Мобильная телескопическая антенная мачта с опорой Российский патент 2024 года по МПК H01Q1/16 F16M11/32 

Описание патента на изобретение RU2814417C1

Изобретение относится к антенной технике, в частности к мачтовым устройствам, имеющим телескопические элементы и оснащенным опорой, имеющей телескопические ножки с элементом, предотвращающим скольжение ножек.

Известна мобильная телескопическая антенная мачта с опорой [1, 2, 3] имеющая телескопическую мачту, состоящую из N квадратных труб разного размера вставленных одна в другую, перемещение которых осуществляется ручной лебедкой закрепленной на внешней квадратной трубе, которая взаимодействует с опорой, имеющей телескопические ножки, состоящие из двух секций, у которой внутренняя секция на внешнем конце контактирует через втулочный шарнир с подошвой упирающуюся на горизонтальную поверхность, а наружная секция внешним концом телескопические ножки контактируют со скобами фиксируя их в рабочем и транспортном положении.

Недостатком известных мобильных телескопических антенных мачт с опорой заключается в том, что они предназначены для использования на относительно ровных плоских поверхностях и не предназначены для использования на склонах.

Техническое решение направлено на создание мобильной телескопической антенной мачты с опорой обеспечивающей устойчивую установку телескопической антенной мачты как на относительно ровной поверхности, так и на склонах.

Технический результат достигается тем, что мобильная телескопическая антенная мачта с опорой, имеющей телескопические ножки, дополнительно оснащены телескопической секцией, при этом внутренняя секция на внешнем конце контактирует через шаровой шарнир с подошвой, имеющей отверстие, контактирующее с фиксирующим штырем, а наружная секция внешним концом телескопические ножки контактируют со скобами фиксируя их в транспортном и рабочем положении с возможностью выбора угла наклона ножки, при этом одна сторона скобы имеет шесть отверстий по радиусу от отверстия соосного с отверстием другой стороны скобы, у которой на радиусном расстоянии имеется радиусный паз с шестью коническими углублениями контактирующие с фиксатором, имеющим контакт с резьбовой втулкой телескопической ножки фиксирующий ее в одном из шести отверстий и конических углублений.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг. 1 показан вид установки мобильной телескопической мачты с опорой на склоне, на фиг. 2 показан вид мобильной телескопической мачты с опорой в собранном виде, на фиг. 3 показано сечение А-А.

Мобильная телескопическая антенная мачта с опорой состоит из телескопической мачты 1, имеющей N квадратных труб разного размера вставленных одна в другую, лебедки 2, имеющей ручной привод и опоры 3.

Лебедка 2, имеющая ручной привод, закреплена на внешней поверхности квадратной трубы телескопической мачты 1 с помощью крепежных элементов (на фиг. не показано).

Опора 3 состоит из четырех скоб 3.1, четырех телескопических ножек 3.2, с шаровым шарниром 3.3 и подошвой 3.4.

Четыре скобы 3.1 закреплены между собой по контуру на внешней поверхности квадратной трубы телескопической мачты 1 с помощью болтов 5, шайб 6, гаек 7 и ограничительных втулок 8 расположенных на болтах 5. Скоба 3.1 на одном краю имеет отверстие 3.1.1, вокруг которого вращается телескопическая ножка 3.2 и на определенном радиусе шесть отверстий 3.1.2 фиксирующих телескопическую ножку 3.2 в рабочем и походном положениях, а на другом краю отверстие 3.1.3 соосное при сборке с отверстием 3.1.1 на том же радиусе выполнен радиусный паз 3.1.4 с шестью коническими углублениями 3.1.5 расположенные на одной оси с отверстиями 3.1.2.

Телескопическая ножка 3.2, имеющая три секции из квадратных трубы разного размера вставленных одна в другую, при этом на конце внешней секции имеются два отверстия 3.2.1 и 3.2.2, имеющие расстояние между собой равному радиусу между отверстием 3.1.1 и отверстиями 3.1.2, и взаимодействующие с втулкой 3.2.3 и резьбовой втулкой 3.2.4, а на конце внутренней секции размещен шаровой шарнир 3.3 контактирующий с подошвой 3.4, имеющей отверстие 3.4.1. Каждая телескопическая ножка 3.2 контактирует с двумя скобами 3.1 вращаясь вокруг оси отверстий 3.1.1 и 3.1.3 на резьбовой втулке 3.2.5, взаимодействующей со скобами 3.1 с помощью болтов 9 и шайб 10. С резьбовой втулкой 3.2.4 контактирует с фиксатором 11, который фиксирует телескопическую ножку 3.2 в заданном положении контактируя с одним из шести отверстий 3.1.2, радиусным пазом 3.1.4 и одним из шести коническим углублением 3.1.5.

Мобильная телескопическая антенная мачта с опорой работает следующим образом. Из собранного положения (фиг. 2), предназначенного для транспортировки, мобильную телескопическую антенную мачту с опорой устанавливают в рабочее положение. Для этого телескопическую антенную мачту 1 устанавливают на поверхность торцом внешней квадратной трубы вниз. Удерживая телескопическую антенную мачту 1, с помощью опоры 3 фиксируют ее в вертикальном положении, для чего выводят из контакта фиксатора 10 с одним из отверстий 3.1.2 вращая фиксатор 11 по резьбе резьбовой втулки 3.2.2, после чего телескопическую ножку поворачивают вокруг оси отверстий 3.1.1 и 3.1.3 на болтах 9. При этом фиксатор 11 перемещается по радиусному пазу 3.1.4. Повернув телескопическую ножку на требуемый гол, фиксатор 11 поворачивается по резьбе резьбовой втулки 3.2.2 и входит в контакт с одним из отверстий 3.1.2 фиксируясь в одном из конических углублений 3.1.5. Затем стопорные фиксаторы 12 отворачиваются, давая свободное перемещение секциям телескопической ножки 3.2 до соприкосновения подошвы 3.4 с поверхностью, после чего в отверстие 3.4.1 подошвы 3.4 вставляется фиксатор 13 проникающий в грунт, и стопорные фиксаторы 12 заворачиваются придавая телескопической ножке 3.2 жесткое положение (фиг. 1). Шаровой шарнир 3.3 обеспечивает подошве 3.4 плотное соприкосновение с поверхностью независимо от угла наклона.

Мобильная телескопическая антенная мачта с опорой готова для установки антенных элементов на торце телескопической мачты 1 и подъема их с помощью лебедки 2.

Источник информации

1. Алюминиевая телескопическая мачта с лебедкой 7.5 метров. - URL: https://radiomachty.ru/product/machta-teleskop-c-lebedkoi/alyuminievaya-teleskopicheskaya-machta-s-lebedkoy/alyuminievaya-teleskopicheskaya-machta-s-lebedkoy-7-5m-mtm-4-20/, (режим доступа: 24.11.2023).

2. Портативная LTE/4G/3G Wi-Fi мачта "Аргус-4G-Wi-Fi" для работы Интернета в радиусе до 200 м. - URL: https://bigcamping.ru/products/portativnaya-lte4g3g-wi-fi-machta-argus-4g-wi-fi-dlya-raboty-interneta-v-radiuse-do-200-m, (режим доступа: 24.11.2023).

3. Телескопическая алюминиевая мачта с механической лебедкой МТМ-5-25-12 м. https://spec-system.ru/teleskopicheskaya-alyuminievaya-machta-s-mehanicheskoy-lebedkoy-mtm-5-25-11-3-m, (режим доступа: 24.11.2023).

Похожие патенты RU2814417C1

название год авторы номер документа
Переносное устройство для установки и ориентации передающей антенны 2023
  • Юдин Дмитрий Иванович
  • Плеханов Андрей Витальевич
  • Кашин Александр Леонидович
  • Шуваев Владимир Андреевич
  • Красов Евгений Михайлович
RU2818650C1
ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ И ОРИЕНТАЦИИ ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННЫ 2015
  • Ревнев Сергей Николаевич
  • Донских Михаил Анатольевич
  • Юдин Дмитрий Иванович
  • Журавлев Александр Викторович
  • Шуваев Владимир Андреевич
  • Красов Евгений Михайлович
RU2597817C1
Прицеп-фургон с прикрепленными телескопическими мачтами 2022
  • Максименко Сергей Игоревич
  • Ратник Александр Андреевич
  • Киселев Сергей Леонидович
RU2781312C1
Передвижная мачта освещения телескопического типа 2022
  • Акулич Максим Петрович
  • Мариан Андреа
  • Жигулин Александр Юрьевич
  • Острянин Константин Юрьевич
RU2795671C1
Опорно-поворотное устройство для быстрого монтажа и демонтажа антенны на мачте 2020
  • Юдин Дмитрий Иванович
  • Плеханов Андрей Витальевич
  • Исаев Василий Васильевич
  • Шуваев Владимир Андреевич
  • Красов Евгений Михайлович
RU2745208C1
ПОДЪЕМНИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ 2022
  • Акулич Максим Петрович
  • Мариан Андреа
  • Жигулин Александр Юрьевич
  • Острянин Константин Юрьевич
RU2785824C1
Метеорологическая система измерения пространственной структуры атмосферной турбулентности в неоднородном ландшафте 2020
  • Репина Ирина Анатольевна
  • Артамонов Арсений Юрьевич
  • Семенов Владимир Анатольевич
  • Барсков Кирилл Владиславович
  • Пашкин Артем Денисович
  • Степаненко Виктор Михайлович
  • Акперов Мирсеид Габиль Оглы
  • Гавриков Александр Владимирович
RU2738713C1
ВИРТУАЛЬНЫЙ ИМПАКТОР 2019
  • Кудрявцев Владислав Юрьевич
  • Иванов Юлий Сергеевич
RU2716078C1
Подъемник 1989
  • Кропов Юрий Сергеевич
  • Титов Аркадий Владимирович
SU1744061A1
АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СТАНЦИИ 2012
  • Вергелис Николай Иванович
  • Векшин Юрий Евгеньевич
RU2488203C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 814 417 C1

Реферат патента 2024 года Мобильная телескопическая антенная мачта с опорой

Изобретение относится к антенной технике, в частности к телескопическим мачтовым устройствам с опорой, имеющей телескопические элементы. Технический результат - устойчивая установка антенной мачты как на ровной поверхности, так и на склонах. Результат достигается тем, что предложена мобильная телескопическая антенная мачта с опорой, имеющей телескопические ножки, причем телескопические ножки дополнительно оснащены телескопической секцией, при этом внутренняя секция на внешнем конце контактирует через шаровой шарнир с подошвой, имеющей отверстие, контактирующее с фиксирующим штырем, а наружная секция внешним концом контактирует со скобами, фиксируя телескопическую ножку в транспортном и рабочем положении с возможностью выбора угла наклона ножки, при этом одна сторона скобы имеет шесть отверстий по радиусу от отверстия, соосного с отверстием другой стороны скобы, у которой на радиусном расстоянии имеется радиусный паз с шестью коническими углублениями, контактирующими с фиксатором, имеющим контакт с резьбовой втулкой телескопической ножки, фиксирующим ее в одном из шести отверстий и конических углублений. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 814 417 C1

Мобильная телескопическая антенная мачта с опорой, имеющая телескопическую мачту, состоящую из N квадратных труб разного размера, вставленных одна в другую, перемещение которых осуществляется ручной лебедкой, закрепленной на внешней квадратной трубе, которая взаимодействует с опорой, имеющей телескопические ножки, состоящие из секций, у которых внутренняя секция на внешнем конце контактирует через шарнир с подошвой, упирающейся в горизонтальную поверхность, а наружная секция внешним концом контактирует со скобами, фиксируя телескопическую ножку в рабочем и транспортном положении, отличающаяся тем, что телескопические ножки дополнительно оснащены телескопической секцией, при этом внутренняя секция на внешнем конце контактирует через шаровой шарнир с подошвой, имеющей отверстие, контактирующее с фиксирующим штырем, а наружная секция внешним концом контактирует со скобами, фиксируя телескопическую ножку в транспортном и рабочем положении с возможностью выбора угла наклона ножки, при этом одна сторона скобы имеет шесть отверстий по радиусу от отверстия, соосного с отверстием другой стороны скобы, у которой на радиусном расстоянии имеется радиусный паз с шестью коническими углублениями, контактирующими с фиксатором, имеющим контакт с резьбовой втулкой телескопической ножки, фиксирующим ее в одном из шести отверстий и конических углублений.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2814417C1

АНТЕННО-МАЧТОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СТАНЦИИ 2012
  • Вергелис Николай Иванович
  • Векшин Юрий Евгеньевич
RU2488203C1
Прибор для окуривания растений парами серы 1960
  • Варна К.Я.
SU130755A1
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ МАЧТА 2018
  • Киселев Виктор Архипович
  • Калабин Павел Юрьевич
RU2695952C1
KR 20000054348 A, 05.09.2000
DE 20300670 U1, 30.04.2003
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЛОКОН КРАХМАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА, КРАХМАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА 1993
  • Катиа Бастиоли
  • Бруно Касале
  • Джино Занарди
RU2113559C1
WO 2010130282 A1, 18.11.2010.

RU 2 814 417 C1

Авторы

Сорокин Сергей Сергеевич

Лопатин Александр Сергеевич

Кашин Александр Леонидович

Шуваев Владимир Андреевич

Красов Евгений Михайлович

Даты

2024-02-28Публикация

2023-12-01Подача