一种整体物理模型实验波高仪支架的制作方法

文档序号:11547501阅读:521来源:国知局
一种整体物理模型实验波高仪支架的制造方法与工艺

本实用新型是涉及一种整体物理模型实验波高仪支架,具体地说是涉及一种能够适用于复杂地形、外形美观、效率高的波高仪支架



背景技术:

近年来,随着我国经济的发展和港口建设的发展。对重大港口工程进行整体物理模型试验已经成为常态,在整体物理模型实验中对波浪进行测量是一种常用的手段。现在整体物理模型试验的常用做法是按照海域实际地形按照比尺制作模型地形,兼有航道、港池开挖等工作。地形制作完毕后进行模型工程的建造,如防波堤、码头等。无论是地形制作完成后还是模型工程建造后,当有测量波高的需要时,都需要在模型中布置测点并在测点上架设波高仪,造波机生成波浪后通过波高仪来采集波面数据,得到波高等物理量。

在现有的整体物理模型实验中,由于地形的复杂性,并非平整的地面,因此对波高仪的架设带来了一定困难,如在航道边坡处由于处于斜面,这就要求波高仪支架能够调整长度,使波高仪始终处于竖直位置。此外,现有的波高仪支架常常采用扎带的方式来对波高仪进行固定,实验表明,用扎带固定波高仪并不牢靠,波高仪在波浪的作用下仍会晃动,会造成采集的数据有误差。最后,由于整体物理模型场地较大,因此波高仪的连接线较长,为了防止连接线泡在水中,现有的做法是用砖头来增加波高仪支架的重量,将波高仪连接线压在波高仪支架上,这种做法虽然有效,但是不够美观。



技术实现要素:

实用新型目的:为克服现有技术不足,本实用新型旨于提供一种整体物理模型实验波高仪支架。

技术方案:为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

一种整体物理模型实验波高仪支架,包括铁制云台、镇压块、波高仪夹持杆、支腿、第一紧固螺丝、第二紧固螺丝和波高仪夹子;所述铁制云台横向截面为等边三角形,镇压块与铁制云台形状相同,设在铁制云台上方,镇压块底部设有空腔;所述支腿包括三根细支腿和三根大支腿,三根细支腿分别通过第一紧固螺丝与铁制云台三个侧面铰接,三根细支腿之间间距均相等;三根大支腿分别套接在对应细支腿外围,第二紧固螺丝设在每根大支腿上;铁制云台和镇压块中心均设有通孔,通孔内壁均设有内螺纹,波高仪夹持杆上部设有与内螺纹相匹配的外螺纹,波高仪夹持杆穿过通孔伸入铁制云台下方;波高仪夹子套接在铁制云台下方的波高仪夹持杆上。

工作原理:本实用新型整体物理模型实验波高仪支架,根据模型场地的实际地形,通过调节第二紧固螺丝控制支腿的长度,通过调节第一紧固螺丝控制细支腿伸张角度来使支架适应地形,使铁制云台上的波高仪夹持杆始终保持竖直状态;利用波高仪夹子使波高仪能牢靠的固定在波高仪支架上,并且通过调节套接在铁制云台下方波高仪夹持杆上的波高仪夹子,或调节与铁制云台螺纹连接的波高仪夹持杆来使波高仪可以上下活动,以适应不同的水深;将多余的波高仪连接线拉直并压在镇压块下部的空腔内,可以增加整个波高仪支架的自重和稳定性,外形美观。

所述波高仪夹子包括塑料环、旋转螺丝、固定螺母和虎口夹;所述塑料环与虎口夹固连;塑料环上设有开口,开口端设有两块凸起,旋转螺丝穿过两块凸起与固定螺母连接;使用时将塑料环套接在波高仪夹持杆上,通过收紧、放松旋转螺丝和固定螺母调节波高仪夹子在夹持杆上活动和固定,虎口夹用于夹持波高仪。

所述塑料环内壁设有橡胶垫圈,能增加塑料环夹持松紧度。

所述虎口夹的夹持部设有防护层,能防止虎口夹对波高仪的物理破坏。

所述大支腿底部均设有防滑橡胶垫,能防止大支腿滑动,提高波高仪支架稳定性。

本实用新型未提及的技术均为现有技术。

有益效果:本实用新型整体物理模型实验波高仪支架材料廉价易得便于调节和拆卸维修,操作简单、体积小;能适合高低不平的模型地面和其他复杂地形,能使波高仪在波浪作用下不晃动。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是图1的俯视图;

图3是本实用新型的波高仪夹子结构示意图;

图中,1为波高仪夹持杆;2为镇压块;3铁制云台;4为第一紧固螺丝;5为细支腿; 6为第二紧固螺丝;7为防滑橡胶垫;8为波高仪夹子;9为大支腿;10为橡胶垫圈;11 为塑料环;12为旋转螺丝;13为固定螺母;14为虎口夹、15为防护层。

具体实施方式

为了更好地理解本实用新型,下面结合实施例进一步阐明本实用新型的内容,但本实用新型的内容不仅仅局限于下面的实施例。

实施例1

如图1-3所示,一种整体物理模型实验波高仪支架,包括铁制云台3、镇压块2、波高仪夹持杆1、支腿、第一紧固螺丝4、第二紧固螺丝6和波高仪夹子8;所述铁制云台3 横向截面为等边三角形,镇压块2与铁制云台3形状相同,设在铁制云台3上方,镇压块 2底部设有空腔;所述支腿包括三根细支腿5和三根大支腿9,三根细支腿5分别通过第一紧固螺丝4与铁制云台3三个侧面铰接,三根细支腿5之间间距均相等;三根大支腿9 分别套接在对应细支腿5外围,第二紧固螺丝6设在每根大支腿9上;铁制云台3和镇压块2中心均设有通孔,通孔内壁均设有内螺纹,波高仪夹持杆1上部设有与内螺纹相匹配的外螺纹,波高仪夹持杆1穿过通孔伸入铁制云台3下方;波高仪夹子8套接在铁制云台 3下方的波高仪夹持杆1上;波高仪夹子8包括塑料环11、旋转螺丝12、固定螺母13和虎口夹14;所述塑料环11与虎口夹14固连;塑料环11上设有开口,开口端设有两块凸起,旋转螺丝12穿过两块凸起与固定螺母13连接;塑料环11内壁设有橡胶垫圈10;虎口夹14的夹持部设有防护层15;大支腿9底部均设有防滑橡胶垫7。

本实用新型整体物理模型实验波高仪支架,根据模型场地的实际地形,通过调节第二紧固螺丝6控制支腿的长度,通过调节第一紧固螺丝4控制细支腿5伸张角度来使支架适应地形,使铁制云台3上的波高仪夹持杆1始终保持竖直状态;利用波高仪夹子8使波高仪能牢靠的固定在波高仪支架上,并且通过调节套接在铁制云台3下方波高仪夹持杆1 上的波高仪夹子8,或调节与铁制云台3螺纹连接的波高仪夹持杆1来使波高仪可以上下活动,以适应不同的水深;将多余的波高仪连接线拉直并压在镇压块2下部的空腔内,可以增加整个波高仪支架的自重和稳定性,外形美观。

放置波高仪支架时,首先根据实际地形,通过拉动大支腿9调整整个支腿的长度,使波高仪支架适应地形,始终保持水平,位置调整后,通过旋动第二紧固螺丝6使细支腿5 和大支腿9固定;细支腿5通过控制第一紧固螺丝4的松紧来使其上下转动,达到位置调整的目的。防滑橡胶垫7作用为防止支腿滑动。将波高仪夹子8的塑料环11从夹持杆的下方穿过,通过旋紧旋转螺丝12来使橡胶垫圈10勒紧夹持杆,达到将夹子固定在波高仪支架的目的。

架设波高仪时,将波高仪夹子8的塑料环11从夹持杆的下方穿过,通过旋紧旋转螺丝12来使橡胶垫圈10勒紧夹持杆,达到将夹子固定在波高仪支架的目的。根据不同的水深,通过旋动旋转螺丝12,波高仪夹子8可沿夹持杆上下滑动。固定好夹子后,将波高仪端部放置在虎口夹14夹持部夹紧,从而使波高仪固定在波高仪夹子8上,达到波高仪架设的目的。

波高仪安装完毕后,可以将多余的波高仪连接线拉直并压在镇压块2下部空腔内,镇压块2为铁制,自身重量不仅可以压紧连接线,也可以增加整个波高仪支架的自重和稳定性,外形美观。

用这种装置不仅可以适用整体物理模型实验中的复杂地形的要求,而且免去了扎带等固定不牢的缺点,波高仪不仅可以快速的上下调节,而且可以牢牢的固定在波高仪夹子8 上,在波浪作用下不会晃动。此外,本装置专门设计的镇压块2不仅可以压牢多余的波高仪连接线,而且可以通过自身重量来增加波高仪支架的稳定性。对波浪整体物理模型试验具有重大意义。

以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以对各设施位置进行调整,这些调整也应视为本实用新型的保护范围。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1