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专利申请类型:发明专利;专利名称:一种地球物理的剖面法探测设备
专利类型:发明专利
专利申请号:CN202410905915.0
专利申请(专利权)人:河北石油职业技术大学
权利人地址:河北省承德市高新技术产业开发区学院路2号
专利发明(设计)人:发明人:辛会翠
专利摘要:本发明涉及探测设备技术领域,公开了一种地球物理的剖面法探测设备,包括探地雷达本体,还包括转动安装于探地雷达本体上的滚轮,滚轮外侧固定有安装座,安装座内安装有滚球;以及支撑机构,支撑机构用于探地雷达本体侧放时的支撑,支撑机构设有两个,安装于探地雷达本体表面;以及固定在探地雷达本体上的多个安装柱,多个安装柱外侧安装有对接件,并通过对接件安装有扶手,本发明对现有的探地雷达的滚轮进行改进,增设了支撑机构,使得在山林中移动时,能够将探地雷达进行侧放推送,对探地雷达的搬运更加方便,同时,在支撑机构打开时,能够通过联动件来辅助扶手的转向后的锁止定位,方便人员推送。
主权利要求:
1.一种地球物理的剖面法探测设备,包括:
探地雷达本体(1);
其特征在于,还包括:
转动安装于探地雷达本体(1)上的滚轮(2),所述滚轮(2)外侧固定有安装座(3),且所述安装座(3)内安装有滚球(4);以及,支撑机构(5),所述支撑机构(5)用于探地雷达本体(1)侧放时的支撑,所述支撑机构(5)设有两个,且安装于探地雷达本体(1)表面;以及,固定在探地雷达本体(1)上的多个安装柱(6),且多个所述安装柱(6)外侧安装有对接件(7),并通过对接件(7)安装有扶手(8)。
2.根据权利要求1所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述支撑机构(5)包括支撑架(9)以及固定在探地雷达本体(1)上的对接筒(10),所述支撑架(9)的一端固定有对接板(11),且所述支撑架(9)远离对接板(11)的一端固定有支撑轮(12),所述对接板(11)套在所述对接筒(10)外侧,且所述对接板(11)通过轴承与所述探地雷达本体(1)表面转动连接,所述对接板(11)内开设有两个锁止槽(13),且所述对接筒(10)内安装有锁止件(14)。
3.根据权利要求2所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述锁止件(14)包括滑动套在对接筒(10)内的圆板(15),所述对接筒(10)上开设有滑口(16),且所述圆板(15)上固定有与所述滑口(16)滑动连接的锁舌(17),所述锁舌(17)与锁止槽(13)对接,所述圆板(15)上通过转杆转动对接有对接帽(18),所述对接帽(18)与对接筒(10)顶部螺纹套接。
4.根据权利要求3所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述对接帽(18)的顶部开设有捏口(19)。
5.根据权利要求3所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述对接板(11)的厚度小于对接筒(10)长度的一半,且所述锁舌(17)的厚度与对接板(11)的厚度一致。
6.根据权利要求2所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述支撑轮(12)包括滑动安插于支撑架(9)一端的对接杆(20),所述对接杆(20)的一端固定有限位块(21),另一端固定有万向轮(22),所述对接杆(20)的外侧套有缓冲弹簧(23),且缓冲弹簧(23)两端分别与支撑架(9)和万向轮(22)相抵。
7.根据权利要求1所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述对接件(7)包括固定在安装柱(6)顶部的插柱(24)以及固定在扶手(8)外端的连接板(25),所述连接板(25)上开设有与所述插柱(24)相适配的插孔,且所述连接板(25)通过插孔套在插柱(24)外侧,并利用螺母进行锁止。
8.根据权利要求7所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述探地雷达本体(1)上固定有挡板(26),所述挡板(26)上安装有两个联动件(27),两个所述联动件(27)分别与两个对接板(11)接触,所述连接板(25)上固定有与所述挡板(26)相贴合的抵板(28),抵板(28)上开设有定位孔,并通过联动件(27)对定位孔插接,进行插接定位。
9.根据权利要求8所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述联动件(27)包括滑动插接在挡板(26)内的联动杆(29),所述联动杆(29)的一端与对接板(11)外侧相接触,且另一端与定位孔相适配,所述对接板(11)上开设有凹口(30),所述探地雷达本体(1)上固定有与所述联动杆(29)相插接的对接座(31),且所述联动杆(29)外侧固定有限位环(32),所述联动杆(29)的外侧套用于推送限位环(32)朝对接座(31)移动的挤压弹簧(33)。
10.根据权利要求9所述的一种地球物理的剖面法探测设备,其特征在于:所述对接板(11)上固定有贴合框(34),所述贴合框(34)与联动杆(29)外端相贴合。 说明书 : 一种地球物理的剖面法探测设备技术领域[0001] 本发明涉及探测设备技术领域,具体为一种地球物理的剖面法探测设备。背景技术[0002] 地球物理学,是地球科学的主要学科之一,是通过定量的物理方法(如:地震弹性波、重力、地磁、地电、地热和放射能等方法)研究地球以及寻找地球内部矿藏资源的一门综合性学科。[0003] 其中探地雷达,是地球物理探测设备中的一种,是利用天线发射和接收高频电磁波来探测介质内部物质特性和分布规律的一种地球物理方法,常见的探地雷达上通常安装有轮子,人员在探测时,只需要推动探测设备移动即可,但是在部分山地的羊肠路段,尤其是在树林茂密区域,探地雷达无法正常推送移动。发明内容[0004] 本发明的目的在于提供一种地球物理的剖面法探测设备,以解决上述背景技术中提出的探地雷达在山林里面难以推动行驶的问题。[0005] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种地球物理的剖面法探测设备,包括探地雷达本体,还包括转动安装于探地雷达本体上的滚轮,所述滚轮外侧固定有安装座,且所述安装座内安装有滚球;以及支撑机构,所述支撑机构用于探地雷达本体侧放时的支撑,所述支撑机构设有两个,且安装于探地雷达本体表面;以及固定在探地雷达本体上的多个安装柱,且多个所述安装柱外侧安装有对接件,并通过对接件安装有扶手。[0006] 优选的,所述支撑机构包括支撑架以及固定在探地雷达本体上的对接筒,所述支撑架的一端固定有对接板,且所述支撑架远离对接板的一端固定有支撑轮,所述对接板套在所述对接筒外侧,且所述对接板通过轴承与所述探地雷达本体表面转动连接,所述对接板内开设有两个锁止槽,且所述对接筒内安装有锁止件。[0007] 优选的,所述锁止件包括滑动套在对接筒内的圆板,所述对接筒上开设有滑口,且所述圆板上固定有与所述滑口滑动连接的锁舌,所述锁舌与锁止槽对接,所述圆板上通过转杆转动对接有对接帽,所述对接帽与对接筒顶部螺纹套接。[0008] 优选的,所述对接帽的顶部开设有捏口。[0009] 优选的,所述对接板的厚度小于对接筒长度的一半,且所述锁舌的厚度与对接板的厚度一致。[0010] 优选的,所述支撑轮包括滑动安插于支撑架一端的对接杆,所述对接杆的一端固定有限位块,另一端固定有万向轮,所述对接杆的外侧套有缓冲弹簧,且缓冲弹簧两端分别与支撑架和万向轮相抵。[0011] 优选的,所述对接件包括固定在安装柱顶部的插柱以及固定在扶手外端的连接板,所述连接板上开设有与所述插柱相适配的插孔,且所述连接板通过插孔套在插柱外侧,并利用螺母进行锁止。[0012] 优选的,所述探地雷达本体上固定有挡板,所述挡板上安装有两个联动件,两个所述联动件分别与两个对接板接触,所述连接板上固定有与所述挡板相贴合的抵板,抵板上开设有定位孔,并通过联动件对定位孔插接,进行插接定位。[0013] 优选的,所述联动件包括滑动插接在挡板内的联动杆,所述联动杆的一端与对接板外侧相接触,且另一端与定位孔相适配,所述对接板上开设有凹口,所述探地雷达本体上固定有与所述联动杆相插接的对接座,且所述联动杆外侧固定有限位环,所述联动杆的外侧套用于推送限位环朝对接座移动的挤压弹簧。[0014] 优选的,所述对接板上固定有贴合框,所述贴合框与联动杆外端相贴合。[0015] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:[0016] 1、本发明对现有的探地雷达的滚轮进行改进,增设了支撑机构,使得在山林中移动时,能够将探地雷达进行侧放推送,对探地雷达的搬运更加方便,同时,在支撑机构打开时,能够通过联动件来辅助扶手的转向后的锁止定位,方便人员推送。[0017] 2、本发明中设计的支撑机构可以旋转调节,在正常推送时,能够转动至探地雷达本体上方,不影响正常推送。附图说明[0018] 图1为本发明平放状态下的整体结构示意图;[0019] 图2为本发明侧放状态下的整体结构示意图;[0020] 图3为本发明侧放状态下的另一角度结构示意图;[0021] 图4为本发明扶手与对接件拆卸示意图;[0022] 图5为本发明支撑机构位于探地雷达本体上方的结构示意图;[0023] 图6为本发明支撑机构旋开后的结构示意图;[0024] 图7为图6中A处放大图;[0025] 图8为本发明支撑机构结构示意图;[0026] 图9为本发明支撑架内锁止件展开示意图。[0027] 图中:1、探地雷达本体;2、滚轮;3、安装座;4、滚球;5、支撑机构;6、安装柱;7、对接件;8、扶手;9、支撑架;10、对接筒;11、对接板;12、支撑轮;13、锁止槽;14、锁止件;15、圆板;16、滑口;17、锁舌;18、对接帽;19、捏口;20、对接杆;21、限位块;22、万向轮;23、缓冲弹簧;24、插柱;25、连接板;26、挡板;27、联动件;28、抵板;29、联动杆;30、凹口;31、对接座;32、限位环;33、挤压弹簧;34、贴合框。具体实施方式[0028] 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、完整的描述,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。[0029] 实施例一:请参阅图1-图6,图示中的一种地球物理的剖面法探测设备,包括探地雷达本体1,还包括转动安装于探地雷达本体1上的滚轮2,滚轮2外侧固定有安装座3,安装座3内安装有滚球4;以及支撑机构5,支撑机构5用于探地雷达本体1侧放时的支撑,支撑机构5设有两个,安装于探地雷达本体1表面;以及固定在探地雷达本体1上的多个安装柱6,多个安装柱6外侧安装有对接件7,并通过对接件7安装有扶手8;[0030] 本方案中,通过对现有的探地雷达本体1上的滚轮2进行优化,增设滚球4,使得其在侧放时,能够正常移动,配合设计的支撑机构5,使得移动过程中更加稳定[0031] 还需要说明的是,利用对接件7,使得扶手8便捷拆卸安装,在正放和侧放时,能够分别安装,便于人员推动探地雷达本体1的移动。[0032] 进一步的,参阅图8和图9,支撑机构5包括支撑架9以及固定在探地雷达本体1上的对接筒10,支撑架9的一端固定有对接板11,支撑架9远离对接板11的一端固定有支撑轮12,对接板11套在对接筒10外侧,对接板11通过轴承与探地雷达本体1表面转动连接,对接板11内开设有两个锁止槽13,对接筒10内安装有锁止件14;[0033] 其中,锁止件14包括滑动套在对接筒10内的圆板15,对接筒10上开设有滑口16,圆板15上固定有与滑口16滑动连接的锁舌17,锁舌17与锁止槽13对接,圆板15上通过转杆转动对接有对接帽18,对接帽18与对接筒10顶部螺纹套接。[0034] 支撑机构5旋转调节的原理:首先,人员先拧动对接帽18,带动圆板15以及锁舌17沿着滑口16上移,并脱离锁止槽13,随后人员转动支撑架9,将支撑架9如图6和图7所示调节,调节到位后,再拧动对接帽18,使得圆板15以及锁舌17下移,与另一个锁止槽13相卡接,实现对对接板11以及支撑架9的定位,起到对探地雷达本体1侧放时的支撑;[0035] 还需要说明的是:对接板11的厚度小于对接筒10长度的一半,锁舌17的厚度与对接板11的厚度一致,这样尺寸的设计,使得人员只需要带动锁舌17上移,脱落对接板11内的锁止槽13,无需脱落对接筒10即可,调节更加方便。[0036] 为了方便人员对对接帽18的旋转调节,在对接帽18的顶部开设有捏口19。[0037] 进一步的,参阅图9,对接件7包括固定在安装柱6顶部的插柱24以及固定在扶手8外端的连接板25,连接板25上开设有与插柱24相适配的插孔,连接板25通过插孔套在插柱24外侧,并利用螺母进行锁止;[0038] 扶手8通过连接板25套在插柱24外侧,配合螺母就能进行锁止定位,在拆卸时,也只需要拧松螺母即可,对扶手8的安装拆卸更为便捷。[0039] 本方案中,带动探地雷达在山林中行驶时;[0040] 首先,在路径山林路段时,探地雷达本体1无法正常推送,此时,人员将其表面的支撑机构5进行对应的旋转,然后利用锁止件14进行定位;[0041] 随后,人员将对接件7上的螺母拧下,取下扶手8,将探地雷达本体1保持侧放状态,进行推送,满足在山林路段或者羊肠小路上推送。[0042] 本方案中,为了在路面推送更为稳定,对支撑轮12进行对应的优化,支撑轮12包括滑动安插于支撑架9一端的对接杆20,对接杆20的一端固定有限位块21,另一端固定有万向轮22,对接杆20的外侧套有缓冲弹簧23,缓冲弹簧23两端分别与支撑架9和万向轮22相抵;[0043] 设计的缓冲弹簧23,使得在侧放推送时,有一定的缓冲效果,推送更为方便。[0044] 实施例二:请参阅图4‑图7,本实施方式对于实施例一进一步说明,其区别点在于在探地雷达本体1侧放时满足对扶手8的安装,使得推送更为省力。[0045] 具体的,探地雷达本体1上固定有挡板26,挡板26上安装有两个联动件27,两个联动件27分别与两个对接板11接触,连接板25上固定有与挡板26相贴合的抵板28,抵板28上开设有定位孔,并通过联动件27对定位孔插接,进行插接定位;[0046] 其中,联动件27包括滑动插接在挡板26内的联动杆29,联动杆29的一端与对接板11外侧相接触,另一端与定位孔相适配,对接板11上开设有凹口30,探地雷达本体1上固定有与联动杆29相插接的对接座31,联动杆29外侧固定有限位环32,联动杆29的外侧套用于推送限位环32朝对接座31移动的挤压弹簧33。[0047] 本方案中,在对探地雷达本体1侧放后,为了方便对其进行推送,人员将扶手8对应的进行拆卸,然后将连接板25插入多个安装柱6之间,并将抵板28与挡板26相贴合,在旋转支撑架9的时候,支撑架9上的对接板11会与联动杆29接触挤压,使得联动杆29对应的推送,从而使得联动杆29对应的与抵板28上的定位孔插接,对抵板28进行定位,使得人员可以稳定的利用扶手8对探地雷达本体1进行推送,再不需要侧放时,人员旋转支撑架9,使得对接板11上的凹口30与联动杆29贴合,在挤压弹簧33的作用下,使得联动杆29对应的移动,并脱离抵板28上的定位孔,从而便于扶手8拆卸重新安装;[0048] 还需要说的是,多个安装柱6分成两排设置,且两排安装柱6之间的距离与连接板25的厚度一致,使得连接板25在插入多个安装柱6之间时,贴合稳定,也便于后续联动杆29与抵板28上定位孔的对接。[0049] 实施例三:请参阅图8,本实施方式对于其它实施例进一步说明,其区别点在于对接板11结构的优化。[0050] 具体的,对接板11上固定有贴合框34,贴合框34与联动杆29外端相贴合,通过设计的贴合框34,使得与联动杆29接触更为稳定。[0051] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。[0052] 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,本发明范围由所附权利要求及其等同物限定。
专利地区:河北
专利申请日期:2024-07-08
专利公开日期:2024-10-08
专利公告号:CN118746857A