保护网装置的制作方法

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1.本发明涉及保护装置技术领域,尤其涉及一种保护网装置。


背景技术:



2.电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体,称为电网。部分建设于降雨量充沛、山体密地区的电网工程在复杂的地形地貌、降雨、构造、地层、海拔等条件下,常面临山体滑坡和泥石流等地质灾害威胁。电网工程作为一种典型的线性工程,一旦遭受地质灾害将造成严重的损失,每年需要投入大量的人力物力财力进行地质灾害的防灾减灾救灾工作。
3.目前对应地质灾害的主要措施多是在灾前进行预测预防,以及在灾后进行抢修。现有的应对措施不能在地质灾害中对电网工程起到较好的保护作用。


技术实现要素:



4.本发明的目的在于提出了一种保护网装置,旨在解决现有的应对措施不能在地质灾害中对电网工程起到较好的保护作用的问题。
5.为了解决上述技术问题,本发明提供了一种保护网装置,所述保护网装置包括:网体、第一支撑杆、第二支撑杆和连接杆,所述第一支撑杆和所述第二支撑杆相对间隔设置,所述连接杆一端与所述网体连接,另一端设有球头,所述第一支撑杆和所述第二支撑杆上均设置有球窝凹槽,所述球头安装于所述球窝凹槽内,并与所述球窝凹槽的内壁滑动连接;
6.所述网体包括相对设置的第一侧边和第二侧边,所述连接杆设有多个,并分别沿所述第一侧边的延伸方向和所述第二侧边的延伸方向间隔分布,所述球窝凹槽分别在所述第一支撑杆的延伸方向和所述第二支撑杆的延伸方向间隔设置有多个,并分别与各所述连接杆的球头一一对应设置,以将所述网体安装于所述第一支撑杆和所述第二支撑杆之间。
7.在其中一种实施例中,所述连接杆包括第一杆体、第二杆体和弹性件,所述弹性件弹性连接所述第一杆体和所述第二杆体,所述球头设于所述第一杆体,所述第二杆体与所述网体连接。
8.在其中一种实施例中,所述第一杆体设有活塞腔,所述第二杆体设有活塞头,所述活塞头设于所述活塞腔内,并与所述活塞腔的内壁滑动连接,所述弹性件设于所述活塞腔内,并弹性连接所述活塞腔的内壁和所述活塞头,以能够驱动所述第一杆体和所述第二杆体相互靠近。
9.在其中一种实施例中,所述第二杆体设有第一卡接结构,所述网体设有第二卡接结构,所述第一卡接结构与所述第二卡接结构可拆卸连接。
10.在其中一种实施例中,所述第二卡接结构设有多个,多个所述第二卡接结构分别沿所述第一侧边的延伸方向和所述第二侧边的延伸方向间隔分布,并分别与各所述第一卡接结构一一对应设置。
11.在其中一种实施例中,所述第一卡接结构上设有插接槽,所述插接槽的内壁上设
有卡接槽,所述第二卡接结构上设有卡接凸起,所述第二卡接结构能插设于所述插接槽,并通过所述卡接凸起与所述卡接槽的槽壁相配合,以将所述第一卡接结构与所述第二卡接结构可拆卸连接。
12.在其中一种实施例中,所述第二卡接结构上设有多个弹性臂,多个所述弹性臂周向间隔设于所述第二卡接结构,所述卡接凸起设于各所述弹性臂上。
13.在其中一种实施例中,所述保护网装置还包括旋转阻尼组件,所述网体还包括靠近地面的第三侧边,所述旋转阻尼组件设于所述第三侧边,且所述旋转阻尼组件的两端分别与所述第一支撑杆和所述第二支撑杆连接。
14.在其中一种实施例中,所述旋转阻尼组件包括转筒、第一阻尼器和第二阻尼器,所述第一支撑杆上设有第一插接轴,所述第二支撑杆上设有第二插接轴,所述第一插接轴和所述第二插接轴相对应设置,所述第一阻尼器和所述第二阻尼器设于所述转筒的内壁,并分别设于所述转筒两端,所述第一阻尼器和所述第二阻尼器分别与所述第一插接轴和所述第二插接轴连接。
15.在其中一种实施例中,所述第一阻尼器和所述第二阻尼器均为双向旋转阻尼器。
16.采用本发明实施例,具有如下有益效果:
17.采用本发明的保护网装置,第一支撑杆和第二支撑杆相对间隔设置,连接杆一端与网体连接,另一端设有球头,第一支撑杆和第二支撑杆上均设置有球窝凹槽,球头安装于球窝凹槽内,并与球窝凹槽的内壁滑动连接,连接杆设有多个,球窝凹槽分别在第一支撑杆的延伸方向和第二支撑杆的延伸方向间隔设置有多个,并分别与各连接杆的球头一一对应设置,以将网体安装于第一支撑杆和第二支撑杆之间,将支撑杆插设于电网工程附近,网体能阻隔滑坡和泥石流等地质灾害中产生的危岩落石,网体在受到危岩落石的冲击时发生形变,球头能在球窝凹槽内随所网体的形变滑动,改变网体的受力方向以进行缓冲,并消解部分冲击力,对电网工程起到了较好的保护作用。
附图说明
18.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
19.其中:
20.图1为一个实施例保护网装置的示意图。
21.图2为图1所示保护网装置中连接杆和球窝凹槽的示意图。
22.图3为图1所示保护网装置中第一卡接结构和第二卡接结构的示意图。
23.附图标号:
24.110、第一支撑杆;111、第一插接轴;120、第二支撑杆;121、第二插接轴;130、球窝凹槽;200、网体;210、第二卡接结构;211、卡接凸起;212、弹性臂;300、连接杆;310、第一杆体;311、球头;312、活塞腔;320、第二杆体;321、活塞头;322、第一卡接结构;330、弹性件;400、旋转阻尼组件。
具体实施方式
25.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作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。
26.需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后
……
)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果所述特定姿态发生改变时,则所述方向性指示也相应地随之改变。
27.另外,在本发明中涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个所述特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。
28.请参阅图1和图2,一实施例的保护网装置包括网体200、第一支撑杆110、第二支撑杆120和连接杆300,第一支撑杆110和第二支撑杆120相对间隔设置,连接杆300一端与网体200连接,另一端设有球头311,第一支撑杆110和第二支撑杆120上均设置有球窝凹槽130,球头311安装于球窝凹槽130内,并与球窝凹槽130的内壁滑动连接,网体200包括相对设置的第一侧边和第二侧边,连接杆300设有多个,并分别沿第一侧边的延伸方向和第二侧边的延伸方向间隔分布,球窝凹槽130分别在第一支撑杆110的延伸方向和第二支撑杆120的延伸方向间隔设置有多个,并分别与各连接杆300的球头311一一对应设置,以将网体200安装于第一支撑杆110和第二支撑杆120之间。
29.在本实施例中,球窝凹槽130为第一支撑杆110和第二支撑杆120表面凹陷所形成,球窝凹槽130的槽内空间呈被一平面所截过的球状,并介于半球体状与球状之间,以避免球头311脱离球窝凹槽130。球头311与窝凹槽的内壁间隙配合,使球头311能在球窝凹槽130内转动,以改变连接杆300与第一支撑杆110之间的连接角度,或使连接杆300以自身的延伸方向为轴转动,基本上能够保证连接杆300的六个自由度。
30.网体200在受到危岩落石的冲击时发生形变,球头311能在球窝凹槽130内随所网体200的形变滑动,进而带动连接杆300多方向转动,改变网体200的受力方向以进行缓冲,并消解部分冲击力,同时释放自由度,避免保护网装置卡死损坏,对电网工程起到了较好的保护作用。具体工作中,可以通过改变球窝凹槽130槽口的面积或形状,以改变球头311的活动范围,进而有针对性的对不同环境下的电网工程进行保护。
31.同时,设于第一支撑杆110上的多个球窝凹槽130的槽口应朝向同一方向,相邻两球窝凹槽130之间的间隔一致,以使保护网装置受力均匀。第二支撑杆120上的多个球窝凹槽130采用与第一支撑杆110上的多个球窝凹槽130相同的设置方式。第一支撑杆110上的球窝凹槽130和第二支撑杆120上的球窝凹槽130数量相同且一一对应设置。上述设置使保护网装置具备较好的防冲击能力,能够抵御一定规模的落石冲击。
32.一般对电网工程威胁较大的地质灾害有滑坡、泥石流、危岩落石、强烈不均匀沉降等,对于滑坡、泥石流和危岩落石,可以通过保护网装置进行防护。具体工作中,将保护网装
置安装于电网工程与山坡之间,以阻隔由地质灾害所产生的危岩落石。若电网工程多面环山,应增加保护网装置的数量,并根据山体的延伸范围围绕电网工程进行安装,以从多个方向进行保护。第一支撑杆110和第二支撑杆120应深埋入安装面,以为网体200提供支撑,增强保护网装置的抗冲击能力。安装面指电网工程与山坡之间的自然环境表面,也可指人工建造的地基、加固层等。第一支撑杆110和第二支撑杆120应相互平行,并保持同一高度。根据具体情况调节第一支撑杆110和第二支撑杆120与安装面之间的安装角度。安装第一支撑杆110和第二支撑杆120时应使球窝凹槽130的槽口朝向电网工程所在的方向。网体200可以是菱形钢丝绳网、环形网、钢丝格栅网等,具体工作中视实际情况进行选择。
33.在另一种实施例中,保护网装置还包括第三支撑杆,第三支撑杆两端分别与第一支撑杆110和第二支撑杆120的顶端相连接,第三支撑杆上沿延其伸方向间隔设置有多个球窝凹槽130。网体200包括设于第一侧边和第二侧边之间的第四侧边,第四侧边上沿其延伸方向间隔设置有多个连接杆300,并与第三支撑杆上所设各球窝凹槽130一一对应设置。通过设置第三支撑杆,并与网体200相连接,可以增强保护网装置的稳定性和抗冲击能力,对电网工程起到较好的保护作用。
34.在一实施例中,请继续参阅图1和图2,连接杆300包括第一杆体310、第二杆体320和弹性件330,弹性件330弹性连接第一杆体310和第二杆体320,球头311设于第一杆体310,第二杆体320与网体200连接。
35.在本实施例中,当网体200受到危岩落石的冲击时,弹性件330能发生弹性形变以对网体200所受冲击进行缓冲,避免保护网装置因所受冲击力过大而损坏,并减轻网体200由于长期冲击造成的磨损,对电网工程起到了较好的保护作用。
36.在一实施例中,请参阅图2,第一杆体310设有活塞腔312,第二杆体320设有活塞头321,活塞头321设于活塞腔312内,并与活塞腔312的内壁滑动连接,弹性件330设于活塞腔312内,并弹性连接活塞腔312的内壁和活塞头321,以能够驱动第一杆体310和第二杆体320相互靠近。
37.在本实施例中,第一杆体310和第二杆体320之间通过活塞腔312和活塞头321相互配合,使连接杆300在受到拉力时的拉伸长度不超过活塞腔312的长度,防止连接杆300拉伸过长而使网体200无法对危岩落石进行阻拦。
38.在本实施例中,弹性件330设于活塞腔312内,并套设于第二杆体320,当连接杆300受到拉力时,弹性件330两端分别与活塞头321和活塞腔312的内壁弹性抵接,弹性件330发生压缩形变。在另一实施例中,弹性件330沿第二杆体320的延伸方向设于第二杆体320的一端,并弹性连接活塞腔312的内壁和活塞头321,当连接杆300受到拉力时,弹性件330发生拉伸形变。
39.在一实施例中,请继续参阅图1和图3,第二杆体320设有第一卡接结构322,网体200设有第二卡接结构210,第一卡接结构322与第二卡接结构210可拆卸连接。在本实施例中,网体200和连接杆300通过第一卡接结构322和第二卡接结构210可拆卸连接,使网体200安装便捷、维护简单。
40.在一实施例中,请参阅图1和图3,第二卡接结构210设有多个,多个第二卡接结构210分别沿第一侧边的延伸方向和第二侧边的延伸方向间隔分布,并分别与各第一卡接结构322一一对应设置。
41.在本实施例中,相邻两第二卡接结构210之间的间隔一致,并与相邻两球窝凹槽130之间的间隔相等,以使保护网装置受力均匀。第一侧边上的第二卡接结和第二侧边上的第二卡接结构210数量相同且一一对应设置。
42.在一实施例中,请参阅图3,第一卡接结构322上设有插接槽,插接槽的内壁上设有卡接槽,第二卡接结构210上设有卡接凸起211,第二卡接结构210能插设于插接槽,并通过卡接凸起211与卡接槽的槽壁相配合,以将第一卡接结构322与第二卡接结构210可拆卸连接。
43.具体工作中,安装网体200时,将第二卡接结构210插入插接槽内,并使卡接凸起211滑入卡接槽,实现网体200的快速插拔安装。当连接杆300收到拉力时,卡接凸起211能与卡接槽的槽壁抵接,以防止第二卡接结构210脱离插接槽,对电网工程起到了较好的保护作用。
44.在一实施例中,请继续参阅图3,第二卡接结构210上设有多个弹性臂212,多个弹性臂212周向间隔设于第二卡接结构210,卡接凸起211设于各弹性臂212上。
45.在本实施例中,多个弹性臂212周向间隔设置以在相邻两弹性臂212中间形成空隙,安装网体200时,按压各弹性臂212以使各卡接凸起211相互靠近,便于第二卡接结构210插入插接槽内。在本实施例中,弹性臂212设有两个,当然,在其他实施例中,弹性臂212还可为其他数量。
46.在一实施例中,请参阅图1,保护网装置还包括旋转阻尼组件400,网体200还包括靠近地面的第三侧边,旋转阻尼组件400设于第三侧边,且旋转阻尼组件400的两端分别与第一支撑杆110和第二支撑杆120连接。
47.在本实施例中,旋转阻尼组件400设于靠近地面的第三侧边,且两端分别与第一支撑杆110和第二支撑杆120相连接,以限制网体200受到冲击力时,第三侧边的形变程度,防止第三侧边与地面间产生较大空档,以对电网工程起到较好的保护作用。进一步的,当网体200受到冲击力并发生形变时,由于旋转阻尼组件400的限制,第三侧边上方的部分网体200会绕第三侧边旋转,并对第三侧边产生拉力。旋转阻尼组件400能对第三侧边所受拉力进行缓冲,避免保护网装置因所受冲击力过大而损坏,对电网工程起到了较好的保护作用。
48.在另一实施例中,保护网装置包括两个旋转阻尼组件400,两个旋转阻尼组件400分别设于网体200靠近地面的第三侧边和网体200远离地面的第四侧边,且两端分别与第一支撑杆110和第二支撑杆120连接。
49.在一实施例中,请继续参阅图1,旋转阻尼组件400包括转筒、第一阻尼器和第二阻尼器,第一支撑杆110上设有第一插接轴111,第二支撑杆120上设有第二插接轴121,第一插接轴111和第二插接轴121相对应设置,第一阻尼器和第二阻尼器设于转筒的内壁,并分别设于转筒两端,第一阻尼器和第二阻尼器分别与第一插接轴111和第二插接轴121连接。
50.在本实施例中,第一阻尼器和第二阻尼器分别设于转筒两端,以增强保护网装置的抗冲击能力。当网体200受到冲击力时,第三侧边受到拉力,带动转筒旋转,第一阻尼器和第二阻尼器能限制转筒的旋转速度,以对第三侧边所受拉力进行缓冲,增强保护网装置的抗冲击能力,对电网工程起到较好的保护作用。
51.第一阻尼器和第二阻尼器的结构相同,均包括外壳和内芯,外壳和内芯转动连接,外壳和内芯间设有阻尼部,阻尼部能在外壳或内芯旋转时产生阻力,以增加扭矩,降低旋转
速度。在本实施例中,第一阻尼器和第二阻尼器的外壳连接于转筒内壁,内芯分别连接于第一插接轴111和第二插接轴121,以限制转筒的旋转速度,增强保护网装置的抗冲击能力,对电网工程起到较好的保护作用。
52.具体工作中,埋入第一支撑杆110和第二支撑杆120,将第一阻尼器和第二阻尼器分别与第一插接轴111和第二插接轴121相连接,再将第二卡接结构210插入第一卡接结构322即可完成保护网装置的安装。
53.在一实施例中,第一阻尼器和第二阻尼器均为双向旋转阻尼器。在本实施例中,第一阻尼器和第二阻尼器的阻尼部为内部填充有阻尼脂的阻尼腔,不论转筒顺时针旋转或逆时针旋转,第一阻尼器和第二阻尼器都能对转动速度进行限制,以增强保护网装置的灵活性,对电网工程起到较好的保护作用。
54.以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

技术特征:


1.一种保护网装置,其特征在于,包括:网体、第一支撑杆、第二支撑杆和连接杆,所述第一支撑杆和所述第二支撑杆相对间隔设置,所述连接杆一端与所述网体连接,另一端设有球头,所述第一支撑杆和所述第二支撑杆上均设置有球窝凹槽,所述球头安装于所述球窝凹槽内,并与所述球窝凹槽的内壁滑动连接;所述网体包括相对设置的第一侧边和第二侧边,所述连接杆设有多个,并分别沿所述第一侧边的延伸方向和所述第二侧边的延伸方向间隔分布,所述球窝凹槽分别在所述第一支撑杆的延伸方向和所述第二支撑杆的延伸方向间隔设置有多个,并分别与各所述连接杆的球头一一对应设置,以将所述网体安装于所述第一支撑杆和所述第二支撑杆之间。2.根据权利要求1所述的保护网装置,其特征在于,所述连接杆包括第一杆体、第二杆体和弹性件,所述弹性件弹性连接所述第一杆体和所述第二杆体,所述球头设于所述第一杆体,所述第二杆体与所述网体连接。3.根据权利要求2所述的保护网装置,其特征在于,所述第一杆体设有活塞腔,所述第二杆体设有活塞头,所述活塞头设于所述活塞腔内,并与所述活塞腔的内壁滑动连接,所述弹性件设于所述活塞腔内,并弹性连接所述活塞腔的内壁和所述活塞头,以能够驱动所述第一杆体和所述第二杆体相互靠近。4.根据权利要求2所述的保护网装置,其特征在于,所述第二杆体设有第一卡接结构,所述网体设有第二卡接结构,所述第一卡接结构与所述第二卡接结构可拆卸连接。5.根据权利要求4所述的保护网装置,其特征在于,所述第二卡接结构设有多个,多个所述第二卡接结构分别沿所述第一侧边的延伸方向和所述第二侧边的延伸方向间隔分布,并分别与各所述第一卡接结构一一对应设置。6.根据权利要求4所述的保护网装置,其特征在于,所述第一卡接结构上设有插接槽,所述插接槽的内壁上设有卡接槽,所述第二卡接结构上设有卡接凸起,所述第二卡接结构能插设于所述插接槽,并通过所述卡接凸起与所述卡接槽的槽壁相配合,以将所述第一卡接结构与所述第二卡接结构可拆卸连接。7.根据权利要求6所述的保护网装置,其特征在于,所述第二卡接结构上设有多个弹性臂,多个所述弹性臂周向间隔设于所述第二卡接结构,所述卡接凸起设于各所述弹性臂上。8.根据权利要求1所述的保护网装置,其特征在于,所述保护网装置还包括旋转阻尼组件,所述网体还包括靠近地面的第三侧边,所述旋转阻尼组件设于所述第三侧边,且所述旋转阻尼组件的两端分别与所述第一支撑杆和所述第二支撑杆连接。9.根据权利要求8所述的保护网装置,其特征在于,所述旋转阻尼组件包括转筒、第一阻尼器和第二阻尼器,所述第一支撑杆上设有第一插接轴,所述第二支撑杆上设有第二插接轴,所述第一插接轴和所述第二插接轴相对应设置,所述第一阻尼器和所述第二阻尼器设于所述转筒的内壁,并分别设于所述转筒两端,所述第一阻尼器和所述第二阻尼器分别与所述第一插接轴和所述第二插接轴连接。10.根据权利要求9所述的保护网装置,其特征在于,所述第一阻尼器和所述第二阻尼器均为双向旋转阻尼器。

技术总结


本发明实施例公开了一种保护网装置。该保护网装置包括:网体、第一支撑杆、第二支撑杆和连接杆,第一支撑杆和第二支撑杆相对间隔设置,连接杆一端与网体连接,另一端设有球头,第一支撑杆和第二支撑杆上均设置有球窝凹槽,球头安装于球窝凹槽内,并与球窝凹槽的内壁滑动连接,网体包括相对设置的第一侧边和第二侧边,连接杆设有多个,并分别沿第一侧边的延伸方向和第二侧边的延伸方向间隔分布,球窝凹槽分别在第一支撑杆的延伸方向和第二支撑杆的延伸方向间隔设置有多个,并分别与各连接杆的球头一一对应设置,以将网体安装于第一支撑杆和第二支撑杆之间,网体在受到冲击时,球头能在球窝凹槽内滑动消解冲击力,对电网工程起到了较好的保护作用。了较好的保护作用。了较好的保护作用。


技术研发人员:

彭晶 于虹 李昊 张志强

受保护的技术使用者:

云南电网有限责任公司电力科学研究院

技术研发日:

2022.10.24

技术公布日:

2023/1/17

本文发布于:2023-03-05 18:11:10,感谢您对本站的认可!

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