CN113577846A - 一种基于物联网的水闸控制装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及液体控制技术领域,尤其涉及一种基于物联网的水闸控制装置,包括:内部密封的箱体和与箱体连通的阀体,且箱体内部具有一沉降区域;以及沉降区域的开口处滑动设置有一挡料部;箱体的侧壁下部开设有一出水通道,且出水通道与沉降区域连通,出水通道在沉降区域内的开口位于挡料部上方;出水通道在箱体外侧壁的开口固定连接有一单向阀;出水通道内滑动连接有一联动块,且联动块与挡料部联动;其中穿过阀体向箱体内补充液体时,水流推动单向阀打开并推动联动块沿出水通道滑动,以使挡料部堵住沉降区域的开口;在箱体内的排出液体时,沉降区域自动呈闭合状态,沉降区域内的杂质不会被带出,以保证液体排出的纯净度。
Description
技术领域
本发明涉及液体控制技术领域,尤其涉及一种基于物联网的水闸控制装置。
背景技术
水阀是有多个零件组成,水阀用于控制管路的通断。现有的水阀中不具备净水功能,往往只是起到了一个控制管道通断的作用,功能单一,实用性较差。
在水阀连接到水箱后,由于纯净度不高,会在水箱内沉淀,而排水时杂质会跟随排出从而影响排水纯净度。
为了解决上述问题,需要设计一种新的基于物联网的水闸控制装置。
发明内容
本发明的目的是提供一种基于物联网的水闸控制装置。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种基于物联网的水闸控制装置,包括:内部密封的箱体和与所述箱体连通的阀体,且所述箱体内部具有一沉降区域;以及所述沉降区域的开口处滑动设置有一挡料部;所述箱体的侧壁下部开设有一出水通道,且所述出水通道与所述沉降区域连通,所述出水通道在所述沉降区域内的开口位于所述挡料部上方;所述出水通道在所述箱体外侧壁的开口固定连接有一单向阀;所述出水通道内滑动连接有一联动块,且所述联动块与所述挡料部联动;其中穿过所述阀体向所述箱体内补充液体时,水流推动所述单向阀打开并推动所述联动块沿所述出水通道滑动,以使所述挡料部堵住所述沉降区域的开口。
进一步地,所述箱体的内底壁开设有一沉降槽,以形成所述沉降区域;所述沉降槽为圆台形,且沉降槽的宽度自上而下逐渐减小;所述沉降槽的侧壁开设有一水平延伸的滑动槽,且所述挡料部设置在所述滑动槽内;所述出水通道在沉降槽的开口位于所述滑动槽上方;其中所述联动块能够拉动所述挡料部沿所述滑动槽滑动并堵住所述沉降槽。
进一步地,所述挡料部包括与所述滑动槽适配的挡料板和固定连接在所述挡料板侧壁的挡料弹簧;所述挡料弹簧位于远离所述出水通道的一侧;所述联动块与所述挡料板联动;其中所述联动块能够拉动所述挡料板沿所述滑动槽滑动,以拉伸所述挡料弹簧;所述阀体关闭后,所述单向阀关闭,所述挡料弹簧回弹以使所述沉降槽打开。
进一步地,所述联动块通过一拉线与所述挡料板连接。
进一步地,所述联动块的两端分别具有一圆弧面,且所述圆弧面用于引导水流。
进一步地,所述箱体的顶部开设有一密封槽,且所述密封槽内固定连接有一盖体。
进一步地,所述盖体的底部固定连接有一密封气囊;所述箱体开设有一沿所述密封槽径向延伸的气孔,且所述盖体的外侧壁开设有与所述气孔连通的导向通道;以及所述导向通道与所述密封气囊连通;所述气孔处固定连接有一气管,且所述气管与气泵连通;其中盖体盖合在所述密封槽内后,所述气囊能够膨胀并贴合所述箱体的内侧壁。
进一步地,所述盖体螺纹连接在所述密封槽内,且所述盖体的顶部固定连接有一指示块,其中所述指示块与所述气孔对应后,所述气泵向所述气管通气。
进一步地,所述单向阀包括适于堵住所述出水通道的堵头和一端与所述堵头固定连接的单向弹簧,且所述单向弹簧的另一端固定连接在所述出水通道内。
进一步地,所述阀体包括阀外壳,且所述阀外壳开设有进口和出口,所述出口位于所述进口上方,所述阀外壳内具有一台阶;外套筒,所述外套筒与所述台阶相抵,且所述外套筒与所述阀外壳固定连接;阀芯体,所述阀芯体滑动连接在所述外套筒内,且所述阀芯体具有一与所述外套筒相对密封的密封环;阀底座,所述阀底座的顶部开设有一通槽,且所述通槽的内壁上半部分设置有磨砂块;阀杆体,所述阀杆体固定连接在所述阀芯体的内部,且所述阀杆体穿过所述通槽,所述阀杆体的外侧壁开设有一安装槽,且所述安装槽内周向均布有四个顶紧弹簧,且每个顶紧弹簧上固定连接有一安装座,所述安装座适于固定清洁粒子,所述阀杆体的外侧壁位于所述安装槽上方设置有吸附块;其中一次向所述进口注水时,水流推动所述阀芯体并带动所述阀杆体向上滑动,以使所述磨砂块摩擦所述清洁粒子,并通过所述吸附块掉落的粒子;二次向所述进口注水时,水流推动所述阀芯体至所述密封环与所述外套筒脱离,以使所述吸附块凸出于所述阀底座。
本发明的有益效果是,本提供了一种基于物联网的水闸控制装置,穿过所述阀体向所述箱体内补充液体时,在水压的作用下,所述单向阀打开并在出水通道内形成水流,水流推动所述联动块沿所述出水通道滑动,联动块滑动带动所述挡料部堵住所述沉降区域的开口。通过这样的设计,在箱体内的排出液体时,沉降区域自动呈闭合状态,沉降区域内的杂质不会被带出,以保证液体排出的纯净度;
一次向所述进口注水后暂停注水,在该过程中,水流推动所述阀芯体沿着外套筒向上滑动,阀芯体滑动带动所述阀杆体向上滑动,以使所述清洁粒子与磨砂块接触并被磨砂块摩擦形成粒子,并通过所述吸附块掉落的粒子;二次向所述进口注水并持续注水,水流推动所述阀芯体上升至所述密封环与所述外套筒脱离,从而液体依次穿过叶片和出口添加到箱体内,此时所述吸附块凸出于所述阀底座,吸附块上的粒子融合至液体当中进行清洁,在阀芯体抬升过程中,支腿上的T形块驱动转动环转动,以使各叶片转动并搅拌水流,以提高清洁粒子的净水效果,同时,叶片转动形成向上的气流,带动清洁粒子向上扩散,进一步提高清洁粒子的净水效果。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的箱体和阀体安装的优选实施例的立体图;
图2是本发明的箱体的优选实施例的剖视图;
图3是本发明的阀体的优选实施例的爆炸图;
图4是本发明的阀杆体的优选实施例的立体图;
图5是本发明外套筒的优选实施例的立体图。
图中:1、箱体;11、出水通道;12、沉降槽;13、滑动槽;14、密封槽;15、气孔;16、气管;2、阀体;21、阀外壳;211、进口;212、出口;213、台阶;214、限位槽;22、外套筒;221、限位环;222、支撑座;223、转动槽;224、转动环;225、叶片;226、螺纹槽;23、阀芯体;231、密封环;232、支腿;233、T形块;24、阀底座;241、通槽;242、磨砂块;243、复位弹簧;25、阀杆体;251、安装槽;252、顶紧弹簧;253、安装座;254、吸附块;255、挡块;3、挡料部;31、挡料板;32、挡料弹簧;4、联动块;41、拉线;42、圆弧面;5、单向阀;51、堵头;52、单向弹簧;6、盖体;61、导向通道;62、指示块;7、密封气囊。
具体实施方式
现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。
如图1所示,本提供了一种基于物联网的水闸控制装置,包括:内部密封的箱体1,箱体1用于储存流体,例如纯净水或冷却液等;在箱体1的外侧壁底部连通有一阀体2,通过打开阀体2,流体可以进入并储存在箱体1内;为了提高箱体1内流体排出时的纯净度,在所述箱体1内部设置一沉降区域,通过流体内杂质的自然沉降,减少排出流体时掺杂的杂质;为了避免箱体1内排出流体时掺杂杂质,可以在所述沉降区域的开口处滑动设置有一挡料部3,在需要排出流体时,将挡料部3滑动至堵住沉降区域,沉降区域内的杂质不会逃出,箱体1内流体排出时不会掺杂杂质,而不需要排出流体时,滑动挡料部3至打开沉降区域的开口,使得箱体1内的流体中的杂质能够自然沉降在沉降区域内;为了实现滑动挡料部3以堵住沉降区域,在所述箱体1的侧壁下部开设有一出水通道11,且所述出水通道11与所述沉降区域连通,所述出水通道11在所述沉降区域内的开口位于所述挡料部3上方,所述出水通道11内滑动连接有一联动块4,且所述联动块4与所述挡料部3联动,所述出水通道11在所述箱体1外侧壁的开口固定连接有一单向阀5,通过单向阀5保持箱体1内的密封效果,穿过所述阀体2向所述箱体1内补充液体时,在水压的作用下,所述单向阀5打开并在出水通道11内形成水流,水流推动所述联动块4沿所述出水通道11滑动,联动块4滑动带动所述挡料部3堵住所述沉降区域的开口。通过这样的设计,在箱体1内的排出液体时,沉降区域自动呈闭合状态,沉降区域内的杂质不会被带出,以保证液体排出的纯净度。
为了盛接流体内掉落的杂质,在所述箱体1的内底壁开设有一沉降槽12,以形成所述沉降区域,且沉降槽12处于箱体1的中心位置,以保证盛接的完全性;将所述沉降槽12设计为圆台形,且沉降槽12的宽度自上而下逐渐减小,从而增大盛接的开口,以盛接更多的杂质,同时沉降槽12的侧壁呈斜坡并起到导向作用,以使杂质能够降落至沉降槽12的槽底;所述沉降槽12的侧壁开设有一水平延伸的滑动槽13,且所述挡料部3设置在所述滑动槽13内,挡料部3能够沿滑动槽13滑动并堵住沉降槽12的开口,以避免杂质逃出;所述出水通道11在沉降槽12的开口位于所述滑动槽13上方;水流带动联动块4滑动时,所述联动块4能够拉动所述挡料部3沿所述滑动槽13滑动并堵住所述沉降槽12。
具体的挡料部3结构如下,所述挡料部3包括与所述滑动槽13适配的挡料板31和固定连接在所述挡料板31侧壁的挡料弹簧32;所述挡料弹簧32位于远离所述出水通道11的一侧;所述联动块4与所述挡料板31联动;在水流推动联动块4滑动过程中,所述联动块4能够拉动所述挡料板31沿所述滑动槽13滑动,此时所述挡料弹簧32呈拉伸状态;在所述阀体2关闭后,所述单向阀5失去水压的作用后也关闭,所述挡料弹簧32回弹以使挡料板31回复至初始位置,从而所述沉降槽12打开。
需要指出的是,由于联动块4的滑动方向与挡料板31的滑动方向不同,为了实现联动块4与挡料板31之间的联动,所述联动块4通过一拉线41与所述挡料板31连接,拉线41可以改变力的方向但不会改变力的大小,而本实施例对于拉线41具有一定的韧性要求,其能够承受拉线41与出水通道11之间的摩擦。
为了便于联动块4在出水通道11内滑动,在所述联动块4的两端分别具有一圆弧面42,所述圆弧面42用于导流作用,通过圆弧面42减少联动块4对液体的排出的阻碍,以保证液体的排出顺畅性。
可选的,所述箱体1的顶部开设有一密封槽14,且所述密封槽14内固定连接有一盖体6。
为了实现盖体6与箱体1之间的密封,在所述盖体6的底部固定连接有一密封气囊7;所述箱体1开设有一沿所述密封槽14径向延伸的气孔15,且所述盖体6的外侧壁开设有与所述气孔15连通的导向通道61;以及所述导向通道61与所述密封气囊7连通;所述气孔15处固定连接有一气管16,且所述气管16与气泵连通;盖体6盖合在所述密封槽14前,将气孔15与导向通道61对准,打开气泵,使得气泵形成的气体依次通过气管16、气孔15和导向通道61注入至气囊内,所述气囊能够膨胀并贴合所述箱体1的内侧壁,进一步提高了盖体6与箱体1之间的密封稳定性。
所述盖体6可以采用螺纹连接在所述密封槽14内的方式来与箱体1固定,在所述盖体6的顶部固定连接有一指示块62,当所述指示块62与所述气孔15对应后,所述气泵向所述气管16通气,通过指示块62的设置,在实现盖体6与箱体1的连接的同时,保证了盖体6准确转动至气孔15与导向通道61对应。
具体的单向阀5结构如下,所述单向阀5包括适于堵住所述出水通道11的堵头51和一端与所述堵头51固定连接的单向弹簧52,且所述单向弹簧52的另一端固定连接在所述出水通道11内,在一般状态下,堵头51堵住出水通道11,以使箱体1内保持密封,在阀体2打开通水状态下,水压推动堵头51打开,可以从出水通道11排出液体。
具体的阀体2结构如下,所述阀体2包括阀外壳21,且所述阀外壳21开设有进口211和出口212,出口212与箱体1连通所述出口212位于所述进口211上方,所述阀外壳21内具有一台阶213;外套筒22,所述外套筒22与所述台阶213相抵,且所述外套筒22与所述阀外壳21固定连接,具体的,阀外壳21的内侧壁上开设有环形的限位槽214,在外套筒22上套定有限位环221,限位环221能够卡设在限位槽214内,以实现外套筒22与阀外壳21之间的固定,在外套筒22的底部固定连接有一环形的支撑座222,该支撑座222的纵截面呈“凹”字形,在支撑座222的靠近圆心的一侧端面上开设有一转动槽223,转动槽223内适配有一转动环224,且转动槽223能够限制转动环224轴向滑动,在转动环224的内侧壁安装有若干叶片225,在转动环224的外侧壁开设有一螺纹槽226;阀芯体23,所述阀芯体23滑动连接在所述外套筒22内,且所述阀芯体23具有一与所述外套筒22相对密封的密封环231,阀芯体23的底部周向均布有四个支腿232,四个支腿232的外侧壁分别与外套筒22的内侧壁相抵,进而保证了阀芯体23沿外套筒22滑动的直线性,在每个支腿232的内侧壁固定连接有一T形块233,T形块233的横杆部朝向圆心,各T形块233的高度不等,且各T形块233与螺纹槽226适配,进而T形块233升降时能够带动转动环224转动,以使各叶片225转动;阀底座24,阀底座24的底部与阀外壳21固定连接,且阀底座24呈上端开口的套筒结构,所述阀底座24的顶部开设有一通槽241,且所述通槽241的内壁上半部分设置有磨砂块242,阀底座24内套有一复位弹簧243;阀杆体25,所述阀杆体25固定连接在所述阀芯体23的内部,且所述阀杆体25穿过所述通槽241,所述阀杆体25的外侧壁开设有一安装槽251,且所述安装槽251内周向均布有四个顶紧弹簧252,且每个顶紧弹簧252上固定连接有一安装座253,所述安装座253适于固定清洁粒子,本实施例中的清洁粒子可以是明矾结晶,所述阀杆体25的外侧壁位于所述安装槽251上方设置有吸附块254,阀杆体25为分体结构,可拆卸下来更换清洁粒子,阀杆体25的底部固定连接有一挡块255,该挡块255避免阀杆体25从阀底座24脱出,也可在阀杆体25上升时压缩复位弹簧243,通过复位弹簧243的回弹,使得断水时阀杆体25自动复位;一次向所述进口211注水后暂停注水,在该过程中,水流推动所述阀芯体23沿着外套筒22向上滑动,阀芯体23滑动带动所述阀杆体25向上滑动,以使所述清洁粒子与磨砂块242接触并被磨砂块242摩擦形成粒子,并通过所述吸附块254掉落的粒子;二次向所述进口211注水并持续注水,水流推动所述阀芯体23上升至所述密封环231与所述外套筒22脱离,从而液体依次穿过叶片225和出口212添加到箱体1内,此时所述吸附块254凸出于所述阀底座24,吸附块254上的粒子融合至液体当中进行清洁,在阀芯体23抬升过程中,通过支腿232上的T形块233与螺纹槽226适配来驱动转动环224转动,以使各叶片225转动并搅拌水流,以提高清洁粒子的净水效果,同时,叶片225转动形成向上的气流,带动清洁粒子向上扩散,进一步提高清洁粒子的净水效果。
以上依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (10)
1.一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,包括:
内部密封的箱体和与所述箱体连通的阀体,且所述箱体内部具有一沉降区域;以及
所述沉降区域的开口处滑动设置有一挡料部;
所述箱体的侧壁下部开设有一出水通道,且所述出水通道与所述沉降区域连通,所述出水通道在所述沉降区域内的开口位于所述挡料部上方;
所述出水通道在所述箱体外侧壁的开口固定连接有一单向阀;
所述出水通道内滑动连接有一联动块,且所述联动块与所述挡料部联动;其中
穿过所述阀体向所述箱体内补充液体时,水流推动所述单向阀打开并推动所述联动块沿所述出水通道滑动,以使所述挡料部堵住所述沉降区域的开口。
2.如权利要求1所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述箱体的内底壁开设有一沉降槽,以形成所述沉降区域;
所述沉降槽为圆台形,且沉降槽的宽度自上而下逐渐减小;
所述沉降槽的侧壁开设有一水平延伸的滑动槽,且所述挡料部设置在所述滑动槽内;
所述出水通道在沉降槽的开口位于所述滑动槽上方;其中
所述联动块能够拉动所述挡料部沿所述滑动槽滑动并堵住所述沉降槽。
3.如权利要求2所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述挡料部包括与所述滑动槽适配的挡料板和固定连接在所述挡料板侧壁的挡料弹簧;
所述挡料弹簧位于远离所述出水通道的一侧;
所述联动块与所述挡料板联动;其中
所述联动块能够拉动所述挡料板沿所述滑动槽滑动,以拉伸所述挡料弹簧;
所述阀体关闭后,所述单向阀关闭,所述挡料弹簧回弹以使所述沉降槽打开。
4.如权利要求3所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述联动块通过一拉线与所述挡料板连接。
5.如权利要求4所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述联动块的两端分别具有一圆弧面,且所述圆弧面用于引导水流。
6.如权利要求5所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述箱体的顶部开设有一密封槽,且所述密封槽内固定连接有一盖体。
7.如权利要求6所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述盖体的底部固定连接有一密封气囊;
所述箱体开设有一沿所述密封槽径向延伸的气孔,且所述盖体的外侧壁开设有与所述气孔连通的导向通道;以及
所述导向通道与所述密封气囊连通;
所述气孔处固定连接有一气管,且所述气管与气泵连通;其中
盖体盖合在所述密封槽内后,所述气囊能够膨胀并贴合所述箱体的内侧壁。
8.如权利要求7所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述盖体螺纹连接在所述密封槽内,且所述盖体的顶部固定连接有一指示块,其中
所述指示块与所述气孔对应后,所述气泵向所述气管通气。
9.如权利要求8所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述单向阀包括适于堵住所述出水通道的堵头和一端与所述堵头固定连接的单向弹簧,且所述单向弹簧的另一端固定连接在所述出水通道内。
10.如权利要求9所述一种基于物联网的水闸控制装置,其特征在于,
所述阀体包括
阀外壳,且所述阀外壳开设有进口和出口,所述出口位于所述进口上方,所述阀外壳内具有一台阶;
外套筒,所述外套筒与所述台阶相抵,且所述外套筒与所述阀外壳固定连接;
阀芯体,所述阀芯体滑动连接在所述外套筒内,且所述阀芯体具有一与所述外套筒相对密封的密封环;
阀底座,所述阀底座的顶部开设有一通槽,且所述通槽的内壁上半部分设置有磨砂块;
阀杆体,所述阀杆体固定连接在所述阀芯体的内部,且所述阀杆体穿过所述通槽,所述阀杆体的外侧壁开设有一安装槽,且所述安装槽内周向均布有四个顶紧弹簧,且每个顶紧弹簧上固定连接有一安装座,所述安装座适于固定清洁粒子,所述阀杆体的外侧壁位于所述安装槽上方设置有吸附块;其中
一次向所述进口注水时,水流推动所述阀芯体并带动所述阀杆体向上滑动,以使所述磨砂块摩擦所述清洁粒子,并通过所述吸附块掉落的粒子;
二次向所述进口注水时,水流推动所述阀芯体至所述密封环与所述外套筒脱离,以使所述吸附块凸出于所述阀底座。
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2021
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