CN115918424A 审中 采用垂直延伸臂的防倾倒装置
技术领域 [0001]本发明涉及防倾倒装置技术领域,具体为一种采用垂直延伸臂的防倾倒装置。 背景技术 [0002]椰子树为棕榈科椰子属常绿乔木,茎干粗壮直立,高达 30m,椰子树具有极高的经济价值,素有“宝树”之称,未熟胚乳(果肉)可作为热带水果食用;椰子水是一种可口的清凉饮料,除饮用外,还是组织培养的很好的促进剂;成熟的椰肉含脂肪达 70%,可榨油,还可加工成各种糖果、糕点,椰壳可作各种器皿和工艺品,也可制活性炭;椰纤维可制毛刷、地毯、缆绳等,树干可作建筑材料,叶子可盖屋顶或编织,根可入药,因树姿优美,是热带地区美化、绿化环境的重要树种; 椰树一般都生长在热带沿海地区,热带沿海地区普遍台风天气较多,而椰树本身较高,在受到大风的冲击下,极有可能会倾倒,甚至直接倒下,不仅会破坏环境绿化,而且还有可能砸伤行人,造成安全事故,因此,设计实用性强和可避免椰树被风吹倒的一种采用垂直延伸臂的防倾倒装置是很有必要的。 发明内容 [0003]本发明的目的在于提供一种采用垂直延伸臂的防倾倒装置,以解决上述背景技术中提出的问题。 [0004]为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种采用垂直延伸臂的防倾倒装置,包括套座,所述套座的上方设置有保护机构,所述套座的下方设置有支撑机构,所述保护机构与支撑机构管道连接,所述支撑机构的一侧管道连接有控制机构。 [0005]根据上述技术方案,所述支撑机构包括有延伸臂,所述延伸臂的中间开设有回收管道,所述延伸臂的末端设置有收集箱,所述收集箱的中间设置有滤板,所述保护机构包括有六组保护套,六组保护套的中间均开设有回收孔,所述回收孔与延伸臂的前端之间设置有柔性管道,所述柔性管道与回收管道连接。 [0006]根据上述技术方案,六组所述保护套之间均设置有弹性膜,所述套座的表面轴承连接有六组支撑轴,六组所述支撑轴的另一端设置有伸缩轴,六组所述弹性膜均位于支撑轴的右侧,所述伸缩轴的两端分别与两个相邻保护套的侧面固定连接。 [0007]根据上述技术方案,所述控制机构包括有液压管,所述液压管的一端与收集箱的底部管道连接,所述液压管的另一端设置有分配阀,所述分配阀的出口处设置有六组分支管,六组所述分支管分别与六组支撑轴的末端管道连接,六组所述支撑轴分别与六组伸缩轴管道连接。 [0008]根据上述技术方案,所述套座的中间设置有风力扇片,所述风力扇片的一侧设置有发电机,所述液压管靠近收集箱的一端设置有水泵,所述水泵与发电机电连接。 [0009]根据上述技术方案,所述风力扇片分为固定扇片和伸缩扇片,所述伸缩扇片为伸缩结构,所述伸缩扇片由伸缩部与固定部组成,所述伸缩部与固定部之间设置有弹簧,所述伸缩部和固定部相接触的一侧分别设置有水泵开关接头。 [0010]根据上述技术方案,所述液压管靠近分配阀的一侧设置有控制阀,所述控制阀的内部设置有浮力阀体,所述浮力阀体包括有两组配重阀体,两组所述配重阀体之间设置有弹性套,所述配重阀体密度大于水。 [0011]根据上述技术方案,所述弹性套的一侧设置有输气管,所述风力扇片的中间设置有旋转轴,所述旋转轴仅限逆时针单向转动,所述旋转轴的外侧设置有气体腔,所述气体腔的内部设置有气体,所述气体腔与输气管管道连接。 [0012]根据上述技术方案,所述旋转轴的表面设置有六组旋钮,六组所述旋钮的表面均设置有活动扇片,六组所述活动扇片的左侧均设置有弹性带,六组所述弹性带的另一端与旋转轴固定。 [0013]根据上述技术方案,所述液压管的中间设置有感应阀,所述感应阀位于分配阀和控制阀之间,所述感应阀的一侧设置有回流管道,所述回流管道的另一端与收集箱管道连接,所述感应阀的内部靠近回流管道的一侧设置有感应体,所述感应体的下方设置有限位块一,所述感应体的上方设置有限位块二,所述感应体包括配重体,所述感应体的尾部设置有感应球,所述感应球为易溶解材质制成,所述配重体的密度小于水。 [0014]与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:可避免椰树被风吹倒,本发明, (1)通过设置有延伸臂和保护套,可以防止椰子掉落伤人伤物,还能够将这些椰子集中回收,方便了对椰子的采摘和回收,同时在下雨天时,雨水也会被保护套所收集,并通过延伸臂流入收集箱中,收集箱中的滤板可将回收的椰子和水分离,方便后续使用,收集箱中的水还可以在雨少季节为椰树浇水; (2)通过设置有弹性膜和支撑轴,椰子在落到保护套之间的缝隙处时可以被支撑轴和弹性膜引导至两侧的保护套中间,随后这些椰子将会通过保护套圆弧底部的柔性管道被回收利用; (3)通过设置有伸缩轴,在伸缩轴缩短后,六组保护套将会把椰树顶部的枝叶罩住,由于六组保护套合起后为球形,因此大风在冲击球形的保护套时会被流线型的造型缓冲掉大部分冲击力,使得椰树在大风天气不会受到太大冲击,同时套座与保护套均安装在延伸臂上,且延伸臂固定在地面上,因此保护球所受到的大风的冲击力不会传递给椰树,能够保证椰树在大风天气也不会因风力过大而受损,这样不仅可以防止椰树被吹倒,同时也能够保证椰树的健康生长; (4)通过设置有风力扇片和液压管,可以利用收集的雨水作为液压介质,将保护套撑开,随后撑开的保护套即可让椰树的枝叶正常生长,并且能够防止椰子掉落; (5)通过设置有伸缩扇片,在风较大风力扇片转动较快时,其中的伸缩扇片将会在离心力的作用下伸长,此时伸缩扇片中的伸缩部将会与固定部分离,水泵将会停止为伸缩轴供水,相反,当风较小,风力扇片转动时产生的离心力不足以使得伸缩部与固定部分离,此时水泵将会持续为伸缩轴供水,综上所述可以通过风力扇片的转动速度,判断当前情况下风力大小,并在风力较小时保持水泵的供水,以供保护套的打开,使椰树能够正常生长,在风力较大时可以断开水泵电源,并使保护套在弹性膜的弹力作用下将保护套拉拢,在保护套拉拢时伸缩轴内部的雨水将会被挤压排回收集箱中,以达到保护椰树不被大风吹倒和损坏的效果;同时在风力扇片中的伸缩扇片伸长时,其可以接收到任意角度吹来的风,这样可以使风力扇片更好地随风旋转; (6)通过设置有浮力阀体,两个配重阀体在弹性套没有充气时会因弹性套的弹性作用而贴合在一起,此时配重阀体由于密度较大,会位于控制阀的下方并将其堵住,此时控制阀下方可以通过水泵向伸缩轴内部供水,而伸缩轴内部的水无法回流至收集箱内部,这时保护套张开角度最大,这样可以使得椰树能够更好地生长;当弹性套中充满气体时,此时两组配重阀球将会被气体推向控制阀的两端,并将控制阀两端都堵住,此时伸缩轴内部的水无法排入也无法排出,此时可以使得保护套张开角度锁定,这样可以让保护套能够根据当前风力大小处于最佳的保护角度;当弹性套中的有气体但未充满时,此时伸缩轴中的水可以回流至收集箱中,而收集箱中的水无法进入伸缩轴中,这样可以让保护套完全闭合,使其能够最大程度地保护椰树不受大风影响; (7)通过设置有旋转轴和气体腔,旋转轴会随着风力扇片的旋转而旋转,当风力扇片旋转速度较慢时,则旋转轴旋转速度也较慢,此时旋转轴旋转产生的离心力也不大,以至于离心力无法克服弹性带的弹力,因此活动扇片将会在弹性带弹力作用下紧贴着旋转轴,这样活动扇片对气体腔中气体的搅动力度将不足以将这些气体推入弹性套中,此时伸缩轴将会持续补充液压介质,使得保护套张开;当风力扇片旋转速度持续加快时,这时旋转轴所产生的离心力将会大于弹性带的弹力,活动扇片将会在离心力的作用下向着相反的方向竖起,这时由于活动扇片张开角度变大以及旋转速度加快,使得其对气体腔中的气体压力逐渐加强,以至于可以将这些气体挤入弹性套中,在弹性套中气体充满后将会阻止伸缩轴中的雨水补充和回流,以此即可将保护套固定在现有角度,这样在风变大时,保护套能够升起后保持,相较于保护套完全打开可以减少大风对椰树的冲击和损坏;当大风继续变大,甚至形成台风时,此时旋转轴的转速更大,此时旋转轴产生的离心力将会完成克服弹性带的弹力,使得活动扇片向着另一侧倾倒,这时由于活动扇片与旋转方向一致,因此其对气体腔内部的气体压力相较于之前将会减小,因此弹性套中的部分气体将会回流,但是由于此时旋转轴转速较快,因此弹性套中仍然有部分气体,此时伸缩轴中的雨水可以通过控制阀回流至收集箱中,而收集箱中的雨水无法进入伸缩轴中,这样可以使得伸缩轴中的雨水完全流出,宠儿使得保护套完全关闭,以此可以保护椰树不受台风的强大冲击力影响,防止其倾倒的同时也能够减少椰树的损坏; (8)通过设置有感应阀,可以在下酸雨时,无论风力大小,均可使得保护套完全关闭,这样可以防止酸雨对椰树的腐蚀。 附图说明 [0015]附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中: 图1是本发明的整体正面结构示意图; 图2是本发明的整体正面结构示意图; 图3是本发明的收集箱正面结构示意图; 图4是本发明的控制机构管路连接示意图; 图5是本发明的A区域局部放大结构示意图; 图6是本发明的控制机构工作状态示意图; 图7是本发明的感应阀的结构示意图。 [0016]图中:1、延伸臂;2、套座;3、保护套;4、支撑轴;5、伸缩轴;6、分支管;7、分配阀;8、液压管;9、风力扇片;10、回收管道;11、滤板;12、收集箱;13、水泵;14、控制阀;15、浮力阀体;16、弹性套;17、输气管;18、电连接线;19、旋转轴;20、气体腔;21、旋钮;22、活动扇片;23、弹性带;24、感应阀;25、回流管道;26、感应体;27、限位块一;28、限位块二;29、感应球。 具体实施方式 [0017]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、完整地描述,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。 [0018]请参阅图1-3,本发明提供技术方案:一种采用垂直延伸臂的防倾倒装置,包括延伸臂1,延伸臂1的中间开设有回收管道10,延伸臂1的末端设置有收集箱12,收集箱12的中间设置有滤板11,保护机构包括有六组保护套3,六组保护套3的中间均开设有回收孔,回收孔与延伸臂1的前端之间设置有柔性管道,柔性管道与回收管道10连接,椰树本身较高,椰子在自然成熟和被大风冲击后,有可能会从椰树上掉落下来,这些椰子可能会对行人造成伤害,本发明的套座安装在椰树枝叶的下方,可以在椰子掉落后将椰子接入保护套内,随后这些椰子会从回收口处落入柔性管道中,并最终通过延伸臂掉入收集箱中,这样不仅可以防止椰子掉落伤人伤物,还能够将这些椰子集中回收,方便了对椰子的采摘和回收,同时在下雨天时,雨水也会被保护套所收集,并通过延伸臂流入收集箱中,收集箱中的滤板可将回收的椰子和水分离,方便后续使用,收集箱中的水还可以在雨少季节为椰树浇水; 请参阅图1-2,六组保护套3之间均设置有弹性膜,套座2的表面轴承连接有六组支撑轴4,六组支撑轴4的另一端设置有伸缩轴5,六组弹性膜均位于支撑轴4的右侧,伸缩轴5的两端分别与两个相邻保护套3的侧面固定连接,在椰子掉落时,有可能会掉落到各个保护套张开的缝隙之间,此时由于各个保护套之间均设置有弹性膜和支撑轴,支撑轴将弹性膜支撑起来,这样椰子在落到保护套之间的缝隙处时可以被支撑轴和弹性膜引导至两侧的保护套中间,随后这些椰子将会通过保护套圆弧底部的柔性管道被回收利用; 请参阅图13,控制机构包括有液压管8,液压管8的一端与收集箱12的底部管道连接,液压管8的另一端设置有分配阀7,分配阀7的出口处设置有六组分支管6,六组分支管6分别与六组支撑轴4的末端管道连接,六组支撑轴4分别与六组伸缩轴5管道连接,椰树一般都生长在热带沿海地区,热带沿海地区普遍台风天气较多,而椰树本身较高,在受到大风的冲击下,极有可能会倾倒,甚至直接倒下,不仅会破坏环境绿化,而且还有可能砸伤行人,造成安全事故,在本发明的防倾倒装置安装时,可以将套座安装到椰树枝叶的下方,在大风天气,椰树受到的大风的冲击主要是因为椰树顶部的枝叶与风的接触面积过大,而导致椰树受到的风吹的力非常大,而在此时在弹性膜的弹力作用下,伸缩轴会收缩,直至各个保护套被收缩杆完全拉拢,在六组保护套均被拉拢后,六组保护套将会把椰树顶部的枝叶罩住,由于六组保护套合起后为球形,因此大风在冲击球形的保护套时会被流线型的造型缓冲掉大部分冲击力,使得椰树在大风天气不会受到太大冲击,同时套座与保护套均安装在延伸臂上,且延伸臂固定在地面上,因此保护球所受到的大风的冲击力不会传递给椰树,能够保证椰树在大风天气也不会因风力过大而受损,这样不仅可以防止椰树被吹倒,同时也能够保证椰树的健康生长; 请参阅图1-3,套座2的中间设置有风力扇片9,风力扇片9的一侧设置有发电机,液压管8靠近收集箱12的一端设置有水泵13,水泵13与发电机电连接,在椰树顶部的风力扇片受到风吹时会转动,在此过程中风力扇片的转动能够带动发动机发电,发电机可以将这些电储存到蓄电池中以供使用,在需要保护套张开时,蓄电池为水泵供电,随后水泵开始工作,将收集箱中收集的雨水泵入液压管中,随后这些水通过分配阀的分配,分别进入各个伸缩轴中,随后这些雨水将会推动伸缩轴,伸缩轴将会推动保护套张开,这样可以利用收集的雨水作为液压介质,将保护套撑开,随后撑开的保护套即可让椰树的枝叶正常生长,并且能够防止椰子掉落; 请参阅图1-2、4,风力扇片9分为固定扇片和伸缩扇片,伸缩扇片为伸缩结构,伸缩扇片由伸缩部与固定部组成,伸缩部与固定部之间设置有弹簧,伸缩部和固定部相接触的一侧分别设置有水泵开关接头,风力扇片能够随着风转动,在风较大风力扇片转动较快时,其中的伸缩扇片将会在离心力的作用下伸长,此时伸缩扇片中的伸缩部将会与固定部分离,水泵将会停止为伸缩轴供水,相反,当风较小,风力扇片转动时产生的离心力不足以使得伸缩部与固定部分离,此时水泵将会持续为伸缩轴供水,综上所述可以通过风力扇片的转动速度,判断当前情况下风力大小,并在风力较小时保持水泵的供水,以供保护套的打开,使椰树能够正常生长,在风力较大时可以断开水泵电源,并使保护套在弹性膜的弹力作用下将保护套拉拢,在保护套拉拢时伸缩轴内部的雨水将会被挤压排回收集箱中,以达到保护椰树不被大风吹倒和损坏的效果;同时在风力扇片中的伸缩扇片伸长时,其可以接收到任意角度吹来的风,这样可以使风力扇片更好地随风旋转; 请参阅图14,液压管8靠近分配阀7的一侧设置有控制阀14,控制阀14的内部设置有浮力阀体15,浮力阀体15包括有两组配重阀体,两组配重阀体之间设置有弹性套16,配重阀体密度大于水,两个配重阀体在弹性套没有充气时会因弹性套的弹性作用而贴合在一起,此时配重阀体由于密度较大,会位于控制阀的下方并将其堵住,此时控制阀下方可以通过水泵向伸缩轴内部供水,而伸缩轴内部的水无法回流至收集箱内部,这时保护套张开角度最大,这样可以使得椰树能够更好地生长;当弹性套中充满气体时,此时两组配重阀球将会被气体推向控制阀的两端,并将控制阀两端都堵住,此时伸缩轴内部的水无法排入也无法排出,此时可以使得保护套张开角度锁定,这样可以让保护套能够根据当前风力大小处于最佳的保护角度;当弹性套中的有气体但未充满时,此时伸缩轴中的水可以回流至收集箱中,而收集箱中的水无法进入伸缩轴中,这样可以让保护套完全闭合,使其能够最大程度地保护椰树不受大风影响; 请参阅图14-6,弹性套16的一侧设置有输气管17,风力扇片9的中间设置有旋转轴19,旋转轴19仅限逆时针单向转动,旋转轴19的外侧设置有气体腔20,气体腔20的内部设置有气体,气体腔20与输气管17管道连接,旋转轴19的表面设置有六组旋钮21,六组旋钮21的表面均设置有活动扇片22,六组活动扇片22的左侧均设置有弹性带23,六组弹性带23的另一端与旋转轴19固定,旋转轴会随着风力扇片的旋转而旋转,当风力扇片旋转速度较慢时,则旋转轴旋转速度也较慢,此时旋转轴旋转产生的离心力也不大,以至于离心力无法克服弹性带的弹力,因此活动扇片将会在弹性带弹力作用下紧贴着旋转轴,这样活动扇片对气体腔中气体的搅动力度将不足以将这些气体推入弹性套中,此时伸缩轴将会持续补充液压介质,使得保护套张开;当风力扇片旋转速度持续加快时,这时旋转轴所产生的离心力将会大于弹性带的弹力,活动扇片将会在离心力的作用下向着相反的方向竖起,这时由于活动扇片张开角度变大以及旋转速度加快,使得其对气体腔中的气体压力逐渐加强,以至于可以将这些气体挤入弹性套中,在弹性套中气体充满后将会阻止伸缩轴中的雨水补充和回流,以此即可将保护套固定在现有角度,这样在风变大时,保护套能够升起后保持,相较于保护套完全打开可以减少大风对椰树的冲击和损坏;当大风继续变大,甚至形成台风时,此时旋转轴的转速更大,此时旋转轴产生的离心力将会完成克服弹性带的弹力,使得活动扇片向着另一侧倾倒,这时由于活动扇片与旋转方向一致,因此其对气体腔内部的气体压力相较于之前将会减小,因此弹性套中的部分气体将会回流,但是由于此时旋转轴转速较快,因此弹性套中仍然有部分气体,此时伸缩轴中的雨水可以通过控制阀回流至收集箱中,而收集箱中的雨水无法进入伸缩轴中,这样可以使得伸缩轴中的雨水完全流出,宠儿使得保护套完全关闭,以此可以保护椰树不受台风的强大冲击力影响,防止其倾倒的同时也能够减少椰树的损坏; 请参阅图47,液压管8的中间设置有感应阀24,感应阀24位于分配阀7和控制阀14之间,感应阀24的一侧设置有回流管道25,回流管道25的另一端与收集箱12管道连接,感应阀24的内部靠近回流管道25的一侧设置有感应体26,感应体26的下方设置有限位块一27,感应体26的上方设置有限位块二28,感应体26包括配重体,感应体26的尾部设置有感应球29,感应球29为易溶解材质制成,配重体的密度小于水,在社会的快速发展过程中,环境污染问题也越来越严重,环境被污染后可能会形成酸雨,酸雨对植物的生长极其不利,因此当下酸雨时,其雨水会被收集,且同时这些酸雨也将参与到本发明中的液压管路中,当雨水的酸性过强时,这些酸雨被水泵泵入感应阀中,随后这样酸性较强的酸雨会将感应阀中的感应球溶解,随后由于配重体密度小于水且感应球被溶解后感应体整体质量减少,因此感应体会向限位块二处浮动,此时之前被感应体所关闭的回流管道将会开启,由于回流管道无需经过控制阀,所以伸缩轴中的水将会直接从回流管道中流入收集箱中,水泵中泵出的水也将会直接通过回流管道流回收集箱中,这样可以在下酸雨时,无论风力大小,均可使得保护套完全关闭,这样可以防止酸雨对椰树的腐蚀。 [0019]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。 [0020]最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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