一种风速测试装置的基座结构的制作方法

文档序号:8903028阅读:299来源:国知局
一种风速测试装置的基座结构的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及风向风速监测仪器技术领域。
【背景技术】
[0002]风速仪是用于监测风向风速的专用仪器,可自动记录风速与风向参数,主要应用在工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)、风力发电、光伏发电、太阳能发电、铁路、港口、码头、电厂、索道、环境、温室、园林、养殖等领域,最大测量范围风速0-40m/s,风向0-360度。风速仪的种类较多,气象台站最常用的为风杯风速仪,它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。另一种风速仪为桨叶式风速计,由一个三叶或四叶螺旋桨组成感应部分,将其安装在一个风向标的前端,使它随时对准风的来向,桨叶绕水平轴以正比于风速的转速旋转。
[0003]现有风速仪进行现场测量时,通常是一台风向风速仪在同一时间内只能测试某一点位置的值,而不能测试各个高度不同平面内多个点的风向风速值,有限的测试点数据,不能充分反映风场的变化规律,测量达不到预期效果。如果想测试更多的数据点,就需要更多的风向风速仪。这样一来,想获得更多的现场实测点数据,必然需要耗费更多的人力和物力,无疑给实际测量造成较大的困难和不便。因此,如何实现不同高度、平面,不同角度的风向风速值测试,风速仪的基座结构是关键。
【实用新型内容】
[0004]本实用新型的目的在于提供一种用于新型风速仪上的风速测试装置的基座结构,以解决现有风速仪不能同时测试特定高度处不同位置各个点的风向风速值的问题。
[0005]为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种风速测试装置的基座结构,该风速测试装置包括基座、固定座和用于风速感应的至少三个螺旋桨叶,固定座由上、下相对设置的上、下圆盘组成,所述基座包括底座和可上下移动的支撑柱,支撑柱的一端与底座连接,支撑柱的另一端和固定座的下圆盘固接,底座的侧壁开有凹槽,凹槽中设置有调节螺杆以及与调节螺杆相连的可变速电机,所述底座上表面开设有至少三个孔,孔的下端与凹槽相通,下圆盘的底部固定有升降螺杆,升降螺杆上设有齿条,且升降螺杆滑动设置在孔中,调节螺杆上固定有齿轮,齿轮与升降螺杆上的齿条相啮合。
[0006]本方案的原理是这样的:风力测量机构的至少三个螺旋桨叶共同构成感应风速的感应部分,升降螺杆和齿轮的配合使得基座上的支撑柱的高度可调,工作时,可变速电机控制调节螺杆水平移动,通过升降螺杆上齿条和齿轮的啮合传动,带动升降螺杆上下移动,进而带动支撑柱移动,实现风力测量机构整体的高度可调。从而使得螺旋桨叶可测定不同高度处的风向风速值,通过控制支撑柱的上下高度,可以测定一个选点区域不同高度的水平面内各个点的数值,从而能够得到更多的有效数据,达到有效分析风场变化规律的目的,本实用新型可以在风向风速测量时,方便有效地测量三维体空间内各个点的风向风速数值,结构简单,测试效率高。
[0007]优选的,上、下圆盘之间设有若干可伸缩的立管,所述螺旋桨叶分别设置在立管上,且螺旋桨叶在立管上呈水平层状分布,立管上设有高度调节阀,高度调节阀连接有信号控制电路。工作时,信号控制电路控制高度调节阀,从而控制上、下圆盘之间可伸缩的立管的高度,并使立管处于连续的上下运动状态,由于螺旋桨叶本身呈螺旋状,在立管上下移动过程中,立管上的螺旋桨叶可测定选点区域内不同角度、不同平面内的多个风向风速值。
[0008]优选的,高度调节阀采用电磁阀,电磁阀的可靠性高、适用性广。
[0009]优选的,可变速电机与信号控制电路电接,通过信号控制电路能控制可变速电机的工作状态。
[0010]优选的,所述固定座的上圆盘上设有风向标,风向标能实时指示所测得风速的风向,便于观察。
【附图说明】
[0011]图1是本实用新型一种风速测试装置的基座结构实施例中风速测试装置的示意图;
[0012]图2是本实用新型一种风速测试装置的基座结构实施例的结构示意图。
【具体实施方式】
[0013]下面结合附图和【具体实施方式】对本实用新型作进一步详细的说明:
[0014]说明书附图中的附图标记包括:基座1,风力测量机构2,固定座3,螺旋桨叶4,上圆盘5,下圆盘6,立管7,电磁阀8,底座9,支撑柱1,凹槽11,调节螺杆12,可变速电机13,升降螺杆14,风向标15。
[0015]如图1所示,风速测试装置,包括基座I和设于基座I上的风力测量机构2,风力测量机构2包括固定座3和用于风速感应六个螺旋桨叶4,固定座3由上、下相对设置的上、下圆盘5,6组成,固定座3的上圆盘5上设有风向标15,上、下圆盘5,6之间设有三根可伸缩的立管7,螺旋桨叶4分别设置在立管7上,且螺旋桨叶4在立管7上呈水平层状分布,立管7上设有电磁阀8,电磁阀8连接有信号控制电路。
[0016]如图2所示,风速测试装置的基座结构,基座I包括底座9和支撑柱10,支撑柱10的一端与底座9连接,支撑柱10的另一端和固定座3的下圆盘6固接,底座3的侧壁开有凹槽11,凹槽11中设置有调节螺杆12以及与调节螺杆12相连的可变速电机13,可变速电机13与信号控制电路电接,且可变速电机13位于底座9的侧部,底座9上表面开设有三个孔,孔的下端与凹槽11相通,下圆盘6的底部固定有升降螺杆14,升降螺杆14上设有齿条,且升降螺杆14滑动设置在孔中,调节螺杆12上固定有齿轮,齿轮与升降螺杆14上的齿条相啮合。
[0017]本实施例中,风力测量机构2的三个螺旋桨叶4共同构成感应风速的感应部分,工作时,信号控制电路控制电磁阀8,从而控制上、下圆盘5,6之间可伸缩的立管7的高度,并使立管7处于连续的上下运动状态,由于螺旋桨叶4本身呈螺旋状,在立管7上下移动过程中,立管7上的螺旋桨叶4可测定选点区域内不同角度、不同平面内的多个风向风速值,同时,基座I上可上下移动的支撑柱10,会带动风力测量机构2整体上下移动,从而使得立管7上的螺旋桨叶4可测定不同高度处的风向风速值,通过控制立管7连续的上下运动和调节风力测量机构2整体的上下高度,可以测定一个选点区域不同高度的水平面、不同角度内各个点的数值,从而能够得到更多的有效数据,达到有效分析风场变化规律的目的,本实用新型可以在风向风速测量时,方便有效地测量三维体空间内各个点的风向风速数值,结构简单,测试效率高。
[0018]升降螺杆14和齿轮的配合使得基座I上的支撑柱10的高度可调,工作时,可变速电机13控制调节螺杆12水平移动,通过升降螺杆14上齿条和齿轮的啮合传动,带动升降螺杆14上下移动,进而带动支撑柱10移动,实现风力测量机构2整体的高度可调。
[0019]可变速电机13与信号控制电路电接,通过信号控制电路能控制可变速电机13的工作状态,电磁阀8的可靠性高、适用性广,固定座3的上圆盘5上设有风向标15,风向标15能实时指示所测得风速的风向,便于观察。
[0020]以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。
【主权项】
1.一种风速测试装置的基座结构,该风速测试装置包括基座、固定座和用于风速感应的至少三个螺旋桨叶,固定座由上、下相对设置的上、下圆盘组成,其特征在于,所述基座包括底座和可上下移动的支撑柱,支撑柱的一端与底座连接,支撑柱的另一端和固定座的下圆盘固接,底座的侧壁开有凹槽,凹槽中设置有调节螺杆以及与调节螺杆相连的可变速电机,所述底座上表面开设有至少三个孔,孔的下端与凹槽相通,下圆盘的底部固定有升降螺杆,升降螺杆上设有齿条,且升降螺杆滑动设置在孔中,调节螺杆上固定有齿轮,齿轮与升降螺杆上的齿条相啮合。
2.如权利要求1所述的一种风速测试装置的基座结构,其特征在于,上、下圆盘之间设有若干可伸缩的立管,所述螺旋桨叶分别设置在立管上,且螺旋桨叶在立管上呈水平层状分布,立管上设有高度调节阀,高度调节阀连接有信号控制电路。
3.如权利要求2所述的一种风速测试装置的基座结构,其特征在于,所述高度调节阀采用电磁阀。
4.如权利要求1所述的一种风速测试装置的基座结构,其特征在于,所述可变速电机与信号控制电路电接。
5.如权利要求1所述的一种风速测试装置的基座结构,其特征在于,所述固定座的上圆盘上设有风向标。
【专利摘要】本实用新型涉及风向风速监测仪器技术领域,该风速测试装置的基座结构包括基座、固定座和用于风速感应的至少三个螺旋桨叶,固定座由上、下相对设置的上、下圆盘组成,所述基座包括底座和可上下移动的支撑柱,支撑柱的一端与底座连接,支撑柱的另一端和固定座的下圆盘固接,底座的侧壁开有凹槽,凹槽中设置有调节螺杆以及与调节螺杆相连的可变速电机,所述底座上表面开设有至少三个孔,孔的下端与凹槽相通,下圆盘的底部固定有升降螺杆,升降螺杆上设有齿条,且升降螺杆滑动设置在孔中,调节螺杆上固定有齿轮,齿轮与升降螺杆上的齿条相啮合,本实用新型在于解决现有风速仪不能同时测试特定高度处不同位置各个点的风向风速值的问题。
【IPC分类】G01P5-06
【公开号】CN204613239
【申请号】CN201520310834
【发明人】陈保帆, 韩亚军, 贾俊霞
【申请人】重庆科创职业学院
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年5月14日
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