一种水利工程用堤坝沿岸浮萍处的防盘绕的水位监测装置
技术领域
本发明是一种水利工程用堤坝沿岸浮萍处的防盘绕的水位监测装置,属于水位监测设备领域。
背景技术
水利工程堤坝设备是整合上下水位差的防汛措施,在雨水暴涨的季节可以控制水流下排情况,达到上流的蓄水缓冲效果,搭配水位监测保护了下游村庄不被水流淹没,形成一个地势上的包围防护实时监控作用,目前技术公用的待优化的缺点有:
水利工程堤坝处往往因为水流冲击残留水垢和青苔植物,形成沿岸处的一小部分浮萍滋长,而水位检测装置多安设在水坝、海边以及江河的沿岸处,方便工作人员实时收录数据和检修设备,但浮萍在水流浅层生长,其根茎容易延伸到监测装置的中部泄水孔,造成水位浮标与底座棉块被根茎侵蚀和缠绕。造成卡壳现象,使水位监测动作缓慢和骤停,影响实时数据更新,也对后期水流情况造成较大误差,导致损耗重要零部件的同时,也干扰设备运作的精密度。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种水利工程用堤坝沿岸浮萍处的防盘绕的水位监测装置,以解决水利工程堤坝处往往因为水流冲击残留水垢和青苔植物,形成沿岸处的一小部分浮萍滋长,而水位检测装置多安设在水坝、海边以及江河的沿岸处,方便工作人员实时收录数据和检修设备,但浮萍在水流浅层生长,其根茎容易延伸到监测装置的中部泄水孔,造成水位浮标与底座棉块被根茎侵蚀和缠绕。造成卡壳现象,使水位监测动作缓慢和骤停,影响实时数据更新,也对后期水流情况造成较大误差,导致损耗重要零部件的同时,也干扰设备运作的精密度的问题。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种水利工程用堤坝沿岸浮萍处的防盘绕的水位监测装置,其结构包括:净水器、铁架底座、气囊计量罐、抽吸管、检修栅栏架、太阳能板、液位浮标筒,所述液位浮标筒的前端面焊接在检修栅栏架的后侧,所述液位浮标筒的顶部插嵌在气囊计量罐底部的轴心下,所述太阳能板通过夹具与检修栅栏架扣合在一起,所述太阳能板呈四十五度角倾斜安设在检修栅栏架的前端上,所述铁架底座焊接在气囊计量罐的顶部上,所述净水器通过抽吸管与气囊计量罐的底部相互贯通,所述净水器安设在铁架底座的正上方,所述液位浮标筒设有上套筒柱、排水孔、下支撑柱筒、浮板杆架、浮球块、剃刀磁铁座、螺旋轨道、偏重转筒,所述浮球块底部的中心处嵌套于浮板杆架的顶端上,所述偏重转筒的内表面与浮板杆架的外表面活动连接,所述螺旋轨道与下支撑柱筒焊接成一体并且轴心共线,所述下支撑柱筒插嵌在上套筒柱的底部下,所述排水孔设有两个并且分别安设在下支撑柱筒的左右上角,所述剃刀磁铁座底部的凹槽与螺旋轨道内部的凸块机械连接,所述偏重转筒通过钢丝与剃刀磁铁座机械连接,所述上套筒柱插嵌在气囊计量罐的轴心下,所述上套筒柱焊接在检修栅栏架的后侧。
为优化上述技术方案,进一步采取的措施为:
作为本发明的进一步改进,所述浮球块由浮球囊、弧槽凹座组成,所述浮球囊与弧槽凹座扣合在一起,所述浮球囊安装于弧槽凹座的中段上。
作为本发明的进一步改进,所述剃刀磁铁座由磁铁槽座、剃刀板组成,所述磁铁槽座与剃刀板插嵌在一起,所述磁铁槽座与剃刀板相互垂直。
作为本发明的进一步改进,所述磁铁槽座由齿纹辊杆、磁铁框板、导靴块组成,所述齿纹槽轮嵌套于磁铁框板的内部,所述导靴块的顶面紧贴于磁铁框板的底面下。
作为本发明的进一步改进,所述剃刀板由弯钩齿边板、梯台凸块组成,所述弯钩齿边板与梯台凸块处于同一竖直面上,所述弯钩齿边板与梯台凸块焊接成一体。
作为本发明的进一步改进,所述螺旋轨道由凹槽轨道、凸垫条块、铝弧板组成,所述凹槽轨道与凸垫条块嵌套在一起,所述凸垫条块与铝弧板紧贴成一体。
作为本发明的进一步改进,所述偏重转筒设有偏重块、滚子柱筒,所述滚子柱筒由内衬筒、环形滑轨、外壳筒、实心珠组成,所述偏重块焊接在滚子柱筒的右侧,所述内衬筒插嵌在外壳筒的内部,所述实心珠的外表面与环形滑轨的内槽面活动连接,所述环形滑轨嵌套于外壳筒与内衬筒之间并且轴心共线。
作为本发明的进一步改进,所述弯钩齿边板为左右带弯钩且设齿槽顶边的剃刀板结构,通过左右弯钩可以弧面贴壁刮剃浮萍附着物,而齿槽边可以留缝堆积杂质配合旋转刮剃推出污染物。
作为本发明的进一步改进,所述螺旋轨道为梯形轨道槽内设梯形凸条的环绕型滑轨结构,凹槽中再设凸块,会形成滑块内嵌咬合轨道后,又加强定轨贴合的中心引导线路块,防止脱扣的情况发生。
作为本发明的进一步改进,所述齿纹辊杆为三分之二盖齿纹板的辊杆结构,通过齿纹板可以与粗糙面啮合嵌扣,这样会促使辊杆滚动时滑脱的几率变小,顶压滚动推进的效率提高。
作为本发明的进一步改进,所述磁铁框板为顶边框板底部薄板压贴的磁铁块结构,框体形成上槽下块的多面体结构,槽体可以扣嵌传动部件,块体可以由于本身的磁铁吸引力相互贴合,形成对筒壁内外的同步移动刮剃浮萍效果。
有益效果
本发明一种水利工程用堤坝沿岸浮萍处的防盘绕的水位监测装置,当暴雨持续降至一周,这时水坝的水位上升,水面上的浮萍会由于气囊计量罐下的液位浮标筒在收集测试数据而涌入,通过下支撑柱筒与浮板杆架之间的活动间隙,使浮萍叶滑入下支撑柱筒内,这时液位上涨推动浮板杆架顶升浮球块顺着上套筒柱上升,而多余的内筒水流会顺着排水孔左右外排降低内环境水压,从而防止浮萍杂质过度充满筒体造成大面积污染情况,减缓了浮萍提升速度,随着泄水降压,也推动偏重转筒的偏重块下压滚子柱筒,使内衬筒与环形滑轨顺着浮板杆架的杆件下滑,期间实心珠绕着环形滑轨水平滚动保持动能守恒效果,再通过外壳筒绷直钢丝拉动剃刀磁铁座的磁铁槽座顺着螺旋轨道环绕滑动,通过齿纹辊杆在磁铁框板内顶住剃刀板的梯台凸块,使弯钩齿边板可以贴壁弧形清除浮萍附着物,然后滑动的导靴块压嵌凹槽轨道咬合凸垫条块顺着铝弧板滑动输出,形成螺旋式剃刀内外刮剃效果,因为磁铁框板贴壁内外吸磁同步运动,使检修栅栏架与太阳能板下的干扰检测杂质得到剔除,然后水流通过抽吸管进入净水器收集水体质量,也通过气囊计量罐与太阳能板通电传感器精确读取液位数据,达到液位上升时水生植物的干扰度降低,提高检测液面的稳定数值,且合理对内环境进行清洁。
本发明操作后可达到的优点有:
运用气囊计量罐与液位浮标筒相配合,通过液位上涨涌入下支撑柱筒内抬升浮板杆架检测液位数据也使排水孔泄水降压,让偏重转筒牵拉剃刀磁铁座绕着螺旋轨道下降刮剃清洁浮萍附着物,这时气囊计量罐通过浮板杆架抬升已经获得液位数据,且环绕滑动形成疏通效果,对内环境附着在内壁的浮萍实现清除操作,使底部浮板杆架与中部浮球块的联动效果稳定,剃刀板的月牙刀口贴壁再通过磁铁槽座形成内外壁吸磁的双面刮刀同步效果,促使上下位移形成间隙隔离作用,避免水流杂质的干扰也从底部有效吸贴液面,达到提高设备工作精密度的效果。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中的附图作详细地介绍,以此让本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种水利工程用堤坝沿岸浮萍处的防盘绕的水位监测装置的结构示意图。
图2为本发明液位浮标筒详细的剖面结构示意图。
图3为本发明浮球块、剃刀磁铁座、偏重转筒工作状态的剖视结构示意图。
图4为本发明磁铁槽座工作状态的立体结构示意图。
图5为本发明剃刀板详细的立体结构示意图。
图6为本发明螺旋轨道工作状态的分段截取立体结构示意图。
图7为本发明滚子柱筒工作状态的立体透视结构示意图。
附图标记说明:净水器-1、铁架底座-2、气囊计量罐-3、抽吸管-4、检修栅栏架-5、太阳能板-6、液位浮标筒-7、上套筒柱-71、排水孔-72、下支撑柱筒-73、浮板杆架-74、浮球块-75、剃刀磁铁座-76、螺旋轨道-77、偏重转筒-78、浮球囊-751、弧槽凹座-752、磁铁槽座-761、剃刀板-762、齿纹辊杆-7611、磁铁框板-7612、导靴块-7613、弯钩齿边板-7621、梯台凸块-7622、凹槽轨道-771、凸垫条块-772、铝弧板-773、偏重块-781、滚子柱筒-782、内衬筒-7821、环形滑轨-7822、外壳筒-7823、实心珠-7824。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1-图7,本发明提供一种水利工程用堤坝沿岸浮萍处的防盘绕的水位监测装置,其结构包括:净水器1、铁架底座2、气囊计量罐3、抽吸管4、检修栅栏架5、太阳能板6、液位浮标筒7,所述液位浮标筒7的前端面焊接在检修栅栏架5的后侧,所述液位浮标筒7的顶部插嵌在气囊计量罐3底部的轴心下,所述太阳能板6通过夹具与检修栅栏架5扣合在一起,所述太阳能板6呈四十五度角倾斜安设在检修栅栏架5的前端上,所述铁架底座2焊接在气囊计量罐3的顶部上,所述净水器1通过抽吸管4与气囊计量罐3的底部相互贯通,所述净水器1安设在铁架底座2的正上方,所述液位浮标筒7设有上套筒柱71、排水孔72、下支撑柱筒73、浮板杆架74、浮球块75、剃刀磁铁座76、螺旋轨道77、偏重转筒78,所述浮球块75底部的中心处嵌套于浮板杆架74的顶端上,所述偏重转筒78的内表面与浮板杆架74的外表面活动连接,所述螺旋轨道77与下支撑柱筒73焊接成一体并且轴心共线,所述下支撑柱筒73插嵌在上套筒柱71的底部下,所述排水孔72设有两个并且分别安设在下支撑柱筒73的左右上角,所述剃刀磁铁座76底部的凹槽与螺旋轨道77内部的凸块机械连接,所述偏重转筒78通过钢丝与剃刀磁铁座76机械连接,所述上套筒柱71插嵌在气囊计量罐3的轴心下,所述上套筒柱71焊接在检修栅栏架5的后侧。
请参阅图3,所述浮球块75由浮球囊751、弧槽凹座752组成,所述浮球囊751与弧槽凹座752扣合在一起,所述浮球囊751安装于弧槽凹座752的中段上,所述剃刀磁铁座76由磁铁槽座761、剃刀板762组成,所述磁铁槽座761与剃刀板762插嵌在一起,所述磁铁槽座761与剃刀板762相互垂直。
请参阅图4,所述磁铁槽座761由齿纹辊杆7611、磁铁框板7612、导靴块7613组成,所述齿纹槽轮7611嵌套于磁铁框板7612的内部,所述导靴块7613的顶面紧贴于磁铁框板7612的底面下,所述齿纹辊杆7611为三分之二盖齿纹板的辊杆结构,通过齿纹板可以与粗糙面啮合嵌扣,这样会促使辊杆滚动时滑脱的几率变小,顶压滚动推进的效率提高,所述磁铁框板7612为顶边框板底部薄板压贴的磁铁块结构,框体形成上槽下块的多面体结构,槽体可以扣嵌传动部件,块体可以由于本身的磁铁吸引力相互贴合,形成对筒壁内外的同步移动刮剃浮萍效果,通过齿纹辊杆7611在磁铁框板7612内滚动传输剃刀位移,然后导靴块7613在磁铁框板7612底部压贴导轨滑动,形成上下错位互不干扰的滑动效果。
请参阅图5,所述剃刀板762由弯钩齿边板7621、梯台凸块7622组成,所述弯钩齿边板7621与梯台凸块7622处于同一竖直面上,所述弯钩齿边板7621与梯台凸块7622焊接成一体,所述弯钩齿边板7621为左右带弯钩且设齿槽顶边的剃刀板结构,通过左右弯钩可以弧面贴壁刮剃浮萍附着物,而齿槽边可以留缝堆积杂质配合旋转刮剃推出污染物,通过弯钩齿边板7621插接梯台凸块7622形成一个轻质刀片板的配重底座稳固效果,使弯钩齿边板7621可以顶压刀柄块,推出刀锋边压贴筒壁刮除浮萍根茎硬块,防止卡壳影响浮标检测数据的情况。
请参阅图6,所述螺旋轨道77由凹槽轨道771、凸垫条块772、铝弧板773组成,所述凹槽轨道771与凸垫条块772嵌套在一起,所述凸垫条块772与铝弧板773紧贴成一体,所述螺旋轨道77为梯形轨道槽内设梯形凸条的环绕型滑轨结构,凹槽中再设凸块,会形成滑块内嵌咬合轨道后,又加强定轨贴合的中心引导线路块,防止脱扣的情况发生。
请参阅图7,所述偏重转筒78设有偏重块781、滚子柱筒782,所述滚子柱筒781由内衬筒7821、环形滑轨7822、外壳筒7823、实心珠7824组成,所述偏重块781焊接在滚子柱筒782的右侧,所述内衬筒7821插嵌在外壳筒7823的内部,所述实心珠7824的外表面与环形滑轨7822的内槽面活动连接,所述环形滑轨7822嵌套于外壳筒7823与内衬筒7821之间并且轴心共线,通过环形滑轨7822水平引绕实心珠7824运动后,形成偏重块781下滑时,内衬筒7821与外壳筒7823不会过度受力倾斜,保持稳定的活动间隙,防止扭压浮板杆架74的情况。
工作流程:当暴雨持续降至一周,这时水坝的水位上升,水面上的浮萍会由于气囊计量罐3下的液位浮标筒7在收集测试数据而涌入,通过下支撑柱筒73与浮板杆架74之间的活动间隙,使浮萍叶滑入下支撑柱筒73内,这时液位上涨推动浮板杆架74顶升浮球块75顺着上套筒柱71上升,而多余的内筒水流会顺着排水孔72左右外排降低内环境水压,从而防止浮萍杂质过度充满筒体造成大面积污染情况,减缓了浮萍提升速度,随着泄水降压,也推动偏重转筒78的偏重块781下压滚子柱筒782,使内衬筒7821与环形滑轨7822顺着浮板杆架74的杆件下滑,期间实心珠7824绕着环形滑轨7822水平滚动保持动能守恒效果,再通过外壳筒7823绷直钢丝拉动剃刀磁铁座76的磁铁槽座761顺着螺旋轨道77环绕滑动,通过齿纹辊杆7611在磁铁框板7612内顶住剃刀板762的梯台凸块7622,使弯钩齿边板7621可以贴壁弧形清除浮萍附着物,然后滑动的导靴块7613压嵌凹槽轨道771咬合凸垫条块772顺着铝弧板773滑动输出,形成螺旋式剃刀内外刮剃效果,因为磁铁框板7612贴壁内外吸磁同步运动,使检修栅栏架5与太阳能板6下的干扰检测杂质得到剔除,然后水流通过抽吸管4进入净水器1收集水体质量,也通过气囊计量罐3与太阳能板6通电传感器精确读取液位数据,达到液位上升时水生植物的干扰度降低,提高检测液面的稳定数值,且合理对内环境进行清洁。
本发明通过上述部件的互相组合,达到运用气囊计量罐3与液位浮标筒7相配合,通过液位上涨涌入下支撑柱筒73内抬升浮板杆架74检测液位数据也使排水孔72泄水降压,让偏重转筒78牵拉剃刀磁铁座76绕着螺旋轨道77下降刮剃清洁浮萍附着物,这时气囊计量罐3通过浮板杆架74抬升已经获得液位数据,且环绕滑动形成疏通效果,对内环境附着在内壁的浮萍实现清除操作,使底部浮板杆架74与中部浮球块75的联动效果稳定,剃刀板762的月牙刀口贴壁再通过磁铁槽座761形成内外壁吸磁的双面刮刀同步效果,促使上下位移形成间隙隔离作用,避免水流杂质的干扰也从底部有效吸贴液面,达到提高设备工作精密度的效果,以此来解决水利工程堤坝处往往因为水流冲击残留水垢和青苔植物,形成沿岸处的一小部分浮萍滋长,而水位检测装置多安设在水坝、海边以及江河的沿岸处,方便工作人员实时收录数据和检修设备,但浮萍在水流浅层生长,其根茎容易延伸到监测装置的中部泄水孔,造成水位浮标与底座棉块被根茎侵蚀和缠绕。造成卡壳现象,使水位监测动作缓慢和骤停,影响实时数据更新,也对后期水流情况造成较大误差,导致损耗重要零部件的同时,也干扰设备运作的精密度的问题。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的或者超越所附权利要求书所定义的范围。