CN112523178A - 一种河坝拦水闸门 - Google Patents

一种河坝拦水闸门 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种河坝拦水闸门,属于闸门技术领域。一种河坝拦水闸门,包括闸门架、驱动部、闸门板、联动结构、粉碎结构、水位传感器和限位结构,闸门板设于闸门架内,且闸门板可在闸门架内上下移动,闸门板向下移动至与闸门架内底端相接触状态下合闸,禁止水流通过闸门架,闸门板向上移动至脱离闸门架内底端状态下开闸,水流通过闸门架,驱动部设于闸门架上端,且驱动部用于驱动闸门板在闸门架内上下移动,闸门架前后两内侧壁均开设有滑动槽,粉碎结构在滑动槽内滑动,粉碎结构位于闸门板的右侧,粉碎结构用于将被拦截在闸门架右侧的较大型堵塞物粉碎,可以实现出水口不易被堵塞物堵住的效果,提高泄洪效率。

Description

一种河坝拦水闸门
技术领域
本发明涉及闸门技术领域,更具体地说,涉及一种河坝拦水闸门。
背景技术
闸门是用于关闭和开放泄(放)水通道的控制设施。水工建筑物的重要组成部分,可用以拦截水流,控制水位、调节流量、排放泥沙和飘浮物等。
目前的水利工程设施中,建设拦河坝是很普及的水利建设,其中广泛使用闸门来控制水量。闸门包括上下升降式,它的开启和关闭使用电动机械来完成,通过闸门的开闭从而实现上下游河水的流通和截断,从而达到河流蓄水和泄洪的目的。
由于河流中常夹带水上垃圾,当闸门开启时,垃圾顺着水流往下游,当垃圾体积较大时,容易堵住出水口,导致从上游流动至下游的水流量减少,水流速较慢,影响泄洪效率。
发明内容
1.要解决的技术问题
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种河坝拦水闸门,它可以实现出水口不易被堵塞物堵住的效果,提高泄洪效率。
2.技术方案
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种河坝拦水闸门,包括闸门架、驱动部、闸门板、联动结构、粉碎结构、水位传感器和限位结构;
所述闸门板设于闸门架内,且闸门板可在闸门架内上下移动;
所述闸门板向下移动至与闸门架内底端相接触状态下合闸,禁止水流通过所述闸门架;
所述闸门板向上移动至脱离闸门架内底端状态下开闸,水流通过所述闸门架;
所述驱动部设于闸门架上端,且驱动部用于驱动闸门板在闸门架内上下移动;
所述闸门架前后两内侧壁均开设有滑动槽,所述粉碎结构在滑动槽内滑动;所述粉碎结构位于闸门板的右侧;
所述粉碎结构用于将被拦截在闸门架右侧的较大型堵塞物粉碎;
所述联动结构设于闸门板与粉碎结构之间;
所述粉碎结构的运动状态与闸门板的运动状态相反,所述驱动部驱动闸门板下移时,所述粉碎结构在滑动槽内向上滑动;
所述水位传感器设于闸门架内侧壁上,且水位传感器用于检测通过闸门架内的水流的水位高度;
所述限位结构设于闸门架内;所述限位结构用于对运动至滑动槽内底端位置处的粉碎结构进行限位,以使粉碎结构停止在滑动槽内上下滑动。
进一步的,所述驱动部为电动推杆,所述电动推杆的输出端贯穿闸门架上端延伸至闸门架内与闸门板上端固定。
进一步的,所述粉碎结构包括滑动连接于两个滑动槽之间的承接部和固设于承接部下端的至少一个电动粉碎刀。
进一步的,所述承接部右端面位于闸门架右端面的右侧,所述电动粉碎刀部分位于闸门架外。
进一步的,所述承接部与滑动槽内底端接触状态下,所述电动粉碎刀底端靠近滑动槽内底端。
进一步的,所述闸门板向上移动至最大限度后,所述闸门板的下端面位置低于承接部的下端面位置或闸门板的下端面位置与承接部的下端面位置相平齐。
进一步的,所述联动结构包括拉力绳和滑轮,所述滑轮设于闸门架内顶端,且滑轮位于闸门板的右侧,所述拉力绳其中一端固设于闸门板上端,且拉力绳另一端绕过滑轮与承接部上端相固定。
进一步的,所述限位结构包括开设于滑动槽内侧壁的限位槽、固设于限位槽内部的微型马达和固设于微型马达输出端的限位部,所述限位部在限位槽内滑动,所述限位部下端面与滑动槽的内底端之间的垂直高度差为承接部的高度。
进一步的,所述承接部与滑动槽内底端相接触状态下,所述微型马达驱动限位部滑动出限位槽外对承接部上端面进行限位固定。
进一步的,所述水位传感器位于闸门架内侧壁上靠近闸门架内底端的位置处。
3.有益效果
相比于现有技术,本发明的优点在于:
(1)本方案可以实现出水口不易被堵塞物堵住的效果,提高泄洪效率。
(2)因粉碎结构设于进水口处,不方便对堵塞在出水口或闸门架内位置处的堵塞物进行粉碎处理,将堵塞物拦截在闸门架进水口右侧,而非出水口位置处,方便粉碎结构对较大型堵塞物进行粉碎操作。
(3)通过粉碎结构和水位传感器的设置,当闸门架的进水口被堵塞物堵住时,闸门架内通过的水流量较少,水位较低,水位传感器未检测到水位信息,即可使粉碎结构启动对堵塞物进行粉碎,不易堵塞进水口。
(4)通过联动结构将闸门板的开闸和合闸操作与粉碎结构的上升和下降操作关联起来,减少了另外施加粉碎结构的上升和下降操作的动力源的麻烦,操作简单方便。
(5)闸门板上升后,粉碎结构下降至最低位置处,同时限位结构对处于该位置处的粉碎结构进行限位固定,进而使得粉碎结构在对堵塞物进行粉碎的过程中不易上下晃动。
附图说明
图1为本发明的正面结构示意图;
图2为本发明的侧面结构示意图;
图3为图2中A处的结构示意图;
图4为本发明的闸门板开启时粉碎结构下移时的正面结构示意图;
图5为本发明的闸门板开启时粉碎结构下移时的侧面结构示意图。
图中标号说明:
1闸门架、11滑动槽、111限位槽、2驱动部、3闸门板、41拉力绳、42滑轮、51承接部、52电动粉碎刀、6水位传感器、71微型马达、72限位部。
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1-5的一种河坝拦水闸门,它包括闸门架1、驱动部2、闸门板3、联动结构、粉碎结构、水位传感器6和限位结构。
闸门架1右侧开口为进水口,左侧开口为出水口,闸门架1上设有控制器,控制器控制驱动部2启动与关闭,且水位传感器6和电动粉碎刀52均与控制器电性连接。
闸门板3设于闸门架1内,且闸门板3可在闸门架1内上下移动。
闸门板3向下移动至与闸门架1内底端相接触状态下合闸,禁止水流通过闸门架1。
闸门板3向上移动至脱离闸门架1内底端状态下开闸,水流通过闸门架1。
驱动部2设于闸门架1上端,且驱动部2用于驱动闸门板3在闸门架1内上下移动,驱动部2为电动推杆,电动推杆的输出端贯穿闸门架1上端延伸至闸门架1内与闸门板3上端固定,驱动部2为现有技术中能实现闸门板3开闸和合闸作用的结构,本方案中通过电动推杆来实现。
闸门架1前后两内侧壁均开设有滑动槽11,粉碎结构在滑动槽11内滑动;粉碎结构位于闸门板3的右侧。
粉碎结构用于将被拦截在闸门架1右侧的较大型堵塞物粉碎,粉碎结构包括滑动连接于两个滑动槽11之间的承接部51和固设于承接部51下端的至少一个电动粉碎刀52,通过电动粉碎刀52来粉碎较大型堵塞物,使堵塞物的体积减小而被水流推至闸门架1内,本方案中的电动粉碎刀52为旋转电机和粉碎刀片的组合结构,旋转电机隐藏安装在承接部51内。
承接部51右端面位于闸门架1右端面的右侧,电动粉碎刀52部分位于闸门架1外,使得较大型堵塞物的最大直径大于闸门架1前后两内壁之间的宽度,而被拦截在闸门架1右侧时,电动粉碎刀52能够粉碎堵塞物。
承接部51与滑动槽11内底端接触状态下,电动粉碎刀52底端靠近滑动槽11内底端,使电动粉碎刀52能够更好的对高度较短直径较长的堵塞物进行粉碎操作。
闸门板3向上移动至最大限度后,闸门板3的下端面位置低于承接部51的下端面位置或闸门板3的下端面位置与承接部51的下端面位置相平齐,使得闸门板3上移开闸后,承接部51所在的位置不易低于闸门板3,进而承接部51不易对水流的正常通过路径造成阻碍。
联动结构设于闸门板3与粉碎结构之间,联动结构包括拉力绳41和滑轮42,滑轮42设于闸门架1内顶端,且滑轮42位于闸门板3的右侧,拉力绳41其中一端固设于闸门板3上端,且拉力绳41另一端绕过滑轮42与承接部51上端相固定,滑轮42的设置,使得闸门板3上移或下移过程中带动拉力绳41移动时,拉力绳41可更加省力的驱动承接部51进行相应的下移或上移操作。
粉碎结构的运动状态与闸门板3的运动状态相反,驱动部2驱动闸门板3下移时,粉碎结构在滑动槽11内向上滑动,驱动部2驱动闸门板3上移时,粉碎结构在滑动槽11内向下滑动。
水位传感器6设于闸门架1内侧壁上,且水位传感器6用于检测通过闸门架1内的水流的水位高度,水位传感器6位于闸门架1内侧壁上靠近闸门架1内底端的位置处。
限位结构设于闸门架1内;限位结构用于对运动至滑动槽11内底端位置处的粉碎结构进行限位,以使粉碎结构停止在滑动槽11内上下滑动,当闸门架1右侧有较大型堵塞物堵住闸门架1的进口时,流入闸门架1内的水流量变少,水流高度无法达到水位传感器6所在的高度,水位传感器6未检测到水位信息,将该信息反馈至控制器,控制器控制电动粉碎刀52启动对堵塞物进行粉碎操作。
限位结构包括开设于滑动槽11内侧壁的限位槽111、固设于限位槽111内部的微型马达71和固设于微型马达71输出端的限位部72,限位部72在限位槽111内滑动,限位部72下端面与滑动槽11的内底端之间的垂直高度差为承接部51的高度。
承接部51与滑动槽11内底端相接触状态下,微型马达71驱动限位部72滑动出限位槽111外对承接部51上端面进行限位固定。
闸门板3在驱动部2的驱动下逐渐上移打开的过程中,粉碎结构逐渐下移,闸门板3完全打开后,承接部51移动至与滑动槽11内底端接触的位置,当驱动部2停止运行时,控制器控制微型马达71启动,微型马达71驱动限位部72在限位槽111内滑动一定的距离,至限位部72的下端面与承接部51的上端面接触,限位部72和滑动槽11的内底端共同完成对承接部51的固定,闸门板3打开后,水流从闸门架1右侧开口流向左侧开口,当闸门架1右侧有最大直径大于或等于闸门架1前后两内壁之间的宽度的堵塞物时,流入闸门架1内的水流的水位较低,当水位传感器6未检测到水位信息时,将该信息反馈至控制器,控制器控制电动粉碎刀52启动对堵塞物进行粉碎操作,使得堵塞物体积减小,进而可被水流推动经过闸门架1后排出,可以实现出水口不易被堵塞物堵住的效果,提高泄洪效率。
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改进构思加以等同替换或改变;都应涵盖在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种河坝拦水闸门,其特征在于:包括闸门架(1)、驱动部(2)、闸门板(3)、联动结构、粉碎结构、水位传感器(6)和限位结构;
所述闸门板(3)设于闸门架(1)内,且闸门板(3)可在闸门架(1)内上下移动;
所述闸门板(3)向下移动至与闸门架(1)内底端相接触状态下合闸,禁止水流通过所述闸门架(1);
所述闸门板(3)向上移动至脱离闸门架(1)内底端状态下开闸,水流通过所述闸门架(1);
所述驱动部(2)设于闸门架(1)上端,且驱动部(2)用于驱动闸门板(3)在闸门架(1)内上下移动;
所述闸门架(1)前后两内侧壁均开设有滑动槽(11),所述粉碎结构在滑动槽(11)内滑动;所述粉碎结构位于闸门板(3)的右侧;
所述粉碎结构用于将被拦截在闸门架(1)右侧的较大型堵塞物粉碎;
所述联动结构设于闸门板(3)与粉碎结构之间;
所述粉碎结构的运动状态与闸门板(3)的运动状态相反,所述驱动部(2)驱动闸门板(3)下移时,所述粉碎结构在滑动槽(11)内向上滑动;
所述水位传感器(6)设于闸门架(1)内侧壁上,且水位传感器(6)用于检测通过闸门架(1)内的水流的水位高度;
所述限位结构设于闸门架(1)内;所述限位结构用于对运动至滑动槽(11)内底端位置处的粉碎结构进行限位,以使粉碎结构停止在滑动槽(11)内上下滑动。
2.根据权利要求1所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述驱动部(2)为电动推杆,所述电动推杆的输出端贯穿闸门架(1)上端延伸至闸门架(1)内与闸门板(3)上端固定。
3.根据权利要求1所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述粉碎结构包括滑动连接于两个滑动槽(11)之间的承接部(51)和固设于承接部(51)下端的至少一个电动粉碎刀(52)。
4.根据权利要求3所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述承接部(51)右端面位于闸门架(1)右端面的右侧,所述电动粉碎刀(52)部分位于闸门架(1)外。
5.根据权利要求3所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述承接部(51)与滑动槽(11)内底端接触状态下,所述电动粉碎刀(52)底端靠近滑动槽(11)内底端。
6.根据权利要求3所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述闸门板(3)向上移动至最大限度后,所述闸门板(3)的下端面位置低于承接部(51)的下端面位置或闸门板(3)的下端面位置与承接部(51)的下端面位置相平齐。
7.根据权利要求3所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述联动结构包括拉力绳(41)和滑轮(42),所述滑轮(42)设于闸门架(1)内顶端,且滑轮(42)位于闸门板(3)的右侧,所述拉力绳(41)其中一端固设于闸门板(3)上端,且拉力绳(41)另一端绕过滑轮(42)与承接部(51)上端相固定。
8.根据权利要求1所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述限位结构包括开设于滑动槽(11)内侧壁的限位槽(111)、固设于限位槽(111)内部的微型马达(71)和固设于微型马达(71)输出端的限位部(72),所述限位部(72)在限位槽(111)内滑动,所述限位部(72)下端面与滑动槽(11)的内底端之间的垂直高度差为承接部(51)的高度。
9.根据权利要求8所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述承接部(51)与滑动槽(11)内底端相接触状态下,所述微型马达(71)驱动限位部(72)滑动出限位槽(111)外对承接部(51)上端面进行限位固定。
10.根据权利要求1所述的一种河坝拦水闸门,其特征在于:所述水位传感器(6)位于闸门架(1)内侧壁上靠近闸门架(1)内底端的位置处。
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