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一种船只风浪防侧翻系统的制作方法

时间:2022-02-24 阅读: 作者:专利查询

一种船只风浪防侧翻系统的制作方法

1.本发明涉及轮船系统领域,具体涉及一种船只风浪防侧翻系统。


背景技术:

2.一般的小型渔船、小型邮轮等船只的抗风浪能力都比较弱,特别是两侧风浪较强时,容易侧翻。而且小型渔船、小型邮轮的水密性一般不是很好,遇到暴风雨尤其是产生大风浪时,船舱很容易进水,需要及时排水,如果船舱内积水位置分散,则会影响水泵排水。
3.小型船只遇到风浪时,需要对着风浪航行(或者小倾角航行),并将船舱内的重物移到船尾,改变重心使得船头翘起,方便更好地破浪而行。但是风浪中,船只比较颠簸,人们在搬动货物时,容易受伤。
4.而且船头翘起后,船头受风浪影响更大,不好掌舵。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种船只风浪防侧翻系统,在船尾设置水仓,当风浪较大,船舱内进水较多时,主水泵会自动转移到船尾水仓上方并启动排水,主水泵重量配合水仓内水的重量使得船只倾斜,进一步的将水聚集在船尾。不仅方便水泵排水,也使得船尾下沉船头翘起,方便破浪而行。主水泵启动排水同时也启动切换开关,切换开关会根据船只摇摆自动切换排水口排水,通过排水口向外喷水产生的反作用力来抵消一部分风浪的冲击力,使得船头更稳定。
6.一种船只风浪防侧翻系统,包括防侧翻系统和切换开关,所述防侧翻系统包括设在船只底部的底仓和位于底仓后端底部的水仓,所述底仓内设有可前后移动的主水泵,所述水仓内设有副水泵以及位于水仓顶部的浮球开关,且船只前方两侧壁上都设有排水口,所述排水口与主水泵和副水泵通过管道连通;
7.所述切换开关用于切换船只两侧的排水口的使用,切换开关横向设置在船舱内,包括与船舱固定连接的固定座和安装在固定座上方的开关壳体,所述开关壳体内左右两端分别设有左触点和右触点,且中间设有可滑动连接的中间绝缘板,所述中间绝缘板的两端设有连接片,所述固定座上滑动连接有伸缩杆,所述伸缩杆上端与开关壳体转动连接,下端转动连接有转轮,且固定座内还设有作用滑动的升降台,所述升降台和转轮滚动连接。
8.优选的,所述底仓内前后两端分别固定设有前电磁锁和后电磁锁,船只的电池通过浮球开关与前电磁锁和后电磁锁连接,所述左触点和右触点分别串联左电磁阀和右电磁阀后再并联,最终再与后电磁锁串联。
9.优选的,所述浮球开关为单刀双掷开关,具体包括浮球、t形杆和开关盒,所述浮球固定连接在t形杆的左右两端,所述t形杆的上端滑动连接在开关盒内,开关盒内上下两端固定连接有下触点和上触点,右端固定连接有铜排轴,所述铜排轴上转动连接有铜排,所述铜排另一端滑动连接在t形杆上。
10.优选的,所述前电磁锁和后电磁锁相对设置且结构相同,所述前电磁锁包括电磁
锁壳体、电磁铁和拉伸弹簧,所述电磁铁为工字形,右侧凸盘位于电磁锁壳体外,另左侧凸盘位于电磁锁壳体内,中间连接柱与电磁锁壳体滑动连接,所述拉伸弹簧连接在右侧电磁锁壳体内壁与左侧凸盘之间,所述电磁锁壳体左侧内侧壁上固定连接有金属盘。
11.优选的,所述水仓内中间位置固定连接有副水泵支架,水仓顶部固定连接有主水泵支架,所述副水泵固定安装在副水泵支架上,所述浮球开关固定安装在主水泵支架下端。
12.优选的,所述底仓由底部的船板和顶部的防水板构成,所述主水泵固定连接在托架上,所述托架底部转动连接有托架滚轮,所述船板上设有与滚轮配合的滚轮槽。
13.优选的,所述t形杆的上端固定连接有卡扣,且t形杆正上方的开关盒上固定连接有弹珠活动座,所述弹珠活动座上设有能够伸缩的弹珠。
14.优选的,所述铜排位于t形杆的一侧上设有椭圆形的预留孔,所述t形杆上固定连接有限位柱,所述限位柱位于预留孔内并与之滑动连接。
15.优选的,所述开关壳体的下端固定连接有一对转轴,所述伸缩杆上端通过转轴与开关壳体转动连接,所述中间绝缘板的上下两端设有若干滚珠,所述升降台的底部转动连接有升降台滚轮。
16.优选的,所述左电磁阀和右电磁阀都是常开电磁阀,左电磁阀位于船只右侧壁上的排水口的管路上,所述右电磁阀位于船只右左侧壁上的排水口的管路上。
17.本发明的优点在于:
18.1、在船尾设置水仓,当风浪较大,船舱内进水较多时,主水泵会自动转移到船尾水仓上方并启动排水,主水泵重量配合水仓内水的重量使得船只倾斜,进一步的将水聚集在船尾;不仅方便水泵排水,也使得船尾下沉船头翘起,方便破浪而行。
19.2、主水泵启动排水同时也启动切换开关,切换开关会根据船只摇摆自动切换排水口排水,通过排水口向外喷水产生的反作用力来抵消一部分风浪的冲击力,使得船头更稳定。
附图说明
20.图1为本发明船只转态变化原理图;
21.图2为本发明装置中防侧翻系统的结构示意图;
22.图3为图2中a部分的放大图;
23.图4为图2中b部分的放大图;
24.图5为本发明装置中主水泵位置转移的原理示意图;
25.图6为本发明装置中浮球开关的结构示意图;
26.图7为本发明装置中前电磁锁和后电磁锁的结构示意图;
27.图8为本发明装置中切换开关的结构示意图;
28.图9为本发明装置的排水控制电路图;
29.图10为本发明装置的排水原理简图;
30.其中,01、海面,02、船只,03、防侧翻系统,04、切换开关,102、船板,102、底仓,103、防水板,104、水仓,105、主水泵,106、排水口,107、前电磁锁,108、后电磁锁,109、托架,110、托架滚轮,111、滚轮槽,112、主水泵支架,113、副水泵支架,114、副水泵,115、浮球开关,116、电池,201、浮球,202、t形杆,203、开关盒,204、下触点,205、上触点,206、铜排轴,207、
铜排,208、预留孔,209、限位柱,210、卡扣,211、弹珠活动座,212、弹珠,213、电磁锁壳体,214、电磁铁,215、拉伸弹簧,216、金属盘,301、固定座,302、开关壳体,303、左触点,304、右触点,305、中间绝缘板,306、连接片,307、滚珠,308、转轴,309、伸缩杆,310、转轮,311、升降台,312、升降台滚轮,313、左电磁阀,314、右电磁阀。
具体实施方式
31.为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
32.如图1至图10所示,一种船只风浪防侧翻系统,包括防侧翻系统03和切换开关04,所述防侧翻系统03包括设在船只02底部的底仓102和位于底仓102后端底部的水仓104,所述底仓102内设有可前后移动的主水泵105,所述水仓104内设有副水泵114以及位于水仓104顶部的浮球开关115,且船只02前方两侧壁上都设有排水口106,所述排水口106与主水泵105和副水泵114通过管道连通;
33.所述切换开关04用于切换船只02两侧的排水口106的使用,切换开关04横向设置在船舱内,包括与船舱固定连接的固定座301和安装在固定座301上方的开关壳体302,所述开关壳体302内左右两端分别设有左触点303和右触点304,且中间设有可滑动连接的中间绝缘板305,所述中间绝缘板305的两端设有连接片306,所述固定座301上滑动连接有伸缩杆309,所述伸缩杆309上端与开关壳体302转动连接,下端转动连接有转轮310,且固定座301内还设有作用滑动的升降台311,所述升降台311和转轮310滚动连接。
34.所述底仓102内前后两端分别固定设有前电磁锁107和后电磁锁108,船只02的电池116通过浮球开关115与前电磁锁107和后电磁锁108连接,所述左触点303和右触点304分别串联左电磁阀313和右电磁阀314后再并联,最终再与后电磁锁108串联。
35.所述浮球开关115为单刀双掷开关,具体包括浮球201、t形杆202和开关盒203,所述浮球201固定连接在t形杆202的左右两端,所述t形杆202的上端滑动连接在开关盒203内,开关盒203内上下两端固定连接有下触点204和上触点205,右端固定连接有铜排轴206,所述铜排轴206上转动连接有铜排207,所述铜排207另一端滑动连接在t形杆202上。
36.所述前电磁锁107和后电磁锁108相对设置且结构相同,所述前电磁锁107包括电磁锁壳体213、电磁铁214和拉伸弹簧215,所述电磁铁214为工字形,右侧凸盘位于电磁锁壳体213外,另左侧凸盘位于电磁锁壳体213内,中间连接柱与电磁锁壳体213滑动连接,所述拉伸弹簧215连接在右侧电磁锁壳体213内壁与左侧凸盘之间,所述电磁锁壳体213左侧内侧壁上固定连接有金属盘216。
37.所述水仓104内中间位置固定连接有副水泵支架113,水仓104顶部固定连接有主水泵支架112,所述副水泵114固定安装在副水泵支架113上,所述浮球开关115固定安装在主水泵支架112下端。
38.所述底仓102由底部的船板103和顶部的防水板103构成,所述主水泵105固定连接在托架109上,所述托架109底部转动连接有托架滚轮110,所述船板103上设有与滚轮110配合的滚轮槽111。
39.所述t形杆202的上端固定连接有卡扣210,且t形杆202正上方的开关盒203上固定连接有弹珠活动座211,所述弹珠活动座211上设有能够伸缩的弹珠212。
40.所述铜排207位于t形杆202的一侧上设有椭圆形的预留孔208,所述t形杆202上固定连接有限位柱209,所述限位柱209位于预留孔208内并与之滑动连接。
41.所述开关壳体302的下端固定连接有一对转轴308,所述伸缩杆309上端通过转轴308与开关壳体302转动连接,所述中间绝缘板305的上下两端设有若干滚珠307,所述升降台311的底部转动连接有升降台滚轮312。
42.所述左电磁阀313和右电磁阀314都是常开电磁阀,左电磁阀313位于船只02右侧壁上的排水口106的管路上,所述右电磁阀314位于船只02右左侧壁上的排水口106的管路上。
43.具体实施方式及原理:
44.当风浪较大,船舱内进水较多时,水仓104内水位升高,最终漫过浮球开关115,浮球201在浮力作用下带着t形杆202上升,t形杆202上升转动铜排207,使得铜排207从与下触点204接触变成与上触点205接触,改变电路连接,接通后侧的电磁铁214,同时前侧电磁铁214断电,前侧电磁铁214断电后在拉伸弹簧215的弹力作用下推着主水泵105向后移动,最终主水泵105移动到水仓104顶部的主水泵支架112上,并贴在后侧的电磁铁214上,将主水泵105固定住,此时主水泵105重量配合水仓104内水的重量使得船只02倾斜,使船头翘起并进一步的将水聚集在船尾,主水泵105和副水泵114共同抽水排水。
45.同时,切换开关04也启动,当船只02侧面遭受风浪左右摇晃时,若向左倾倒,则固定座301和开关壳体302也向左倾倒,固定座301内的升降台311也向左移动,使得左边的伸缩杆309下降,右边的伸缩杆309上升,开关壳体302的左倾幅度加大,使得开关壳体302内的中间绝缘板305更快速及时的向左移动,使得中间绝缘板305左侧的连接片306插入到左触点303中,使得左电磁阀313关闭,船只02右侧壁上的排水口106关闭,水只从船只02左侧壁上的排水口106喷出,产生的反作用力来抵消一部分风浪的冲击力,使得船头更稳定,若船只02向右倾倒也是同理。
46.基于上述,本发明结构简单,使用灵活,在船尾设置水仓,当风浪较大,船舱内进水较多时,主水泵会自动转移到船尾水仓上方并启动排水,主水泵重量配合水仓内水的重量使得船只倾斜,进一步的将水聚集在船尾。不仅方便水泵排水,也使得船尾下沉船头翘起,方便破浪而行。主水泵启动排水同时也启动切换开关,切换开关会根据船只摇摆自动切换排水口排水,通过排水口向外喷水产生的反作用力来抵消一部分风浪的冲击力,使得船头更稳定。
47.由技术常识可知,本发明可以通过其它的不脱离其精神实质或必要特征的实施方案来实现。因此,上述公开的实施方案,就各方面而言,都只是举例说明,并不是仅有的。所有在本发明范围内或在等同于本发明的范围内的改变均被本发明包含。