一种用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备的制作方法

文档序号:14690928发布日期:2018-06-15 20:24阅读:214来源:国知局
一种用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备的制作方法

本发明涉及一种用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备。



背景技术:

凿岩机,是凿岩设备中最为普遍的一种设备,常用来直接开采石料。它在岩层上凿出炮眼,以便放入炸药去炸开岩石,从而完成开采石料或其它石方工程。此外,凿岩机也可改作破坏器,用来破碎混凝土之类的坚硬层,因此,凿岩机广泛应用于地质勘探类的作业中。

凿岩机运行时,通常由凿岩机上的钻头作来回的高频运动,以此在岩层上凿出缺口,由于钻头的频繁移动,导致凿岩机运行过程中容易发生抖动,使凿岩效果不理想,虽然现有的凿岩机上设有一定的支撑机构,防止凿岩时发生抖动,但由于其结构简单,功能单一,支撑机构防抖的效果不理想,同时还增加了凿岩机的体积,使其运输使用过程极为不便,不仅如此,凿岩机的运行需要电源提供稳定的电流输出,但现有的恒流电路普遍工艺复杂,成本较高,从而使凿岩设备的市场竞争力下降。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备,包括液压管、凿岩机构、钻头和两个支撑单元,所述液压管设置在凿岩机构的上方,所述钻头固定在凿岩机构的下方,所述支撑单元设置在凿岩机构的两侧;

所述支撑单元包括滑动块、竖向设置的支撑柱和辅助支撑机构,所述滑动块的一侧固定在凿岩机构上,所述辅助支撑机构设置在支撑柱的一侧且远离滑动块,所述滑动块的端部连接支撑柱的另一侧;

所述辅助支撑机构包括驱动电机、驱动轴、支撑连杆、支撑块、固定连杆、固定轴和固定块,所述固定块固定在支撑柱的底端,所述固定轴设置在固定块上,所述驱动电机固定在支撑柱上且位于固定块的上方,所述驱动电机与驱动轴传动连接,所述固定轴通过固定连杆与驱动轴铰接,所述支撑连杆的一端固定在驱动轴上,所述支撑连杆的另一端与支撑块固定;

所述凿岩机构内设有恒流模块,所述恒流模块内设有恒流电路,所述恒流电路包括电阻、电容、二极管、电感和三极管,所述三极管的发射极与二极管的阴极连接,所述二极管的阳极接地,所述二极管的阴极通过电感与电容和电阻组成并联电路连接,所述电阻与二极管的阳极连接。

作为优选,为了简便凿岩操作,所述凿岩机构上设有显示屏、若干控制按键和若干指示灯。

作为优选,为了提供良好的人机显示界面,所述显示屏为液晶显示屏。

作为优选,为了提高恒流电路对温度的抗干扰能力,所述电阻的温漂系数为5%ppm。

作为优选,利用钛合金轻巧坚固的特点,为了减轻凿岩设备的重量,同时避免凿岩过程中支撑连杆和固定连杆发生断裂,所述支撑连杆和固定连杆的材质均为钛合金。

作为优选,利用步进电机精度高的特点,为了提高支撑连杆的转动角度,所述驱动电机为步进电机。

作为优选,为了固定凿岩机构的移动轨迹,所述支撑柱靠近凿岩机构的一侧设有凹槽,所述滑动块设置在凹槽内。

作为优选,为了减少滑动块在滑动过程中的摩擦力,所述滑动块的外侧涂有润滑油。

本发明的有益效果是,该用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备通过支撑块抵触岩层加强支撑效果,防止凿岩设备抖动,利用固定连杆分担支撑连杆所述的反作用力,延长使用寿命,同时利用驱动电机使支撑连杆和支撑块向支撑柱靠拢,减小设备体积,方便运输,不仅如此,在恒流电路中采用了常规的元器件,在保证稳定电流输出的同时降低了生产成本,从而提高了装置的市场竞争力。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备的结构示意图;

图2是本发明的用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备的恒流电路的电路示意图;

图中:1.液压管,2.凿岩机构,3.显示屏,4.控制按键,5.指示灯,6.滑动块,7.支撑柱,8.驱动电机,9.支撑连杆,10.支撑块,11.固定连杆,12.驱动轴,13.固定轴,14.钻头,15.固定块,R1.电阻,C1.电容,D1.二极管,L1.电感,Q1.三极管。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1和图2所示,一种用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备,包括液压管1、凿岩机构2、钻头14和两个支撑单元,所述液压管1设置在凿岩机构2的上方,所述钻头14固定在凿岩机构2的下方,所述支撑单元设置在凿岩机构2的两侧;

所述支撑单元包括滑动块6、竖向设置的支撑柱7和辅助支撑机构,所述滑动块6的一侧固定在凿岩机构2上,所述辅助支撑机构设置在支撑柱7的一侧且远离滑动块6,所述滑动块6的端部连接支撑柱7的另一侧;

所述辅助支撑机构包括驱动电机8、驱动轴12、支撑连杆9、支撑块10、固定连杆11、固定轴13和固定块15,所述固定块15固定在支撑柱7的底端,所述固定轴13设置在固定块15上,所述驱动电机8固定在支撑柱7上且位于固定块15的上方,所述驱动电机8与驱动轴12传动连接,所述固定轴13通过固定连杆11与驱动轴12铰接,所述支撑连杆9的一端固定在驱动轴12上,所述支撑连杆9的另一端与支撑块10固定;

所述凿岩机构2内设有恒流模块,所述恒流模块内设有恒流电路,所述恒流电路包括电阻R1、电容C1、二极管D1、电感L1和三极管Q1,所述三极管Q1的发射极与二极管D1的阴极连接,所述二极管D1的阳极接地,所述二极管D1的阴极通过电感L1与电容C1和电阻R1组成并联电路连接,所述电阻R1与二极管D1的阳极连接。

作为优选,为了简便凿岩操作,所述凿岩机构2上设有显示屏3、若干控制按键4和若干指示灯5。

作为优选,为了提供良好的人机显示界面,所述显示屏3为液晶显示屏。

作为优选,为了提高恒流电路对温度的抗干扰能力,所述电阻R1的温漂系数为5%ppm。

作为优选,利用钛合金轻巧坚固的特点,为了减轻凿岩设备的重量,同时避免凿岩过程中支撑连杆9和固定连杆11发生断裂,所述支撑连杆9和固定连杆11的材质均为钛合金。

作为优选,利用步进电机精度高的特点,为了提高支撑连杆9的转动角度,所述驱动电机8为步进电机。

作为优选,为了固定凿岩机构2的移动轨迹,所述支撑柱7靠近凿岩机构2的一侧设有凹槽,所述滑动块6设置在凹槽内。

作为优选,为了减少滑动块6在滑动过程中的摩擦力,所述滑动块6的外侧涂有润滑油。

该凿岩机在运行过程中,通过凿岩机构2两侧的支撑单元防止凿岩机发生剧烈的抖动,提高凿岩效果。在支撑单元中,通过驱动电机8转动,使固定在驱动轴12上的支撑连杆9发生转动,从而使支撑柱7在做支撑作用的同时,支撑连杆9一端的支撑块10抵住待凿的岩层,从而加强支撑效果,防止凿岩机发生剧烈的抖动。由于在防抖的过程中产生较强的反作用力,为了防止反作用力过大使支撑连杆9损坏,驱动轴12通过固定连杆11与固定轴13铰接,从而使固定块15分担部分作用力,防止支撑连杆9受力过大容易损坏,延长了其使用寿命。当凿岩机不需要凿岩工作时,通过驱动电机8转动,使支撑连杆9和支撑块10向支撑柱7靠拢,减小该设备的体积,方便运输等操作。该用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备通过支撑块10抵触岩层加强支撑效果,防止凿岩设备抖动,利用固定连杆11分担支撑连杆9所述的反作用力,延长使用寿命,同时利用驱动电机8使支撑连杆9和支撑块10向支撑柱7靠拢,减小设备体积,方便运输。

事实上:凿岩机构2就是电动机,用来驱动钻头14往下凿岩。

该凿岩设备运行时,为了保证设备的稳定运行,由凿岩机构2内的恒流模块提供稳定的电流电源输出。在恒流电路中,三极管Q1与电感L1、电阻R1三者成串联连接的关系。三极管Q1交替工作与通断两种状态,当三极管Q1处于导通状态时,输入端电源通过三极管Q1及电感L1对电阻R1供电,并同时对电感L1充电,当三极管Q1关断时,电感L1中的反向电动势使二极管D1自动导通,电感L1中储存的能量通过二极管D1形成回路,对电阻R1继续供电,从而保证电阻R1获得连续的电流,使得该电路实现稳定的电流输出功能。由于该电路采用常规的元器件,在保证稳定电流输出的同时降低了生产成本,从而提高了装置的市场竞争力。

与现有技术相比,该用于地质勘探的安装稳定便利的智能凿岩设备通过支撑块10抵触岩层加强支撑效果,防止凿岩设备抖动,利用固定连杆11分担支撑连杆9所述的反作用力,延长使用寿命,同时利用驱动电机8使支撑连杆9和支撑块10向支撑柱7靠拢,减小设备体积,方便运输,不仅如此,在恒流电路中采用了常规的元器件,在保证稳定电流输出的同时降低了生产成本,从而提高了装置的市场竞争力。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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