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一种利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置的制作方法

2021-02-09 15:02:28|224|起点商标网
一种利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置的制作方法

本发明涉及环保技术领域,具体为一种利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置。



背景技术:

环保即为环境保护,随着社会的发展,人们的环保意思也越来越强,更加注重对周围环境的保护,其中良好的湖泊水质对人类的生活具有重要意义,然而由于工厂和生活的污染排放以及其他人为因素的原因,导致很多城市湖泊水循环不佳,湖面浮萍水藻大量滋生、生活垃圾到处漂浮,严重污染水面环境。

为了保护湖水的环境,通常需要对湖面进行打捞处理,而现有的打捞装置往往通过人力打捞,不仅打捞效率慢,打捞效果差,且十分费时费力,打捞成本高,而部分利用新能源发电的自动打捞装置,虽然达到自动打捞,打捞效率高,节能环保的目的,但是当遇到风雨天气,或者湖面风浪较大时,往往由于打捞船体的新能源发电较高,而使整体重心偏高,从而极容易造成船体的侧翻,不仅使打捞船体失去打捞效果,减少使用范围,且造成船体损坏,增加设备的维修成本。

为了解决上述问题,发明者提供了一种利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,具备自动回收发电装置,不仅有效保证船体的打捞效果和打捞效率,且有效增加使用范围,避免船体侧翻,减少维修成本的优点。



技术实现要素:

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,包括船体、竖齿杆、浮块、摆动齿轮、线圈摆杆、固定磁铁、定位环、竖杆、发电装置、限位块、限位杆、限位弹簧、限位电磁铁、传动块、传动电磁铁、活动磁铁、电极块、传动杆、复位弹簧、电流变体。

上述各结构的位置及连接关系如下:

所述船体的内部活动连接有竖齿杆,所述竖齿杆的底部固定连接有浮块,所述竖齿杆的外部啮合连接有摆动齿轮,所述摆动齿轮的外部固定连接有线圈摆杆,所述线圈摆杆的外部活动连接有固定磁铁,所述船体的内部活动连接有定位环,所述定位环的顶部固定连接有竖杆,所述竖杆的外部固定连接有发电装置,所述定位环的外部固定连接有限位块,所述限位块的外部活动连接有限位杆,所述限位杆的外部固定连接有限位弹簧,所述限位杆的底部活动连接有限位电磁铁,所述定位环的内部活动连接有传动块,所述传动块的内部固定连接有传动电磁铁,所述传动电磁铁的外部活动连接有活动磁铁,所述活动磁铁的外部固定连接有电极块,所述活动磁铁的外部固定连接有传动杆,所述传动杆的外部套接有复位弹簧,所述传动杆的外部活动连接有电流变体。

优选的,所述固定磁铁设置有两个,两个固定磁铁均固定连接在船体的内部,两个固定磁铁分别设置在线圈摆杆的两侧,且同性磁极相接。

优选的,所述线圈摆杆活动连接在两个固定磁铁之间,且线圈摆杆和传动电磁铁电性连接,且线圈摆杆和传动电磁铁之间设置有电压放大器。

优选的,所述发电装置设置为新能源发电,主要设计为垂直轴风能发电和光伏板光能发电。

优选的,所述限位块设计有两个,两个限位块分别固定连接在定位环的左右两侧,且右侧限位块和船体内部设置的回收限位装置活动连接,定位环和船体之间设置有螺旋复位簧。

优选的,所述限位杆和左侧限位块活动连接,限位杆铰接在船体的内部,且铰接处位于限位弹簧和限位电磁铁之间。

优选的,所述限位电磁铁设置有两个,两个限位电磁铁同性磁极相接,且两个限位电磁铁和电极块电性连接。

优选的,所述传动块的外部设置有转动电机,且转动电机和电极块电性连接。

优选的,所述电极块设置有两个,两个电极块分别固定连接在传动块的内部和活动磁铁的外部,且两个电极块之间活动连接。

优选的,所述定位环的内部设置有固定块,传动杆远离传动电磁铁的一端设置有活动块,且活动块和固定块活动连接。

优选的,所述传动电磁铁和活动磁铁同性磁极相接。

优选的,所述电流变体的主要成分为石膏、石灰、炭粉和橄榄油,电流变体设置在传动块的内部,且电流变体的两侧均设置有密封隔板,传动杆贯穿密封隔板,传动杆位于两侧密封隔板之间部分设置有限位横杆,同时电流变体的内部设置有通电块,通电块和电极块电性连接。

有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,具备以下有益效果:

1、该利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,通过竖齿杆、浮块、摆动齿轮、线圈摆杆和固定磁铁的配合使用,从而达到自动检测风浪大小的效果,且操作简单,检测准确,有效避免人工监控的麻烦,降低操作难度,有效提高该装置的智能检测效果,从而保证该装置的使用效果。

2、该利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,通过位环、竖杆和发电装置的配合使用,从而达到自动发电打捞,有效达到节能环保的效果,减少能源浪费,增加对新能源的运动效果,从而提高该装置的使用效果。

3、该利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,通过定位环、限位块、限位杆、限位弹簧和限位电磁铁的配合使用,从而达到自动固定定位环和自动脱离限制定位环的效果,从而即达到了保证发电装置使用过程中的稳定性,也方便对发电装置的回收保护的效果。

4、该利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,通过传动块、传动电磁铁、活动磁铁、电极块、传动杆、复位弹簧和电流变体的配合使用,从而达到自动回收竖杆和发电装置的效果,从而达到降低船体整体重心的效果,有效保证船体在风浪中的稳定性,防止船体侧翻,从而有效增加该装置使用范围,且同时达到对发电装置的保护作用,减少打捞船体的损坏概率,减少打捞船体的维修成本,提高打捞船体的使用效果。

附图说明

图1为本发明结构整体连接示意图;

图2为本发明结构风浪检测装置示意图;

图3为本发明结构图1的a部分放大示意图;

图4为本发明结构定位环内部连接示意图;

图5为本发明结构传动杆和定位环卡接状态示意图;

图6为本发明结构图4的b部分放大示意图。

图中:1、船体;2、竖齿杆;3、浮块;4、摆动齿轮;5、线圈摆杆;6、固定磁铁;7、定位环;8、竖杆;9、发电装置;10、限位块;11、限位杆;12、限位弹簧;13、限位电磁铁;14、传动块;15、传动电磁铁;16、活动磁铁;17、电极块;18、传动杆;19、复位弹簧;20、电流变体。

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1-6,一种利用风能光能智能打捞船的竖杆自动回收装置,包括船体1、竖齿杆2、浮块3、摆动齿轮4、线圈摆杆5、固定磁铁6、定位环7、竖杆8、发电装置9、限位块10、限位杆11、限位弹簧12、限位电磁铁13、传动块14、传动电磁铁15、活动磁铁16、电极块17、传动杆18、复位弹簧19、电流变体20。

上述各结构的位置及连接关系如下:

船体1的内部活动连接有竖齿杆2,竖齿杆2的底部固定连接有浮块3,竖齿杆2的外部啮合连接有摆动齿轮4,摆动齿轮4的外部固定连接有线圈摆杆5,线圈摆杆5的外部活动连接有固定磁铁6,船体1的内部活动连接有定位环7,定位环7的顶部固定连接有竖杆8,竖杆8的外部固定连接有发电装置9,定位环7的外部固定连接有限位块10,限位块10的外部活动连接有限位杆11,限位杆11的外部固定连接有限位弹簧12,限位杆11的底部活动连接有限位电磁铁13,定位环7的内部活动连接有传动块14,传动块14的内部固定连接有传动电磁铁15,传动电磁铁15的外部活动连接有活动磁铁16,活动磁铁16的外部固定连接有电极块17,活动磁铁16的外部固定连接有传动杆18,传动杆18的外部套接有复位弹簧19,传动杆18的外部活动连接有电流变体20。

其中:

a,固定磁铁6设置有两个,两个固定磁铁6均固定连接在船体1的内部,两个固定磁铁6分别设置在线圈摆杆5的两侧,且同性磁极相接。

b,线圈摆杆5活动连接在两个固定磁铁6之间,且线圈摆杆5和传动电磁铁15电性连接,且线圈摆杆5和传动电磁铁15之间设置有电压放大器。

c,发电装置9设置为新能源发电,主要设计为垂直轴风能发电和光伏板光能发电。

d,限位块10设计有两个,两个限位块10分别固定连接在定位环7的左右两侧,且右侧限位块10和船体1内部设置的回收限位装置活动连接,定位环7和船体1之间设置有螺旋复位簧。

e,限位杆11和左侧限位块10活动连接,限位杆11铰接在船体1的内部,且铰接处位于限位弹簧12和限位电磁铁13之间。

f,限位电磁铁13设置有两个,两个限位电磁铁13同性磁极相接,且两个限位电磁铁13和电极块17电性连接。

g,传动块14的外部设置有转动电机,且转动电机和电极块17电性连接。

h,电极块17设置有两个,两个电极块17分别固定连接在传动块14的内部和活动磁铁16的外部,且两个电极块17之间活动连接。

i,定位环7的内部设置有固定块,传动杆18远离传动电磁铁15的一端设置有活动块,且活动块和固定块活动连接。

j,传动电磁铁15和活动磁铁16同性磁极相接。

k,电流变体20的主要成分为石膏、石灰、炭粉和橄榄油,电流变体20设置在传动块14的内部,且电流变体20的两侧均设置有密封隔板,传动杆18贯穿密封隔板,传动杆18位于两侧密封隔板之间部分设置有限位横杆,同时电流变体20的内部设置有通电块,通电块和电极块17电性连接。

工作过程及原理:在垃圾打捞的过程中,浮块3浮动在水流上并随着水波浮动,当风浪交大时,船体1浮动的频率和幅度增加,从而导致浮块3的浮动频率和幅度增加,则浮块3通过竖齿杆2带动摆动齿轮4的转动幅度和频率增加,摆动齿轮4带动线圈摆杆5在固定磁铁6之间切割磁感线的速度和幅度增加,由于线圈摆杆5和传动电磁铁15电性连接,且线圈摆杆5和传动电磁铁15之间设置有电压放大器,根据电磁感应原理,从而导致传动电磁铁15电压随之增大,则传动电磁铁15和活动磁铁16之间的排斥力增加,从而推动活动磁铁16向外侧移动,活动磁铁16压缩复位弹簧19并推动传动杆18向外侧移动,从而使传动杆18的活动块和定位环7内部的固定块卡接,且同时使两个电极块17接触,由于限位杆11和左侧限位块10活动连接,限位杆11铰接在船体1的内部,且铰接处位于限位弹簧12和限位电磁铁13之间,限位电磁铁13设置有两个,两个限位电磁铁13同性磁极相接,且两个限位电磁铁13和电极块17电性连接,所以限位电磁铁13通电,两个限位电磁铁13相互排斥并推动限位杆11,从而使限位杆11压缩限位弹簧12,并失去限制限位块10,同时电流变体20通电,根据温斯洛现象,则电流变体20变硬,从而阻止传动杆18向内侧滑动,且因为传动块14的外部设置有转动电机,且转动电机和电极块17电性连接,所以转动电机启动并带动传动块14顺时针转动,则传动块14通过传动杆18带动定位环7顺时针转动,从而使竖杆8自动回收在船体1的内部,达到保证船体1稳定性的效果,有效防止船体1侧翻。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明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,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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