壁两侧活动连接有滑板502,储存箱501的内壁中部固定有隔板503,且储存箱501的内壁贴合有缓冲垫504,隔板503沿储存箱501的中轴线处分布,且缓冲垫504与储存箱501之间相互贴合,当使用者需要将一些日用品与维修器械放入箱体1内时,使用者抽拉储存箱501,储存箱501外壁两侧的滑板502降低箱体1与储存箱501之间的摩擦系数,方便使用者使用,并且其内部的隔板503将储存箱501分隔成多空间,便于使用者进行区域化管理,同时缓冲垫504起到一定的缓冲作用,减少一些维修用品损坏。
第二旋转臂6的顶部活动连接有支台7,且支台7的顶部内壁分布有显示屏8,箱体1外壁两端固定有第三旋转臂9,且第三旋转臂9的内壁中部设置有灯体10,灯体10通过第三旋转臂9沿箱体1的竖直中轴线处分布,且灯体10通过第三旋转臂9与箱体1之间构成旋转结构,该灯体10为该设备的照明器械,当使用者进行夜间作业时,可开启该灯体10,对铁轨路面进行照明作业,同时前后各设置一个灯体10,方便使用者对该区域四周进行观察,防止出现突发事件发生。
的内壁一侧分布有电池箱11,且电池箱11的外壁两侧分布有固定夹板12,电池箱11沿箱体1的下端底部一侧分布,且固定夹板12沿电池箱11的外壁四周分布,该电池箱11内部可放入蓄电池,该蓄电池嵌入在电池箱11的内壁,通过固定夹板12的侧围保护,能够保证整个蓄电池摆放时的稳定性,并且固定夹板12与电池箱11之间通过六角螺钉固定,可通过拧下六角螺钉,达到对该固定夹板12拆卸的目的,便于使用者使用。
箱体1的内侧中部分布有传动结构13,且传动结构13的下端固定有轨道轮14,传动结构13包括有电动机1301、传动轴1302、连接齿轮1303、传动齿轮1304和车轴1305,且电动机1301的外壁中部连接有传动轴1302,传动轴1302的中部外壁键连接有连接齿轮1303,且连接齿轮1303的下端设置有传动齿轮1304,传动齿轮1304的内壁中部固定有车轴1305,连接齿轮1303沿传动轴1302的竖直中轴线处分布,且连接齿轮1303与传动齿轮1304之间为啮合传动,当使用者需要该轨道轮14转动时,使用者能够通过开启电动机1301,电动机1301带动传动轴1302和连接齿轮1303转动,传动齿轮1304带动车轴1305转动,车轴1305带动轨道轮14进行旋转,电动机1301作为该设备的驱动设备,在驱动过程中无需使用者推动设备,方便使用者使用。
箱体1的下端底部设置有滑轨15,且滑轨15的下端活动连接有滑块16,滑块16的底部活动连接有侧夹板17,箱体1的下端底部两侧固定有弹簧管18,且弹簧管18的下端底部分布有超声波检测探头19,滑块16与滑轨15的连接处分布有螺栓20,侧夹板17与滑块16连接处设置有连接轴21,且侧夹板17的外壁分布有软垫层22,侧夹板17通过滑块16与滑轨15构成滑动结构,且侧夹板17设置有一对,侧夹板17的设计与铁轨轨道两侧外壁的尺寸相互配配合,能够有效将侧夹板17贴附在该铁轨轨道两侧,同时该侧夹板17与铁轨轨道之间的间距可通过滑轨15进行调节,通过滑动滑块16,滑块16沿滑轨15的外壁进行滑行,当滑动至一定位置后,拧紧螺栓20即可,达到对滑块16定位的效果,并且软垫层22起到一定的柔性保护作用,减小对铁轨轨道的损坏,并且通过弹簧管18的可调节效果,使用者能够根据自身需要采集面,对超声波检测探头19的覆盖范围进行调节,并且该检测手段可通过超声波设备对该轨道进行检测,一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关,对该反射波进行记录,达到对该路段检测的效果,并且其检测效率高,可将检测效果传输至显示屏8内,达到现场检查,及时处理的效果。
本实施例的工作原理:该铁轨轨道健康维护用具有保护结构的高速采集设备,在使用时先通过万向轮4将设备移动至铁轨轨道附近,此时使用者需要对万向轮4进行侧旋转收纳时,可对万向轮4沿第一旋转臂3的圆心处顺时针旋转,将轨道轮14放置在铁轨轨道上端两侧,并且通过滑动滑块16,滑块16沿滑轨15的外壁进行滑行,当滑动至一定位置后,拧紧螺栓20,同时侧夹板17的设计与铁轨轨道两侧外壁的尺寸相互配配合,能够有效将侧夹板17贴附在该铁轨轨道两侧,随后使用者能够通过开启电动机1301,电动机1301带动传动轴1302和连接齿轮1303转动,传动齿轮1304带动车轴1305转动,车轴1305带动轨道轮14进行旋转,电动机1301作为该设备的驱动设备,在驱动过程中无需使用者推动设备,同时使用者能够根据自身需要采集面,对超声波检测探头19的覆盖范围进行调节,超声波检测探头19的型号为tr200,并且该检测手段可通过超声波设备对该轨道进行检测,一般在均匀的材料中,缺陷的存在将造成材料的不连续,这种不连续往往又造成声阻抗的不一致,由反射定理我们知道,超声波在两种不同声阻抗的介质的交界面上将会发生反射,反射回来的能量的大小与交界面两边介质声阻抗的差异和交界面的取向、大小有关,对该反射波进行记录,达到对该路段检测的效果,并且其检测效率高,可将检测效果传输至显示屏8内,达到现场检查,及时处理的效果,最后使用者对该检测成果进行观察即可。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,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,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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