一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置制造方法及图纸

技术编号:35895314 阅读:20 留言:0更新日期:2022-12-10 10:28
本实用新型专利技术公开了一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,包括箱体,所述箱体内两侧固定安装有纵向缓冲机构,所述纵向缓冲机构的内侧设有横向缓冲机构,所述横向缓冲机构的内侧设有卡接组件,所述横向缓冲机构的内侧通过卡接组件卡接有动态检测装置本体,所述动态检测装置本体的顶部设有信息传输模块。本实用新型专利技术采用上述结构,通过设置纵向缓冲机构和横向缓冲机构,使得在使用时,可通过滑块在纵向导轨内侧滑动,进而抵触第一弹簧减震器,使得第一弹簧减震器进行缓冲,达到了较好的纵向缓冲效果,同时使用期间还可通过第二弹簧减震器进行缓冲,从而达到了较好的横向缓冲效果。冲效果。冲效果。

【技术实现步骤摘要】
一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置


[0001]本技术属于矿井开采
,特别涉及一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置。

技术介绍

[0002]目前,地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察。地下水超采引起地面沉降的缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此需要根据地下水的变化来控制矿井内部的排水情况,在此期间需要采用相应的地下水检测装置来对地下水进行检测,进而辅助配合排水装置实现联动智能控制水量;
[0003]现有的地下水质在线监测传感装置在使用时存在着一定的不足之处有待改善,首先,现有的地下水质在线监测传感装置在使用时,监测机体通过传统上的螺钉进行组装,不方便对监测机体进行安装与拆卸,同时地下情况复杂,机体缺少相应的缓冲防护措施极易损坏,因此需要对其进行改进。

技术实现思路

[0004]针对
技术介绍
中提到的问题,本技术的目的是提供一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,以解决现有的地下水质在线监测传感装置在使用时,监测机体通过传统上的螺钉进行组装,不方便对监测机体进行安装与拆卸,同时地下情况复杂,机体缺少相应的缓冲防护措施极易损坏的问题。
[0005]本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
[0006]一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,包括箱体,所述箱体内两侧固定安装有纵向缓冲机构,所述纵向缓冲机构的内侧设有横向缓冲机构,所述横向缓冲机构的内侧设有卡接组件,所述横向缓冲机构的内侧通过卡接组件卡接有动态检测装置本体,所述动态检测装置本体的顶部设有信息传输模块,所述动态检测装置本体内部设有控制主板,所述箱体的正面设有箱门。
[0007]通过采用上述技术方案,通过设置纵向缓冲机构和横向缓冲机构,使得在使用时,可通过滑块在纵向导轨内侧滑动,进而抵触第一弹簧减震器,使得第一弹簧减震器进行缓冲,达到了较好的纵向缓冲效果,同时使用期间还可通过第二弹簧减震器进行缓冲,从而达到了较好的横向缓冲效果。
[0008]进一步地,作为优选技术方案,所述箱体的两侧上下两端均固定安装有安装板,所述安装板的上下两端均设有安装孔。
[0009]通过采用上述技术方案,通过设置安装板以及安装孔,可便于对箱体进行安装固定,方便使用。
[0010]进一步地,作为优选技术方案,所述纵向缓冲机构包括纵向导轨,所述纵向导轨固定安装与箱体内两侧上下两端,所述纵向导轨的内侧上下两端设有第一弹簧减震器,所述
第一弹簧减震器的内侧固定安装有滑块,所述滑块的内侧与横向缓冲机构外侧固定连接。
[0011]通过采用上述技术方案,通过设置纵向缓冲机构,可在使用时,通过滑块在纵向导轨内侧滑动,进而抵触第一弹簧减震器,即可起到较好的缓冲减震作用。
[0012]进一步地,作为优选技术方案,所述滑块的两侧四拐角处均转动连接有滑轮,所述滑轮的外侧与纵向导轨的内壁贴合连接。
[0013]通过采用上述技术方案,通过设置滑轮,可降低滑块两侧的摩擦力,进而提高缓冲效果。
[0014]进一步地,作为优选技术方案,所述横向缓冲机构包括横向导轨,所述横向导轨固定安装于滑块的内侧,所述横向导轨的内侧滑动连接有移动块,所述移动块的内侧等间距设有第二弹簧减震器,所述第二弹簧减震器的内侧与卡接组件的外侧贴合连接。
[0015]通过采用上述技术方案,通过设置横向缓冲机构,可在使用时,通过将移动块滑动连接于横向导轨中,即可完成本专职的安装,使用期间,可通过第二弹簧减震器起到较好的缓冲减震效果。
[0016]进一步地,作为优选技术方案,所述横向导轨和纵向导轨的内侧切面形状均为凸字形,所述移动块和滑块的切面形状也设置为凸字形。
[0017]通过采用上述技术方案,通过设置切面形状为凸字形的横向导轨、纵向导轨和滑块与移动块,可使得滑块和移动块分别在纵向导轨和横向导轨内侧滑动起来均较为稳定,方便使用。
[0018]进一步地,作为优选技术方案,所述箱门的正面设有观察窗,所述箱门的左侧设有门锁。
[0019]通过采用上述技术方案,设置观察窗,可便于对箱体内部进行观察,设置门锁可关闭箱门。
[0020]进一步地,作为优选技术方案,所述卡接组件包括卡槽和固定块,所述固定块固定安装于第二弹簧减震器的内侧,所述卡槽开设于动态检测装置本体的两侧上下两端,所述卡槽内顶部和底部均设有梯形插槽,所述固定块的顶部和底部均开设有凹孔,所述凹孔的内部设有限位弹簧,所述限位弹簧的外端均固定安装有梯形卡块,所述梯形卡块均插接于梯形插槽内侧。
[0021]通过采用上述技术方案,通过向外拔动移动块,使得固定块向外侧移动,此时梯形卡块的斜面受力压迫限位弹簧并离开梯形插槽,进而便可拆卸横向缓冲机构。
[0022]进一步地,作为优选技术方案,所述信息传输模块的上端贯穿箱体,所述信息传输模块的顶部两侧均设有天线。
[0023]通过采用上述技术方案,设置信息传输模块上的天线,可提高其远程信息传输的能力,进而及时传递地下水的情况。
[0024]综上所述,本技术主要具有以下有益效果:
[0025]第一、通过设置纵向缓冲机构和横向缓冲机构,使得在使用时,可通过滑块在纵向导轨内侧滑动,进而抵触第一弹簧减震器,使得第一弹簧减震器进行缓冲,达到了较好的纵向缓冲效果,同时使用期间还可通过第二弹簧减震器进行缓冲,从而达到了较好的横向缓冲效果,起到了较好的防护目的;
[0026]第二、通过设置卡接组件和横向缓冲机构,可在需要拆卸时打开箱门,使得箱体的
上端以及正面被打开,然后拉动动态检测装置本体,此时移动块在横向导轨内侧滑动,进而进动态检测装置本体拉出箱体,然后通过向外拔动移动块,使得固定块向外侧移动,此时梯形卡块的斜面受力压迫限位弹簧并离开梯形插槽,进而便可拆卸横向缓冲机构,进而使得本装置拆装较为便捷实用性较强。
附图说明
[0027]图1是本技术的立体图;
[0028]图2是本技术的结构示意图;
[0029]图3是本技术图2的A处放大图。
[0030]附图标记:1、箱体,2、纵向缓冲机构,21、纵向导轨,22、第一弹簧减震器,23、滑块,24、滑轮,3、横向缓冲机构,31、横向导轨,32、移动块,33、第二弹簧减震器,4、卡接组件,41、卡槽,42、固定块,43、梯形插槽,44、凹孔,45、限位弹簧,46、梯形卡块,5、动态检测装置本体,6、信息传输模块,7、箱门,8、安装板,9、安装孔,10、观察窗,11、门锁,12、天线。
具体实施方式
[0031]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,其特征在于:包括箱体(1),所述箱体(1)内两侧固定安装有纵向缓冲机构(2),所述纵向缓冲机构(2)的内侧设有横向缓冲机构(3),所述横向缓冲机构(3)的内侧设有卡接组件(4),所述横向缓冲机构(3)的内侧通过卡接组件(4)卡接有动态检测装置本体(5),所述动态检测装置本体(5)的顶部设有信息传输模块(6),所述动态检测装置本体(5)内部设有控制主板,所述箱体(1)的正面设有箱门(7)。2.根据权利要求1所述的一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,其特征在于:所述箱体(1)的两侧上下两端均固定安装有安装板(8),所述安装板(8)的上下两端均设有安装孔(9)。3.根据权利要求1所述的一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,其特征在于:所述纵向缓冲机构(2)包括纵向导轨(21),所述纵向导轨(21)固定安装与箱体(1)内两侧上下两端,所述纵向导轨(21)的内侧上下两端设有第一弹簧减震器(22),所述第一弹簧减震器(22)的内侧固定安装有滑块(23),所述滑块(23)的内侧与横向缓冲机构(3)外侧固定连接。4.根据权利要求3所述的一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,其特征在于:所述滑块(23)的两侧四拐角处均转动连接有滑轮(24),所述滑轮(24)的外侧与纵向导轨(21)的内壁贴合连接。5.根据权利要求3所述的一种矿井地下水文动态监测系统与排水系统联动装置,其特征在于:所述横向缓冲机构(3)包括横向导轨(...

【专利技术属性】
技术研发人员:王敏徐伟段彦飞朱志凯
申请(专利权)人:河北齐暄电子科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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