1.本技术涉及雷达探测仪的领域,尤其是涉及一种雷达生命探测仪。
背景技术:
2.雷达生命探测仪是一种高科技救生设备,专业用于地震灾害、塌方事故等废墟救援任务中,对于最大限度的挽救人民生命安全具有重要的使用价值。
3.通常雷达生命探测仪中的雷达发射器与接收器均安装在箱子里,因此在使用雷达生命探测仪探测时,需要将箱子放置在废墟探测区进行探测。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在以下缺陷:雷达发射器与接收器安装在箱子里,使探测角度具有局限性,同时由于废墟现场大多不平整,导致探测仪存在探测盲区,需要多次重新摆放箱子才能对探测盲区进行探测,延长了救援时间。
技术实现要素:
5.为了缩短救援时间,本技术提供一种雷达生命探测仪。
6.本技术提供的一种雷达生命探测仪,采用如下的技术方案:
7.一种雷达生命探测仪,包括探测仪本体,所述探测仪本体下方设置有基座,所述基座设置有支撑杆,所述探测仪本体下表面固定连接有固定板,所述固定板下表面转动连接于支撑杆上端,所述基座位于支撑杆的一侧设置有调节杆,所述调节杆设置有用于调节探测仪本体探测角度的角度调节机构,所述角度调节机构连接于固定板。
8.通过采用上述技术方案,将基座放置在废墟探测区,经过一次探测之后,可通过角度调节机构,来调节固定板的转动角度,进而使探测仪本体探测角度得以调节,并对探测盲区进行补充探测,从而减少探测仪本体的摆放次数,缩短救援时间,提高搜救效率。
9.可选的,所述角度调节机构包括开设于调节杆端部的通槽,所述通槽内滑移连接有升降杆,所述固定板下表面设置有连接件,所述升降杆伸出通槽的一端连接于连接件,所述升降杆侧壁连接有定位组件,所述定位组件卡接于调节杆侧壁。
10.通过采用上述技术方案,升降杆可沿着通槽上下移动,且升降杆通过连接件带动固定板转动,使固定板带动探测仪本体转动以调节探测角度,并通过定位组件来固定升降杆的位置,使探测仪本体角度固定。
11.可选的,所述连接件包括开设于固定板下表面的连接槽,所述连接槽沿固定板转动方向开设,所述连接槽滑移连接有连接块,所述升降杆转动连接于连接块伸出端。
12.通过采用上述技术方案,将升降杆上下移动过程中,升降杆带动连接块移动,使连接块沿着连接槽滑移,进而使固定板以支撑杆为支点进行转动,从而调整探测仪本体的探测角度。
13.可选的,所述定位组件包括开设于升降杆侧壁的滑槽,所述滑槽沿升降杆周向开设,所述滑槽内滑移连接有滑板,所述滑板固定连接有定位杆,所述定位杆穿设于滑槽内,所述调节杆侧壁开设有供定位杆滑移穿设的滑道,所述滑道侧壁开设有若干供定位杆卡接
的定位槽,若干所述定位槽沿滑道开设方向排列设置。
14.通过采用上述技术方案,根据探测盲区来上下移动升降杆的位置,在升降杆上下穿设于通槽的过程中,定位杆滑移穿设于滑道,当将升降杆调整至合适的位置之后,将定位杆带动滑板沿着滑槽滑移,从而使定位杆滑移至定位槽内,从而定位杆卡接于定位槽,进而限制了升降杆的移动,使固定板角度固定。
15.可选的,所述升降杆侧壁固定连接有限位块,所述通槽内壁开设有供限位块滑移的限位槽。
16.通过采用上述技术方案,在上下移动升降杆的过程中,限位块滑移连接于限位槽内,从而使升降杆能够稳定驱动固定板转动,进而稳定调节探测仪本体探测角度,同时限位块位于限位槽内,限制了升降杆的转动,进而便于操作者转动定位杆,使定位杆卡接于定位槽内。
17.可选的,所述基座呈中空设置,所述基座内腔内壁固定连接有支撑轴,所述支撑轴转动套设有转盘,所述转盘位于基座内腔中,所述基座上表面沿转盘周向开设有环槽,所述调节杆下端穿设于环槽并固定连接于转盘,所述支撑杆转动连接于基座上表面,所述基座设置有用于锁定调节杆位置的锁定组件,所述锁定组件卡接于转盘。
18.通过采用上述技术方案,可将调节杆沿着环槽转动,由于支撑杆转动连接于基座,进而使调节杆带动固定板转动,扩大了探测仪本体探测角度的调整范围,之后通过锁定组件卡接于转盘,用于固定调节杆的位置,从而便于操作者多方位调节探测角度,减少探测盲区,缩短救援时间。
19.可选的,所述锁定组件包括转动连接于基座的锁定杆,所述转盘开设有若干供锁定杆卡接的锁定槽,若干所述锁定槽沿环槽开设方向排列设置。
20.通过采用上述技术方案,可通过转动锁定杆,使锁定杆卡接于对应的锁定槽内,从而将调节杆位置固定,使探测仪本体的旋转方向固定。
21.可选的,所述基座下表面开设有若干呈三角形状的槽口。
22.通过采用上述技术方案,通过设置槽口,增加了基座与废墟面之间接触的摩擦力,增加抓地力度,使基座能够更加稳定的放置于废墟上。
23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
24.将基座放置在废墟探测区,经过一次探测之后,可通过角度调节机构,来调节固定板的转动角度,进而使探测仪本体探测角度得以调节,并对探测盲区进行补充探测,从而减少探测仪本体的摆放次数,缩短救援时间,提高搜救效率。
25.可将调节杆沿着环槽转动,由于支撑杆转动连接于基座,进而使调节杆带动固定板转动,扩大了探测仪本体探测角度的调整范围,之后通过锁定组件卡接于转盘,用于固定调节杆的位置,从而便于操作者多方位调节探测角度,减少探测盲区,缩短救援时间。
附图说明
26.图1是本技术实施例的整体结构示意图。
27.图2是本技术实施例中基座的剖视图。
28.图3是本技术实施例中升降杆的结构示意图。
29.附图标记说明:1、探测仪本体;2、基座;3、支撑杆;4、固定板;21、支撑轴;22、转盘;
23、环槽;24、调节杆;5、角度调节机构;6、锁定组件;7、槽口;61、锁定杆;62、锁定槽;51、通槽;52、升降杆;53、限位块;54、限位槽;55、连接件;551、连接槽;552、连接块;8、定位组件;81、滑槽;82、滑板;83、定位杆;84、滑道;85、定位槽。
具体实施方式
30.以下结合附图1
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3对本技术作进一步详细说明。
31.本技术实施例公开一种雷达生命探测仪。参照图1,一种雷达生命探测仪包括探测仪本体1,探测仪本体1的下方设置有呈水平的基座2,基座2呈圆盘形设置,基座2上表面位于轴心的位置,并通过轴承转动连接有呈竖直的支撑杆3,支撑杆3上端铰接有固定板4,固定板4沿竖直平面转动,且固定板4上表面通过螺钉固定于探测仪本体1下表面。
32.参照图2,基座2呈中空设置,基座2内腔内壁位于轴心的位置焊接有呈竖直的支撑轴21,基座2内腔设置有呈圆形的转盘22,转盘22通过轴承转动套设于支撑轴21,且转盘22与支撑轴21以及基座2同轴。基座2上表面沿基座2周向开设有环槽23,环槽23与基座2内腔连通设置,转盘22上表面焊接有呈竖直的调节杆24,调节杆24呈圆柱状设置,且调节杆24穿设于环槽23,调节杆24设置有角度调节机构5,角度调节机构5连接于固定板4下表面。基座2上表面设置有用于锁定调节杆24位置的锁定组件6。基座2下表面开设有若干呈三角形状的槽口7。
33.参照图2,锁定组件6包括铰接于基座2上表面的锁定杆61,锁定杆61位于环槽23的一侧设置,且锁定杆61沿竖直平面转动,锁定杆61包括第一连接部、第二连接部,第一连接部与第二连接部垂直焊接,转盘22上表面沿纵向开设有若干供锁定杆61卡接的锁定槽62,若干锁定槽62沿环槽23开设方向等距排列开设。为了防止锁定杆61在转动过程中造成干涉,锁定槽62开设宽度大于锁定杆61的宽度。
34.参照图2与图3,角度调节机构5包括沿纵向开设于调节杆24上端的通槽51,通槽51内沿纵向滑移连接有呈竖直的升降杆52,升降杆52侧壁焊接有呈水平的限位块53,通槽51内壁沿纵向开设有供限位块53滑移的限位槽54。固定板4下表面设置有连接件55,连接件55包括开设于固定板4下表面的连接槽551,连接槽551截面呈t形开设,且连接槽551沿固定板4转动方向开设,连接槽551滑移连接有截面呈t形的连接块552,连接块552伸出连接槽551的一端铰接于升降杆52上端。
35.参照图3,升降杆52侧壁连接有定位组件8,定位组件8包括开设于升降杆52侧壁的滑槽81,滑槽81沿升降杆52周向开设,且滑槽81截面呈t形开设。滑槽81滑移连接有呈弧形的滑板82,滑板82背离滑槽81底部的一侧焊接有呈水平的定位杆83,定位杆83穿设于滑槽81,从而可将定位杆83沿升降杆52侧壁周向滑动。调节杆24侧壁沿纵向开设有与通槽51连通的滑道84,定位杆83滑移穿设于滑道84内,且滑道84侧壁沿横向开设有若干供定位杆83卡接的定位槽85,若干定位槽85沿纵向等距排列开设,从而移动定位杆83,使定位杆83沿着滑槽81移动的同时,定位杆83可卡接于定位槽85内,进而限制了升降杆52的移动。
36.本技术实施例的实施原理为:可将调节杆24沿着环槽23移动至合适的位置,并将锁定杆61卡接于锁定槽62,固定调节杆24的位置,使探测仪本体1的探测方向固定,之后可通过握持定位杆83,将定位杆83沿着滑道84上下滑移,进而使升降杆52能够上下移动,并驱动固定板4转动,改变探测仪本体1的探测角度,之后可将定位杆83沿横向移动,使定位杆83
卡接于对应的定位槽85内,限制了升降杆52的移动,使探测仪本体1的探测角度固定,从而操作者可方便快捷的调整探测角度,减少探测盲区,缩短探测时间与救援时间,提高搜救效率。
37.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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