CN109518652A - 一种河道防汛装置及其施工方法 - Google Patents

一种河道防汛装置及其施工方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种河道防汛装置及其施工方法,包括检测架,检测架的两侧设有隔板,隔板之间设有衔接板,衔接板上均匀设有透水孔,透水孔均设有过滤机构,检测架的底部设有悬浮机构,检测架设有动力机构,动力机构的底部设有第一测量板,第一测量板设有第一连接槽,第一测量板设有定位杆,定位杆设有第二测量板,第二测量板贯穿有第一测量柱和第二测量柱,第一测量柱与第一连接槽连接,第一测量柱与第二测量柱之间设有线路管,线路管设有报警装置,报警装置与第二测量板连接,施工方法包括如下步骤:a、防汛装置的固定;b、防汛装置的调节;c、防汛预警。本发明解决了防汛预警在大雨量时不能提早进行预警的问题。

Description

一种河道防汛装置及其施工方法
技术领域
本发明属于防洪防汛领域,具体涉及一种河道防汛装置及其施工方法。
背景技术
在我国洪涝灾害经常发生,尤其在长江领域,一到夏季经常容易暴雨等灾害,从而引发洪涝,泥石流等次生灾害。
每年因为洪涝灾害而造成的人员财产损失巨大,因此对于洪涝灾害的防治和预警闲得尤为重要,现有的防洪防汛方式,只是单纯地对水系统中的各个排水节点的水位、雨量、水质等进行监控,这些检测都是在出现汛情之后的实时数据,在雨量较大,导致水位升高超过阈值时,预警模块才会发生报警,此时再又各个专家生成应对的应急备案,会产生一定程度的滞后性,对事故处理不够及时,容易造成不良后果。
发明内容
本发明目的在于解决现有技术中存在的上述技术问题,提供一种河道防汛装置及其施工方法,通过设置防汛检测装置来进行水系的水位预警,同时当雨量过大时,会提前进行预警,解决了防汛预警在大雨量时不能提早进行预警的问题。
为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:
一种河道防汛装置,其特征在于:包括检测架,检测架的两侧设有隔板,隔板之间设有衔接板,衔接板上均匀设有透水孔,透水孔均设有过滤机构,检测架的底部设有悬浮机构,检测架设有动力机构,动力机构的底部设有第一测量板,第一测量板设有第一连接槽,第一测量板的的四周均匀设有定位杆,定位杆的底部设有第二测量板,第二测量板贯穿有第一测量柱和第二测量柱,第一测量柱与第一连接槽连接,第一测量柱与第二测量柱对向设置,第一测量柱与第二测量柱的底部均设有导电板,第一测量柱与第二测量柱之间设有线路管,线路管设有报警装置,报警装置与第二测量板连接。检测架的两侧设置隔板,并在隔板之间设置衔接板,使内部与外侧进行分离,通过透水孔来进行内外的水体互相流通,在透水孔上设置过滤机构,起到了过滤杂质的作用,防止杂质进入到装置内部从而影响悬浮板的运动,促进装置稳定运行。悬浮机构起到了测量水位的作用,第一测量柱与第二测量柱内部设置有电路,并贯通有报警装置,当装置内部的水位上升后,悬浮装置随着水体上浮,与第一测量板、第二测量板碰触,电路连通,报警装置进行报警,起到了预警的作用。动力机构起到了调节第一测量板与第二测量板的高度,从而调节第一测量柱、第二测量柱的高度,以便适应不同高度的水位调整。当雨量过大时,雨水进入防汛装置内部时,透水孔向外进行排水,排水量比降雨量大时,防汛装置内部水位提高,悬浮机构与此意测量柱、第二测量柱碰触时,同样会进行报警,起到了提前预警的作用。解决了防汛预警在大雨量时不能提早进行预警的问题。
进一步,悬浮机构包括限位柱与悬浮块,限位柱均匀设置在悬浮块的四周,限位柱与检测架连接,限位柱设有第二连接槽,第二连接槽与悬浮块相匹配。限位柱起到限位的作用,悬浮块受到水体的浮力沿着限位柱进行上下运动。
进一步,第二测量板与悬浮块之间设有缓冲机构,缓冲机构包括缓冲弹簧与缓冲座,缓冲弹簧与第二测量板连接,缓冲座设置在悬浮块上,缓冲座呈弧状结构,弧状结构的直径大于缓冲弹簧的直径。缓冲机构起到缓冲的作用,通过缓冲座来促进悬浮块的位置,增加装置的稳定性。
进一步,悬浮板包括悬浮层和导电层,悬浮层与导电层粘接,悬浮层与缓冲座焊接。悬浮层起到提供浮力,导电板分别与第一测量板、第二测量板连接,使导电板电路连通,促进报警装置进行报警。
进一步,动力机构包括滑动气缸,滑动气缸与检测架连接,检测架与滑动气缸螺纹连接,滑动气缸的底部设有升降板,升降板与滑动气缸之间设有升降杆,升降杆均匀设置在升降板的四周,升降板与升降杆为一体成型结构。通过滑动气缸和升降杆来进行高度的调节,使升降板进行上下运动。
进一步,升降板设有限位板,限位板设有第一凹槽和第二凹槽,滑动气缸设有第一凸起部与第二凸起部,第一凸起部与第一凹槽相匹配,第二凸起部与第二凹槽相匹配,第一凹槽与第一凸起部滑动连接,第二凹槽与第二凸起部滑动连接。通过在升降板上设置限位板,通过限位板与滑动气缸的固定滑动连接,增加了升降板的稳定性。
进一步,检测架的背面设有弧形包裹,弧形包裹与检测架为一体成型结构,弧形包裹的两侧均设有连接块,连接块连接有绳索。弧形包裹便于将检测架固定在柱子上,通过连接块将绳索连接,通过绳索的绑扎来进行加固,便于固定和安装。
进一步,叶检测架设有检测槽,检测槽设有插板,插板设有把手。检测槽可以便于检测警戒水位线,插板插入到检测槽中,与警戒水位线碰触即可,便于调防汛装置的高度,便于安装。
一种河道防汛装置的施工方法,其特征在于包括如下步骤:
1)防汛装置的固定
a、在河道中打入连接柱,保持连接柱的高度保值垂直,在连接柱上标记预设水位,预设水位的高度为警戒水位的高度加上第一测量柱到检测槽的距离,将插板穿过检测槽,插板与连接柱碰触,调节防汛装置的高度,是插板与预设水位连接,将防汛装置的弧形包裹与连接柱连接,通过绳索与连接块进行焊接,并在连接柱上设置凸起环,通过绳索穿过凸起环,通过调节绳索的高度来调节防汛装置的高度,完成防汛装置的固定;
2)防汛装置的调节
a、在防汛装置内部标记防汛警戒位置,将透水孔通过海绵封堵,向防汛装置内部注水,悬浮块上升到防汛警戒位置时,启动动力机构,升降板带动第一测量板和第二测量板下降,使第一测量柱和第二测量柱与悬浮块连接,报警装置报警,关闭动力机构,取出海绵,防汛装置内部水通过透水孔流出,悬浮板回到底部;
3)防汛预警
a、河面水位上升时,河水通过透水孔进入到防汛装置中,水位上涨带动悬浮块上浮,与第一测量柱、第二测量柱连接,电路连通,报警装置报警;
b、急降暴雨时,雨水下到装置内部时,透水孔进行排水,防汛装置内降水量小于排水量时,悬浮块不上升,报警装置不报警,当防汛装置内降水量大于排水量时,防汛装置内部水位上升,悬浮块上升,上升到防汛警戒位置后,报警器报警;
c、报警装置设有远程通讯装置,与外部的连接通讯,当报警装置报警时,信号传输到办公室的监控设备中,继续防汛警示。
本发明由于采用了上述技术方案,具有以下有益效果:
1、本发明检测架的两侧设置隔板,并在隔板之间设置衔接板,使内部与外侧进行分离,通过透水孔来进行内外的水体互相流通,在透水孔上设置过滤机构,起到了过滤杂质的作用,防止杂质进入到装置内部从而影响悬浮板的运动,促进装置稳定运行。
2、本发明通过堵住透水孔来辅助防汛结构的位置调节,操作简单,且便于控制,同时可以检测报警装置的报警是否有效。
3、本发明当雨量过大时,雨水进入防汛装置内部时,透水孔向外进行排水,排水量比降雨量大时,防汛装置内部水位提高,悬浮机构与此意测量柱、第二测量柱碰触时,同样会进行报警,起到了提前预警的作用。
4、本发明动力机构起到了调节第一测量板与第二测量板的高度,从而调节第一测量柱、第二测量柱的高度,以便适应不同高度的水位调整。
5、本发明悬浮机构起到了测量水位的作用,第一测量柱与第二测量柱内部设置有电路,并贯通有报警装置,当装置内部的水位上升后,悬浮装置随着水体上浮,与第一测量板、第二测量板碰触,电路连通,报警装置进行报警,起到了预警的作用。
6、本发明通过打连接柱的方式可以在不同河道进行防汛装置的安装,使用范围广泛,且在连接柱设置凸起环便于控制防汛装置,防止防汛装置的下落。
6、本发明原理清晰、实施操作容易,且控制要求一般,易于推广。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步说明:
图1为本发明中一种河道防汛装置的结构示意图;
图2为本发明中动力机构与第一测量板的连接结构示意图;
图3为本发明中限位板与升降板的连接结构示意图;
图4为图2中A处的结构放大示意图。
图中,1-检测架;2-隔板;3-衔接板;4-透水孔;5-过滤机构;6-悬浮机构;7-动力机构;8-第一测量板;9-第一连接槽;10-定位杆;11-第二测量板;12-第一测量柱;13-第二测量柱;14-线路管;15-报警装置;16-限位柱;17-悬浮块;18-第二连接槽;19-缓冲机构;20-缓冲弹簧;21-缓冲座;22-悬浮层;23-导电层;24-第一凹槽;25-滑动气缸;26-升降板;27-升降杆;28-限位板;29-第二凹槽;30-第一凸起部;31-第二凸起部;32-弧形包裹;33-检测槽;34-插板;35-连接块;36-把手。
具体实施方式
如图1至图4所示,为本发明一种河道防汛装置,包括检测架1,检测架1的两侧设有隔板2,隔板2之间设有衔接板3,衔接板3上均匀设有透水孔4,透水孔4均设有过滤机构5,检测架1的底部设有悬浮机构6,检测架1设有动力机构7,动力机构7的底部设有第一测量板8,第一测量板8设有第一连接槽9,第一测量板8的的四周均匀设有定位杆10,定位杆10的底部设有第二测量板11,第二测量板11贯穿有第一测量柱12和第二测量柱13,第一测量柱12与第一连接槽9连接,第一测量柱12与第二测量柱13对向设置,第一测量柱12与第二测量柱13的底部均设有导电板(图中未标注),第一测量柱12与第二测量柱13之间设有线路管14,线路管14设有报警装置15,报警装置15与第二测量板11连接。
本发明悬浮机构6包括限位柱16与悬浮块17,限位柱16均匀设置在悬浮块17的四周,限位柱16与检测架1连接,限位柱16设有第二连接槽18,第二连接槽18与悬浮块17相匹配。限位柱16起到限位的作用,悬浮块17受到水体的浮力沿着限位柱16进行上下运动。第二测量板11与悬浮块17之间设有缓冲机构19,缓冲机构包括缓冲弹簧20与缓冲座21,缓冲弹簧20与第二测量板11连接,缓冲座21设置在悬浮块17上,缓冲座21呈弧状结构,弧状结构的直径大于缓冲弹簧20的直径。缓冲机构19起到缓冲的作用,通过缓冲座21来促进悬浮块17的位置,增加装置的稳定性。悬浮板包括悬浮层22和导电层23,悬浮层22与导电层23粘接,悬浮层22与缓冲座21焊接。悬浮层22起到提供浮力,导电板(图中未标注)分别与第一测量板8、第二测量板11连接,使导电板电路连通,促进报警装置15进行报警。动力机构7包括滑动气缸25,滑动气缸25与检测架1连接,检测架1与滑动气缸25螺纹连接,滑动气缸25的底部设有升降板26,升降板26与滑动气缸25之间设有升降杆27,升降杆27均匀设置在升降板26的四周,升降板26与升降杆27为一体成型结构。通过滑动气缸25和升降杆27来进行高度的调节,使升降板26进行上下运动。升降板26设有限位板28,限位板28设有第一凹槽24和第二凹槽29,滑动气缸25设有第一凸起部30与第二凸起部31,第一凸起部30与第一凹槽24相匹配,第二凸起部31与第二凹槽29相匹配,第一凹槽24与第一凸起部30滑动连接,第二凹槽29与第二凸起部31滑动连接。通过在升降板26上设置限位板28,通过限位板28与滑动气缸25的固定滑动连接,增加了升降板26的稳定性。检测架1的背面设有弧形包裹32,弧形包裹32与检测架1为一体成型结构,弧形包裹32的两侧均设有连接块35,连接块35连接有绳索。弧形包裹32便于将检测架1固定在柱子上,通过连接块35将绳索连接,通过绳索的绑扎来进行加固,便于固定和安装。叶检测架1设有检测槽33,检测槽33设有插板34,插板34设有把手36。检测槽33可以便于检测警戒水位线,插板34插入到检测槽33中,与警戒水位线碰触即可,便于调防汛装置的高度,便于安装。
一种河道防汛装置的施工方法,包括如下步骤:
1)防汛装置的固定
a、在河道中打入连接柱,保持连接柱的高度保值垂直,在连接柱上标记预设水位,预设水位的高度为警戒水位的高度加上第一测量柱12到检测槽33的距离,将插板34穿过检测槽33,插板34与连接柱碰触,调节防汛装置的高度,是插板34与预设水位连接,将防汛装置的弧形包裹32与连接柱连接,通过绳索与连接块35进行焊接,并在连接柱上设置凸起环,通过绳索穿过凸起环,通过调节绳索的高度来调节防汛装置的高度,完成防汛装置的固定;
2)防汛装置的调节
a、在防汛装置内部标记防汛警戒位置,将透水孔4通过海绵封堵,向防汛装置内部注水,悬浮块17上升到防汛警戒位置时,启动动力机构7,升降板26带动第一测量板8和第二测量板11下降,使第一测量柱12和第二测量柱13与悬浮块17连接,报警装置15报警,关闭动力机构7,取出海绵,防汛装置内部水通过透水孔4流出,悬浮板回到底部;
3)防汛预警
a、河面水位上升时,河水通过透水孔4进入到防汛装置中,水位上涨带动悬浮块17上浮,与第一测量柱、第二测量柱连接,电路连通,报警装置15报警;
b、急降暴雨时,雨水下到装置内部时,透水孔4进行排水,防汛装置内降水量小于排水量时,悬浮块17不上升,报警装置15不报警,当防汛装置内降水量大于排水量时,防汛装置内部水位上升,悬浮块17上升,上升到防汛警戒位置后,报警器报警;
c、报警装置15设有远程通讯装置,与外部的连接通讯,当报警装置15报警时,信号传输到办公室的监控设备中,继续防汛警示。
本发明由于采用了上述技术方案,具有以下有益效果:
1、本发明检测架1的两侧设置隔板2,并在隔板2之间设置衔接板3,使内部与外侧进行分离,通过透水孔4来进行内外的水体互相流通,在透水孔4上设置过滤机构5,起到了过滤杂质的作用,防止杂质进入到装置内部从而影响悬浮板的运动,促进装置稳定运行。
2、本发明通过堵住透水孔4来辅助防汛结构的位置调节,操作简单,且便于控制,同时可以检测报警装置15的报警是否有效。
3、本发明当雨量过大时,雨水进入防汛装置内部时,透水孔4向外进行排水,排水量比降雨量大时,防汛装置内部水位提高,悬浮机构6与此意测量柱、第二测量柱13碰触时,同样会进行报警,起到了提前预警的作用。
4、本发明动力机构7起到了调节第一测量板8与第二测量板11的高度,从而调节第一测量柱12、第二测量柱13的高度,以便适应不同高度的水位调整。
5、本发明悬浮机构6起到了测量水位的作用,第一测量柱12与第二测量柱13内部设置有电路,并贯通有报警装置15,当装置内部的水位上升后,悬浮装置随着水体上浮,与第一测量板8、第二测量板11碰触,电路连通,报警装置15进行报警,起到了预警的作用。
6、本发明通过打连接柱的方式可以在不同河道进行防汛装置的安装,使用范围广泛,且在连接柱设置凸起环便于控制防汛装置,防止防汛装置的下落。6、本发明原理清晰、实施操作容易,且控制要求一般,易于推广。
以上仅为本发明的具体实施例,但本发明的技术特征并不局限于此。任何以本发明为基础,为解决基本相同的技术问题,实现基本相同的技术效果,所作出的简单变化、等同替换或者修饰等,皆涵盖于本发明的保护范围之中。

Claims (9)

1.一种河道防汛装置,其特征在于:包括检测架,所述检测架的两侧设有隔板,所述隔板之间设有衔接板,所述衔接板上均匀设有透水孔,所述透水孔均设有过滤机构,所述检测架的底部设有悬浮机构,所述检测架设有动力机构,所述动力机构的底部设有第一测量板,所述第一测量板设有第一连接槽,所述第一测量板的的四周均匀设有定位杆,所述定位杆的底部设有第二测量板,所述第二测量板贯穿有第一测量柱和第二测量柱,所述第一测量柱与所述第一连接槽连接,所述第一测量柱与所述第二测量柱对向设置,所述第一测量柱与所述第二测量柱的底部均设有导电板,所述第一测量柱与所述第二测量柱之间设有线路管,所述线路管设有报警装置,所述报警装置与所述第二测量板连接。
2.根据权利要求1所述的一种河道防汛装置,其特征在于:所述悬浮机构包括限位柱与悬浮块,所述限位柱均匀设置在所述悬浮块的四周,所述限位柱与所述检测架连接,所述限位柱设有第二连接槽,所述第二连接槽与所述悬浮块相匹配。
3.根据权利要求2所述的一种河道防汛装置,其特征在于:所述第二测量板与所述悬浮块之间设有缓冲机构,所述缓冲机构包括缓冲弹簧与缓冲座,所述缓冲弹簧与所述第二测量板连接,所述缓冲座设置在所述悬浮块上,所述缓冲座呈弧状结构,所述弧状结构的直径大于所述缓冲弹簧的直径。
4.根据权利要求3所述的一种河道防汛装置,其特征在于:所述悬浮板包括悬浮层和导电层,所述悬浮层与所述导电层粘接,所述悬浮层与所述缓冲座焊接。
5.根据权利要求1所述的一种河道防汛装置,其特征在于:所述动力机构包括滑动气缸,所述滑动气缸与所述检测架连接,所述检测架与所述滑动气缸螺纹连接,所述滑动气缸的底部设有升降板,所述升降板与所述滑动气缸之间设有升降杆,所述升降杆均匀设置在所述升降板的四周,所述升降板与所述升降杆为一体成型结构。
6.根据权利要求5所述的一种河道防汛装置,其特征在于:所述升降板设有限位板,所述限位板设有第一凹槽和第二凹槽,所述滑动气缸设有第一凸起部与第二凸起部,所述第一凸起部与所述第一凹槽相匹配,所述第二凸起部与所述第二凹槽相匹配,所述第一凹槽与所述第一凸起部滑动连接,所述第二凹槽与所述第二凸起部滑动连接。
7.根据权利要求1所述的一种河道防汛装置,其特征在于:所述检测架的背面设有弧形包裹,所述弧形包裹与所述检测架为一体成型结构,所述弧形包裹的两侧均设有连接块,所述连接块连接有绳索。
8.根据权利要求1所述的一种河道防汛装置,其特征在于:所述检测架设有检测槽,所述检测槽设有插板,所述插板设有把手。
9.一种基于权利要求1所述的一种河道防汛装置的施工方法,其特征在于包括如下步骤:
1)防汛装置的固定
a、在河道中打入连接柱,保持连接柱的高度保值垂直,在连接柱上标记预设水位,预设水位的高度为警戒水位的高度加上第一测量柱到检测槽的距离,将插板穿过检测槽,插板与连接柱碰触,调节防汛装置的高度,是插板与预设水位连接,将防汛装置的弧形包裹与连接柱连接,通过绳索与连接块进行焊接,并在连接柱上设置凸起环,通过绳索穿过凸起环,通过调节绳索的高度来调节防汛装置的高度,完成防汛装置的固定;
2)防汛装置的调节
a、在防汛装置内部标记防汛警戒位置,将透水孔通过海绵封堵,向防汛装置内部注水,悬浮块上升到防汛警戒位置时,启动动力机构,升降板带动第一测量板和第二测量板下降,使第一测量柱和第二测量柱与悬浮块连接,报警装置报警,关闭动力机构,取出海绵,防汛装置内部水通过透水孔流出,悬浮板回到底部;
3)防汛预警
a、河面水位上升时,河水通过透水孔进入到防汛装置中,水位上涨带动悬浮块上浮,与第一测量柱、第二测量柱连接,电路连通,报警装置报警;
b、急降暴雨时,雨水下到装置内部时,透水孔进行排水,防汛装置内降水量小于排水量时,悬浮块不上升,报警装置不报警,当防汛装置内降水量大于排水量时,防汛装置内部水位上升,悬浮块上升,上升到防汛警戒位置后,报警器报警;
c、报警装置设有远程通讯装置,与外部的连接通讯,当报警装置报警时,信号传输到办公室的监控设备中,继续防汛警示。
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