一种电力地锚设备的制作方法

文档序号:31518191发布日期:2022-09-14 12:20阅读:102来源:国知局
一种电力地锚设备的制作方法

1.本发明涉及电力施工用设备技术领域,尤其涉及一种电力地锚设备。


背景技术:

2.地锚可分为锚桩、锚点、锚锭、拖拉坑,起重作业中常用地锚来固定拖拉绳、缆风绳、卷扬机、导向滑轮等,地锚一般用钢丝绳、钢管、钢筋混凝土预制件、圆木等做埋件埋入地下做成。在电力施工中,为了保证电杆稳定及导线、避雷线等的张力平衡,使电杆不受风力及其他因素的影响,在安装电杆的同时会利用地锚进行固定作用,以保障检修人员的人身安全,而现有的地锚结构较为单一,部分地锚使用时需要人工楔入地面,不仅增加了工作人员劳动量,并且地锚直接插入至地面不够牢固,容易导致地锚的晃动,从而增加危险系数。


技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种抓地牢固,不会发生晃动,并且可以自动转入地底不需要人工楔入,省时省力的电力地锚设备。
4.为达此目的,本发明采用以下技术方案:
5.一种电力地锚设备,包括:
6.移动定位装置,可移动设置于施工面上;
7.地锚装置,待固定件设置于地锚装置上,地锚装置可拆卸设置于移动定位装置上,移动定位装置能够驱动地锚装置上下移动,当地锚装置与地面抵接时移动定位装置可伸入至地下以限制地锚装置的位置,当地锚装置伸入至地下预定位置时地锚装置能够伸入至周向的泥土中。
8.作为优选地,地锚装置包括:
9.地锚架,可拆卸设置于移动定位装置上;
10.主地锚组件,可移动设置于地锚架中,并可沿地锚架上下移动,当主地锚组件伸入至地下预定位置时主地锚组件能够伸入至周向的泥土中;
11.辅助地锚组件,待固定件设置于辅助地锚组件上,辅助地锚组件可移动设置于地锚架上;
12.同步驱动组件,设置于地锚架上,同步驱动组件有两个同步的输出端,其中一个与主地锚组件连接,另一个与辅助地锚组件连接。
13.作为优选地,主地锚组件包括:
14.主地锚升降组件,与同步驱动组件的一个输出端连接,并可沿地锚架上下移动;
15.主固定锥,设置于主地锚升降组件底端;以及
16.周向固定组件,设置于主固定锥中,当主固定锥伸入至地下预定位置时周向固定组件能够伸入至周向的泥土中。
17.作为优选地,周向固定组件包括:
18.周向驱动件,设置于主固定锥中;
19.转轴,一端与周向驱动件连接,另一端可转动设置于主固定锥中;
20.驱动齿,设置于转轴上;
21.周向固定锥,垂直于转轴的轴向可滑动设置于主固定锥内,并与驱动齿啮合。
22.作为优选地,主地锚升降组件包括:
23.第一丝杠,可转动设置于地锚架内,第一丝杠与同步驱动组件的一个输出端连接;
24.丝杠螺母,与第一丝杠啮合,并可沿第一丝杠移动;
25.升降杆,设置于丝杠螺母的底端,主固定锥设置于升降杆底端。
26.作为优选地,同步驱动组件包括:
27.安装箱,设置于地锚架上,位于主地锚组件上方;
28.同步驱动件,设置于安装箱上;
29.驱动轴,一端与同步驱动件连接,另一端可旋转设置于安装箱内;
30.锥齿轮副,两对锥齿轮副的主动锥齿轮设置于驱动轴上,其中一个副锥齿轮设置于主地锚升降组件上。
31.作为优选地,辅助地锚组件包括:
32.同步传动组件,一端与同步驱动组件的另一个输出端连接;
33.第二丝杠,一端与同步传动组件的另一端连接,第二丝杠的另一端可转动设置于地锚架上;
34.螺母座,与第二丝杠啮合,并可沿第二丝杠移动;
35.辅助地锚,设置于螺母座上,待固定件设置于辅助地锚的顶端。
36.作为优选地,移动定位装置包括:
37.移动架,可移动设置于施工面上;
38.限位组件,设置于移动架上,当地锚装置与地面抵接时限位组件可伸入至地下以限制地锚装置的位置;
39.抵接驱动机构,可移动设置于限位组件上,地锚架与抵接驱动机构可拆卸连接。
40.作为优选地,抵接驱动机构包括:
41.装置箱;
42.抵接驱动件,设置于装置箱上;
43.传动组件,可旋转设置于装置箱内,并与抵接驱动件的输出端连接,传动组件与限位组件抵接并沿限位组件移动。
44.作为优选地,限位组件包括:
45.安装板,设置于地锚架上;
46.第一齿条,设置于安装板上,传动组件与第一齿条抵接并能沿第一齿条移动;
47.伸缩驱动件,设置于安装板的底端;
48.限位固定锥,设置于伸缩驱动件的输出端。
49.有益效果:本发明提供的电力地锚设备通过移动定位装置驱动地锚装置上下移动,使得地锚装置能与地面抵接或分离,当地锚装置与地面分离时移动定位装置能够带动地锚装置移动至指定位置,当地锚装置与地面抵接时,移动定位装置可伸入至地下以限制地锚装置的位置,避免地锚装置移位。当地锚装置伸入至地下预定位置时地锚装置能够伸
入至周向的泥土中,以增加抓地力从而避免晃动。另外,该电力地锚设备可以自动转入地底不需要人工楔入,省时省力。
附图说明
50.图1是本发明实施例提供的电力地锚设备的结构示意图;
51.图2是本发明实施例提供的同步驱动组件的结构示意图;
52.图3是本发明图1中c-c处的截面图。
53.图中:
54.100、移动定位装置;110、移动架;120、限位组件;121、安装板;122、第一齿条;123、伸缩驱动件;124、限位固定锥;130、抵接驱动机构;131、装置箱;132、抵接驱动件;133、传动组件;1331、蜗杆;1332、蜗轮;1333、齿轮;
55.200、地锚装置;210、地锚架;211、地锚壳;212、过渡板;213、卡块;220、主地锚组件;221、主地锚升降组件;2211、第一丝杠;2212、丝杠螺母;2213、升降杆;222、主固定锥;2221、滑槽;223、周向固定组件;2231、周向驱动件;2232、转轴;2233、驱动齿;2234、周向固定锥;2201、锥本体;2202、第二齿条;2203、滑块;230、辅助地锚组件;231、同步传动组件;2311、主皮带轮;2312、辅助皮带轮;2313、皮带;2314、传动杆;232、第二丝杠;233、螺母座;234、辅助地锚;240、同步驱动组件;241、安装箱;242、同步驱动件;243、驱动轴;244、锥齿轮副;2441、主动锥齿轮;2442、副锥齿轮。
具体实施方式
56.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
57.在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;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或两个元件的相互作用关系。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。
58.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
59.在本实施例的描述中,术语“上”、“下”、“右”、等方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述和简化操作,而不是指示或暗示所指的装置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。此外,术语“第一”、“第二”仅仅用于在描述上加以区分,并没有特殊的含义。
60.本实施例提供一种电力地锚设备用于电力施工过程中保证电杆稳定及导线、避雷
线等的张力平衡,使电杆不受风力及其他因素的影响,以保障检修人员的人身安全。
61.现有技术中的电力地锚结构较为单一,部分地锚使用时需要人工楔入地面,在楔入地面时地锚往往由工人搀扶,在给与地锚向下的楔入力时,地面会给与地锚反作用力。因此,若地面比较硬,在第一次给与地锚向下的楔入力时若地锚没有伸入地下会在地面的反作用力下回弹移位,最终导致地锚楔入位置不准确,并且增加了工作人员劳动量。另外直接楔入至地面,地锚轴向受力不够牢固,容易导致地锚的晃动,从而增加危险系数。
62.为了解决上述问题,如图1所示,本实施例的电力地锚设备包括移动定位装置100以及地锚装置200,其中移动定位装置100可移动位于施工面上。待固定件设置于地锚装置200上,地锚装置200设置于移动定位装置100上,移动定位装置100能够驱动地锚装置200上下移动,使得地锚装置200能与地面抵接或分离。当地锚装置200与地面分离时,移动定位装置100可带动地锚移动至指定位置;当地锚装置200与地面抵接时移动定位装置100可伸入至地下以限制地锚装置200的位置,避免地锚装置200在伸入地下之前移位,保证地锚装置200精准的楔入预定位置。当地锚装置200伸入至地下预定位置时地锚装置200能够伸入至周向的泥土中以增加抓地力即增加轴向受力,从而避免晃动。另外,该电力地锚设备可以自动转入地底不需要人工楔入,省时省力。
63.具体而言,如图1所示,移动定位装置100包括移动架110、限位组件120和抵接驱动机构130。其中移动架110可移动设置于施工面上,移动架110给予电力地锚设备的其余零部件提供安装支撑。限位组件120设置于移动架110上,抵接驱动机构130可移动设置于限位组件120上,地锚装置200与抵接驱动机构130连接。抵接驱动机构130给与地锚装置200沿限位组件120上下移动的驱动力,当地锚装置200沿限位组件120向下移动至与地面抵接时,限位组件120可伸入至地下以限制地锚装置200的位置,从而保证地锚装置200精准的楔入预定位置。
64.进一步地,限位组件120包括安装板121、第一齿条122、伸缩驱动件123以及限位固定锥124。其中安装板121设置于移动架110上,第一齿条122沿安装板121延伸的方向设置于安装板121的周向上,抵接驱动机构130与第一齿条122啮合,并能沿第一齿条122上下移动,从而带动地锚装置200与地面抵接或者分离,结构简单,操作方便。伸缩驱动件123设置于安装板121的底端,限位固定锥124的尖头朝向地面设置于伸缩驱动件123的输出端。伸缩驱动件123能够驱动限位固定锥124沿伸缩驱动件123伸缩,抵接驱动件132带动地锚装置200与地面抵接时,驱动伸缩件驱动限位固定锥124伸出至地下,以起到限位作用。结构简单,操作方便。
65.进一步地,抵接驱动机构130包括装置箱131、抵接驱动件132和传动组件133。其中装置箱131套设于安装板121的周向上,地锚组件与装置箱131连接,抵接驱动件132设置于装置箱131外侧,抵接驱动件132的输出端穿过装置箱131与传动组件133连接,传动组件133通过轴可转动设置于装置箱131内,并且传动组件133与第一齿条122啮合。抵接驱动件132给与传动组件133驱动力,使得传动组件133沿第一齿条122移动,从而带动地锚装置200沿安装板121上下移动,结构简单。具体地,传动组件133包括蜗杆1331、蜗轮1332与齿轮1333,其中蜗轮1332与齿轮1333均设置于轴上,抵接驱动件132的输出端与蜗杆1331连接,并给与蜗杆1331旋转的驱动力,蜗杆1331与蜗轮1332啮合,蜗杆1331转动能够带动蜗轮1332转动,蜗轮1332转动带动轴转动,从而带动轴上的齿轮1333转动,进而使得齿轮1333与沿第一齿
条122啮合移动,结构简单,操作方便。
66.作为可选方案,地锚装置200可拆卸设置于装置箱131上,当地锚装置200伸入至地下预定位置时,伸缩驱动件123驱动限位固定锥124回收至脱离地面,此时地锚装置200可与移动定位装置100拆开,移动定位装置100可与其余地锚装置200配合以实现待固定物的固定,即一个移动定位装置100可以与多个地锚装置200配合,完成电力施工中待固定物的固定,从而能够降低成本的同时减少占地面积。
67.具体地,地锚装置200包括地锚架210,地锚架210为地锚装置200上的其余零部件提供安装支撑,地锚架210包括地锚壳211、过渡板212以及卡块213,其中卡块213设置于过渡板212的一端,过渡板212的另一端与地锚壳211连接,装置箱131远离第一齿条122的一侧开设有卡口,卡块213与卡口相配合,卡口可将卡块213卡入以实现地锚装置200与装置箱131连接,卡块213也可以脱离卡口从而实现地锚架210与装置箱131的分离,结构简单,操作方便。至于卡块213和卡口如何配合以实现地锚架210与装置箱131之间的可拆卸连接为本领域成熟的技术与结构,本实施例只要采用其中一种实现方式即可。示例性的,卡口处设有弹簧插销,抽拉弹簧插销能够将卡口打开,卡块213可以伸入至卡口中或者从卡口中伸出,当卡块213伸入至卡口中时撤掉抽拉力后插销在弹簧的作用下伸出卡口以将卡块213卡入至卡口中。
68.接下来结合图1~图3对地锚装置200进行详细的说明,如图1所示,地锚装置200还包括主地锚组件220、辅助地锚组件230以及同步驱动组件240。其中主地锚组件220可移动设置于地锚壳211中,并可沿地锚壳211上下移动。当抵接驱动机构130带动地锚架210与地面抵接时,即地锚壳211与地面抵接时,主地锚组件220可沿地锚壳211向下移动以伸入至地下,此时地锚壳211给与主地锚组件220提供导向,避免偏斜。当主地锚组件220到达地下预定位置时能够沿周向伸入至泥土中,从而增加抓地力,使得主地锚组件220在地下更加稳定,不易晃动。待固定件设置于辅助地锚组件230上,辅助地锚组件230可移动设置于地锚架210上。同步驱动组件240设置于地锚壳211上方,同步驱动组件240有两个同步的输出端,其中一个与主地锚组件220连接,另一个与辅助地锚组件230连接。同步驱动组件240给予主地锚组件220沿地锚壳211移动的动力,并给与辅助地锚组件230沿地锚架210上下移动的动力,使得二者同步运动一起伸入至地下,二者相互制约,避免在伸入地下过程中发生偏斜,主地锚组件220使得安装于辅助地锚组件230上的待固定件固定的更加稳固,增加安全性。
69.进一步地,如图1所示,主地锚组件220包括主地锚升降组件221、主固定锥222以及周向固定组件223,其中主地锚升降组件221与同步驱动组件240的一个输出端连接,并可沿地锚壳211上下移动,主固定锥222的尖头朝向地面设置于主地锚升降组件221底端。同步驱动组件240给与主地锚升降组件221驱动力使得主地锚升降组件221带动主固定锥222沿地锚架210上下移动,以伸入至地下或者从地下拔出。周向固定组件223设置于主固定锥222中,当主固定锥222伸入至地下预定位置时周向固定组件223能够伸入至周向的泥土中,以使得主固定锥222更加稳固。
70.进一步地,如图1和图3所示,周向固定组件223包括周向驱动件2231、转轴2232、驱动齿2233以及周向固定锥2234,其中周向驱动件2231设置于主固定锥222中,转轴2232一端与周向驱动件2231连接,另一端可转动设置于主固定锥222中,驱动齿2233设置于转轴2232上,周向固定锥2234垂直于转轴2232的轴向可滑动设置于主固定锥222内,并与驱动齿2233
啮合。周向驱动件2231给与转轴2232驱动力使得转轴2232转动,转轴2232带动驱动齿2233转动,驱动齿2233与周向固定锥2234啮合带动周向固定锥2234沿主固定锥222的周向伸出或者缩回,结构简单,操作方便。具体地,如图3所示,主固定锥222内壁上沿垂直于转轴2232的轴向方向开设有滑槽2221,周向固定锥2234包括锥本体2201、第二齿条2202以及滑块2203,其中滑块2203设置于锥本体2201的一侧并与滑槽2221相配合,第二齿条2202设置于滑块2203的另一侧并与驱动齿2233啮合,驱动齿2233转动能够驱第二齿条2202带动锥本体2201移动,结构简单,成本低。
71.作为可选方案,如图1和图3所示,同一截面处周向固定锥2234的数量为两个,两个周向固定锥2234反向滑动设置于主固定锥222中,并均与驱动齿2233啮合,驱动齿2233转动能够同步驱动与之啮合的两个周向固定锥2234伸出或者回缩,从而使得主固定锥222的轴向受力均匀,增加抓地力。
72.作为可选方案,如图1所示转轴2232上设有多个驱动齿2233,每个驱动齿2233均啮合有两个反向滑动于主固定锥222中的周向固定锥2234,从而驱动件能够驱动多个周向固定锥2234同步伸出,从而进一步加强主固定锥222的抓地力,避免晃动。在本实施例中的驱动齿2233有两个,当然在别的实施例中也可以为别的数量,在此不做具体的限定。
73.进一步地,如图1所示,主地锚升降组件221包括第一丝杠2211、丝杠螺母2212及升降杆2213,其中第一丝杠2211一端可转动设置于地锚壳211内,另一端与同步驱动组件240的一个输出端连接。丝杠螺母2212,与第一丝杠2211啮合,并可沿第一丝杠2211移动,升降杆2213设置于丝杠螺母2212的底端,主固定锥222设置于升降杆2213底端。同步驱动组件240给与第一丝杠2211转动力,使得第一丝杠2211转动从而驱动丝杠螺母2212沿第一丝杠2211上下移动,从而通过升降杆2213带动主固定锥222上下移动。结构简单,操作容易。
74.如图1和图2所示,同步驱动组件240包括安装箱241、同步驱动件242、驱动轴243和锥齿轮副244。其中安装箱241设置于地锚架210上,位于主地锚组件220上方,同步驱动件242,设置于安装箱241上,同步驱动件242的输出端穿过安装箱241与驱动轴243的一端连接,驱动轴243的另一端可旋转设置于安装箱241内。两对锥齿轮副244的主动锥齿轮2441设置于驱动轴243上,其中一个副锥齿轮2442设置于第一丝杠2211上,用于为主地锚升降组件221提供驱动力。另一个副锥齿轮2442设置于辅助地锚组件230上,用于为辅助地锚组件230提供驱动力,从而实现辅助地锚组件230能够与主地锚组件220同步运动,结构简单,装配容易,成本低。
75.如图1所示,辅助地锚组件230包括同步传动组件231、第二丝杠232、螺母座233以及辅助地锚234。其中同步传动组件231一端与同步驱动组件240上的副锥齿轮2442连接,另一端与第二丝杠232的一端连接,第二丝杠232的另一端可转动设置于地锚架210上,螺母座233与第二丝杠232啮合,并可沿第二丝杠232移动,辅助地锚234设置于螺母座233上,同步传动组件231能够将同步驱动组件240的驱动力传递给第二丝杠232,使得第二丝杠232转动,从而驱动与第二丝杠232啮合的螺母座233沿第二丝杠232上下移动,从而实现了螺母座233带动辅助地锚234上下移动,结构简单,操作方便。
76.进一步地,如图1所示,同步传动组件231包括主皮带轮2311、辅助皮带轮2312、皮带2313以及传动杆2314,传动杆2314的一端连接有副锥齿轮2442,主皮带轮2311设置于传动杆2314的另一端,辅助皮带轮2312一端可转动设置于地锚架210上,另一端与第二丝杠
232连接,主皮带轮2311与辅助皮带轮2312均与皮带2313啮合。副锥齿轮2442转动能够带动传动杆2314转动,传动杆2314转动带动主皮带轮2311转动,主皮带轮2311通过皮带2313带动辅助皮带轮2312转动,辅助皮带轮2312转动带动第二丝杠232转动,从而实现辅助地锚234与主地锚同步运动。
77.进一步地,如图1所示,地锚架210还包括侧板,侧板安装于过渡板212上方,辅助皮带轮2312与第二丝杠232可旋转设置于侧板上,辅助地锚234的尖头部分朝向地面穿过过渡板212,远离尖头端的端部设置于螺母座233上,过渡板212能够限制辅助地锚234的位置,从而使得辅助地锚234在伸入至地下时能够提供一定的限位,避免辅助地锚234歪斜。辅助地锚234远离尖头端的端部上设有安装环,待固定件绑设在安装环上,结构简单,操作方便。
78.显然,本发明的上述实施例仅仅是为了清楚说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
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