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一种便于调节的航空航天用雷达固定装置

摘要

本发明公开了雷达固定技术领域的一种便于调节的航空航天用雷达固定装置,包括底座,底座上表面左方固定安装有第一电机,第一电机电机轴固定安装有第一齿轮,第一齿轮均匀齿轮啮合两个第二齿轮,第二齿轮左端表面固定设有蜗杆,蜗杆左方转动连接有第一支撑座,蜗杆齿轮啮合涡轮,涡轮前视端中点固定设有传动轴,传动轴中端转动连接第三支撑座,传动轴另一端固定设有第一锥齿轮,第一锥齿轮齿轮啮合第二锥齿轮,第二锥齿轮中端固定贯通有丝杆,丝杆下端转动连接于底座;本发明改善了以往雷达固定装置的单一性,通过高度调节机构,使雷达能够更好的接收信号;通过方向调节机构,更加便于雷达准确的接收信号。

著录项

  • 公开/公告号CN112834989A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-25

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 文荣;

    申请/专利号CN202110338753.3

  • 发明设计人 文荣;

    申请日2021-03-30

  • 分类号G01S7/02(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 431900 湖北省荆门市钟祥市长滩镇先锋村四组18号

  • 入库时间 2023-06-19 11:05:16

说明书

技术领域

本发明涉及一种雷达固定技术领域,具体是一种便于调节的航空航天用雷达固定装置。

背景技术

雷达是利用电磁波探测目标的电子设备,也被称为“无线电定位”。它能发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、距离变化率、方位、高度等信息。

现有的雷达固定装置功能性过于单一,仅仅达到了固定雷达本体功能就没有了,太过于死板,使雷达在安装完后不能很方便进行高度、方向和角度的调节。

因此,本领域技术人员提供了一种便于调节的航空航天用雷达固定装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

发明内容

本发明的目的在于提供一种便于调节的航空航天用雷达固定装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种便于调节的航空航天用雷达固定装置,包括底座,所述底座上表面左方固定安装有第一电机,所述第一电机电机轴固定安装有第一齿轮,所述第一齿轮均匀齿轮啮合两个第二齿轮,所述第二齿轮左端表面固定设有蜗杆,所述蜗杆左方转动连接有第一支撑座,蜗杆左端转动连接有第二支撑座,蜗杆齿轮啮合涡轮,所述涡轮前视端中点固定设有传动轴,所述传动轴中端转动连接第三支撑座,所述传动轴另一端固定设有第一锥齿轮,所述第一锥齿轮齿轮啮合第二锥齿轮,所述第二锥齿轮中端固定贯通有丝杆,所述丝杆下端转动连接于底座,丝杆上端固定设有限位块,丝杆螺纹配合有凸台。

作为本发明进一步的方案:所述凸台后视面固定安装有第一圆筒,所述第一圆筒内腔中端固定安装有第二电机,所述第二电机电机轴固定安装有大齿轮,所述大齿轮均匀齿轮啮合多个小齿轮,所述小齿轮上端中点转动连接有第二圆筒,所述第二圆筒内壁中方表面均匀固定设有齿块,第二圆筒下端间隙配合于第一圆筒上端。

作为本发明再进一步的方案:所述第二圆筒上表面右端设有矩形槽口,第二圆筒上表面右端靠矩形槽口处固定安装有第三电机。

作为本发明再进一步的方案:所述第三电机电机轴转动连接第四支撑座,第三电机电机轴固定设有第一连杆,所述第一连杆另一端转动连接第二连杆,所述第二连杆另一端转动连接第四连杆。

作为本发明再进一步的方案:所述第四连杆另一端转动连接第五支撑座,第四连杆上表面左方固定安装有锅盖体,第四连杆上表面右方固定设有支杆,所述支杆另一端固定安装于锅盖体右端表面。

作为本发明再进一步的方案:所述锅盖体左端表面固定安装有连接杆。

作为本发明再进一步的方案:所述连接杆另一端固定安装有接收器。

作为本发明再进一步的方案:所述底座设计为圆形,底座直径大于第一圆筒和第二圆筒的直径。

有益效果

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明改善了以往雷达固定装置的单一性,通过高度调节机构,调节锅盖体的高低度,使雷达能够更好的接收信号;通过方向调节机构,能够使锅盖体进行三百六十度旋转,更加便于雷达准确的接收信号;通过角度调节机构,能够使锅盖体进行角度调节,提高了雷达的信号接收能力,增强了雷达的工作质量;通过底座直径大于第一圆筒和第二圆筒的设计,使本发明支撑起更加稳固,不易倾倒,导致对雷达产生不可估量的损坏。

附图说明

图1为一种便于调节的航空航天用雷达固定装置的前视面结构示意图;

图2为一种便于调节的航空航天用雷达固定装置的俯视结构示意图;

图3为一种便于调节的航空航天用雷达固定装置的前视剖视结构示意图;

图4为一种便于调节的航空航天用雷达固定装置的俯视剖视结构示意图。

图1-4中:1-底座、201-第一电机、202-第一齿轮、203-第二齿轮、204-蜗杆、205-第一支撑座、206-第二支撑座、207-涡轮、208-传动轴、209-第三支撑座、2110-第一锥齿轮、2010-第二锥齿轮、2011-丝杆、2012-限位块、3-凸台、401-第一圆筒、402-第二电机、403-大齿轮、404-小齿轮、405-齿块、5-第二圆筒、601-矩形槽口、602-第三电机、 603-第四支撑座、604-第一连杆、605-第二连杆、606-第四连杆、607-第五支撑座、608- 支杆、7-锅盖体、8-连接杆、9-接收器。

具体实施方式

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。

请参阅图1~4,本发明实施例中,一种便于调节的航空航天用雷达固定装置,包括底座1,底座1上表面左方固定安装有第一电机201,第一电机201电机轴固定安装有第一齿轮202,第一齿轮202均匀齿轮啮合两个第二齿轮203,第二齿轮203左端表面固定设有蜗杆204,蜗杆204左方转动连接有第一支撑座205,蜗杆204左端转动连接有第二支撑座206,蜗杆204齿轮啮合涡轮207,涡轮207前视端中点固定设有传动轴208,传动轴 208中端转动连接第三支撑座209,传动轴208另一端固定设有第一锥齿轮2110,第一锥齿轮2110齿轮啮合第二锥齿轮2010,第二锥齿轮2010中端固定贯通有丝杆2011,丝杆 2011下端转动连接于底座1,丝杆2011上端固定设有限位块2012,丝杆2011螺纹配合有凸台3;通过启动第一电机201使第一齿轮202齿轮传动第二齿轮203,第二齿轮203带动蜗杆204,使蜗杆204与蜗轮207齿轮传动,蜗轮207带动传动轴208,从而使第一锥齿轮2110齿轮传动第二锥齿轮2010,第二锥齿轮2010带动丝杆2011与凸台3螺纹传动,从而实现本装置上下高度的调节,形成一个高度调节机构。

本实施例中,凸台3后视面固定安装有第一圆筒401,第一圆筒401内腔中端固定安装有第二电机402,第二电机402电机轴固定安装有大齿轮403,大齿轮403均匀齿轮啮合多个小齿轮404,小齿轮404上端中点转动连接有第二圆筒5,第二圆筒5内壁中方表面均匀固定设有齿块405,第二圆筒5下端间隙配合于第一圆筒401上端;通过启动第二电机402,使大齿轮403齿轮传动小齿轮404,小齿轮404齿轮传动固定安装于第二圆筒5 内壁中方表面的齿块405,从而实现本装置方向调节,形成一个方向调节机构。

本实施例中,第二圆筒5上表面右端设有矩形槽口601,第二圆筒5上表面右端靠矩形槽口601处固定安装有第三电机602,第三电机602电机轴转动连接第四支撑座603,第三电机602电机轴固定设有第一连杆604,第一连杆604另一端转动连接第二连杆605,第二连杆605另一端转动连接第四连杆606,第四连杆606另一端转动连接第五支撑座607,第四连杆606上表面左方固定安装有锅盖体7,第四连杆606上表面右方固定设有支杆608,支杆608另一端固定安装于锅盖体7右端表面;通过启动第三电机602使第一连杆604带动第二连杆605,第二连杆605带动第四连杆606,第四连杆606通过第五支撑座607的约束产生上下运动,从而使本装置实现角度调节,形成一个角度调节机构。

本实施例中,锅盖体7左端表面固定安装有连接杆8,连接杆8另一端固定安装有接收器9。

本实施例中,底座1设计为圆形,底座1直径大于第一圆筒401和第二圆筒5的直径;通过底座1直径大于第一圆筒401和第二圆筒5直径的设计,使本装置更加稳固。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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