发明内容
本发明的目的是提供一种紧急疏水用水利工程装置,解决了现有技术中受体积影响,现有的疏水用水利工程装置在紧急使用时需要人员进行安装拼接方可进行使用,通常人员都是通过大量的螺栓或工具来进行安装,此方式虽具备连接固定效果,但花费的时间较长,无法快速进行安装作业,降低了紧急疏水的工作效率的问题。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种紧急疏水用水利工程装置,包括若干管道,管道的内腔底部的一侧开设有两个收纳槽,且收纳槽的内壁上转动设有转动杆,并且转动杆的外圈固定设有限位块,管道的内腔底部远离限位块的一侧开设有与限位块相适配的限位槽,管道的中心处设有纳垢盒,纳垢盒上连接设有外框,外框的两侧外壁分别与相邻的管道的侧壁滑动连接,外框上设有用于阻拦水中杂物的滤网,纳垢盒固定连接在管道内壁上,相邻两个管道两侧外壁均固定连接有方块,其中两个相对的方块之间通过支撑机构可拆卸连接;
管道内腔上固定设有水流检测器,水流检测器能对水流的流速以及杂物数量进行检测;
外框包括上框和承载块,上框滑动连接在外框上,承载块的一端固定连接在纳垢盒上,另一端为圆弧形且与外框之间转动连接,承载块内设有用于转动的电机,其中电机被水流检测器控制;
根据需要引流的河道长度,确定需要管道的数量,通过限位块与限位槽卡接,同时通过支撑机构对相邻方块进行限位固定,进而水流检测器对通过管道的内腔的水流情况进行检测,根据水流检测结果控制电机对外框的进行角度调整,使得滤网能对不同情况的水流进行调节。
本发明至少具备以下有益效果:
1、按压连接件两侧压板,通过支撑杆传导至隔板,两个压板同时向内收缩,使得两个隔板之间的复位弹簧受到挤压,带动了限位杆在伸缩槽内收缩,隐藏在伸缩槽内部,使得限位杆插入滑槽内壁开设的插槽中,进行固定限位,改变了常规的使用螺栓通过工具的安装方式,提升了人员在紧急疏水使用时安装效率,节省了安装时间,减轻了人员负担。
2、在引流的过程中,根据水流检测器对不同情形下的水流进行检测,从而对滤网的角度进行偏移调整,确保滤网适用于不同水域情况下的使用,并且通过设置在外框上端的上框,对滤网过滤的杂物进行清理,确保滤网的过滤效果维持稳定的同时,不会影响对水流的疏导情况。
3、通过将支撑机构上的连接件的材料选择为具备弹性功能的记忆金属,当滤网的角度改变时,水流对管道的冲击力也会随着发生改变,此时通过若干管道之间的连接件弹性功能,对冲击力进行弹性缓冲,确保管道在实际使用中不会发生角度倾斜,确保水流在通过管道时不会因高度倾斜影响疏水效率。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
参照图1-5,一种紧急疏水用水利工程装置,包括若干管道1,管道1的内腔底部的一侧开设有两个收纳槽9,且收纳槽9的内壁上转动设有转动杆10,并且转动杆10的外圈固定设有限位块11,管道1的内腔底部远离限位块11的一侧开设有与限位块11相适配的限位槽2,通过限位块11与限位槽2之间的初步卡接,使得相邻对的两个管道1之间实现初步的连接,管道1的中心处设有纳垢盒13,通过设置的纳垢盒13,从而对通过管道1内腔的水进行过滤,避免存在较多的杂物对管道1内的空间进行堵塞,影响排水速率,纳垢盒13上连接设有外框3,外框3的两侧外壁分别与相邻的管道1的侧壁固定连接,外框3上设有用于阻拦水中杂物的滤网4,纳垢盒13固定连接在管道1内壁上,为了使水中的杂物顺利的抵达纳垢盒13内,进而设置了用于过滤的滤网4,通过滤网4对杂物进行阻挡,同时阻挡后的杂物滑落至纳垢盒13内,达到对通过管道1内腔的水的初步过滤,相邻两个管道1两侧外壁均固定连接有方块5,其中两个相对的方块5之间通过支撑机构6可拆卸连接,通过设置的方块5以及支撑机构6,当仅通过限位块11与限位槽2之间相连时,由于只发生了水平方向的连接力,从而当相邻的两个管道1上发生垂直方向的振动力时,无法保证两个相邻管道1之间正常连接,进而通过方块5与支撑机构6对两个管道1进行进一步的位置约束,确保管道1在水中不管受到哪种方向的力,相邻的两个管道1都不会发生分离的情况。
进一步地,相对的两个方块5均开设有移动槽12,方块5的一侧外壁且位于移动槽12的一侧开设有与移动槽12相连通的滑槽8,设置移动槽12以及滑槽8,便于支撑机构6对相邻的两个方块5之间进行连接,支撑机构6包含有连接件604,连接件604的两端均固定连接有竖块601,为了对相邻的两个管道1之间进行更好的连接,进而此处的支撑机构6整体结构呈现“工”字形,连接件604与移动槽12相适配,竖块601与滑槽8相适配,具体的,通过竖块601和滑槽8的设置,方便人员将两个管道1快速对齐。
进一步地,连接件604的一端开设有贯穿连接件604的安装槽602,且安装槽602的两端分别贯穿相邻的竖块601的侧壁,竖块601的两侧且沿竖块601的水平方向均开设有两个贯穿竖块601侧壁的伸缩槽603,安装槽602的内腔对称设置有固定部7,固定部7包括隔板701,隔板701的顶部两侧且沿隔板701的水平方向均固定连接有两个与伸缩槽603相适配的限位杆702,隔板701的正上方设置有压板703,其中压板703长度短于两个相邻方块5之间的间隙,且压板703的底部两侧均固定连接有贯穿安装槽602侧壁的支撑杆704,并且支撑杆704远离压板703的一端与相邻的隔板701的一侧固定连接,两个隔板701之间且沿隔板701的水平方向设置有若干个复位弹簧14,且复位弹簧14的两端分别与相邻的隔板701一侧固定连接,具体的,通过隔板701的设置,保持了整个装置的完成性,使得人员按压压板703便可带动两侧的限位杆702一并进行运动,通过伸缩槽603的设置,使得限位杆702可进行上下位移运动,通过复位弹簧14的设置,使得失去了人员按压的压板703可进行复位,带动限位杆702一并运动,实现对支撑机构6在方块5上的位置固定,并且便于对支撑机构6的取出和放入。
进一步地,滑槽8的两个内侧壁均开设有与限位杆702相适配的插槽,具体的,通过插槽的设置,限定了限位杆702的固定状态,使得两个管道1之间固定得更加牢固。
综上:在人员使用时,将两个管道1对齐,旋转其中一个管道1内的限位块11,使得限位块11进入与之适配的限位槽2内部,将连接件604带动两端的竖块601分别对准滑槽8和限位槽2,同时,按压连接件604两侧压板703,通过支撑杆704传导至隔板701,受到外界压力的影响,两个压板703同时向内收缩,使得两个隔板701之间的复位弹簧14受到挤压,带动了限位杆702在伸缩槽603内收缩,隐藏在伸缩槽603内部,人员推动连接件604使得竖块601和连接件604完全进入滑槽8和限位槽2内部,失去了人员按压的力,复位弹簧14带动隔板701以及限位杆702复位,使得限位杆702插入滑槽8内壁开设的插槽中,进行固定限位,通过竖块601和滑槽8的设置,方便人员将两个管道1快速对齐,通过伸缩槽603的设置,使得限位杆702可进行上下位移运动,通过复位弹簧14的设置,使得失去了人员按压的压板703可进行复位,带动限位杆702一并运动,通过隔板701的设置,保持了整个装置的完成性,使得人员按压压板703便可带动两侧的限位杆702一并进行运动,通过插槽的设置,限定了限位杆702的固定状态,使得两个管道1之间固定得更加牢固,改变了常规的使用螺栓通过工具的安装方式,提升了人员在紧急疏水使用时的安装效率,节省了安装时间,减轻了人员负担。
实施例2
基于上述实施例1,虽然解决了在对水流进行引流时,实现引流组件快速安装以及对通过管道1的水进行初步过滤的问题,但由于在引流的过程中,水中的杂物较多,及其容易对滤网4进行堵塞,并且在水流冲击的情况下,滤网4过滤的杂物无法有效的移动至纳垢盒13内,同时滤网4的角度始终保持固定角度的情况下,无法根据水流情况进行适应性疏水状态的改变,从而影响管道1的疏水效率。
如图6至图9所示,外框3的两侧外壁分别与相邻的管道1的侧壁滑动连接,外框3包括上框31和承载块32,上框31滑动连接在外框3上,此处上框31的滑动动力优选为电磁导轨,且电磁导轨与水之间设有密封装置,避免导轨与水直接接触,且上框31上设有贯穿的孔,孔的长度能够使上框31在滤网4上滑动,同时为了确保孔通过滤网4时,能够对滤网4上过滤的杂物进行有效清理,从而在孔的内壁上设有用于清理的刷子,此处刷子的材料优选为钢刷,承载块32的一端固定连接在纳垢盒13上,另一端为圆弧形且与外框3之间转动连接,同时外框3上与承载块32之间连接的一端能与承载块32的弧形端相互吻合,使得外框3在承载块32上转动时,其转动的角度与水流流速方向之间的夹角为45°至135°之间,承载块32内设有用于转动的电机,其中电机能够带动外框3进行角度调整,通过设置的电机,使得外框3能够应对不同的水流情况及时的进行角度调整,其中电机被水流检测器15控制,通过水流检测器15检测到管道1内的水流情况,水流情况具体包括水流流速以及水中杂物数量的多少,反馈至控制中枢进而带动电机转动,实现对外框3的调整,及对滤网4的角度达到调节的目的。
其中控制中枢存放于管道1的壁体内。
水流检测器15对通过管道1的内腔的水流情况进行检测,根据水流检测结果控制电机对外框3的进行角度调整,使得滤网4能对不同情况的水流进行不同角度的控制;
当通过管道1内的水流速度稳定,且水中的杂物数量不多时,此时滤网4的角度与水流流速方向之间的夹角呈90°,此时纳垢盒13未打开;
当通过管道1内的水流稳定,且水中的杂物数量较多时,此时滤网4的角度与水流流速方向之间的夹角处于90°至45°之间(不包含90°和45°);
当通过管道1内的水流湍急,水中的杂物较多时,此时滤网4的角度与水流流速方向之间的夹角呈45°,此时通过滤网4的水流速率会在滤网4的作用下减缓冲击速率;
当管道1内的水流缓慢,水中的杂物较少时,此时滤网4的角度与水流流速方向之间的夹角呈135°,此时滤网4对水的阻力最小,不会影响水的正常流动。
需要特别说明的是,在上述描述的水流湍急以及水流缓慢的情况为相对的情况,需要根据实际的使用情况对控制中枢进行设定,在此不对水流流速状态进行特别设定。
为了确保上框31上的孔能对滤网4上阻挡的杂物清理的效率稳定,进而在纳垢盒13靠近外框3的一侧滑动设有滑板131,当外框3与水流方向成锐角时,滑板131被外框3控制打开,滑板131打开方式此处优选为连杆控制,当外框3与水流成锐角的过程中,外框3通过连杆移动使得滑板131打开,同时当滤网4在其它角度的情况下滤口被堵塞,使得通过滤网4的水流量减少,水在滤网4前堆积,此时水流检测器15将数据反馈至控制终端,使得控制终端控制电机转动外框3,将滤网4转动至与水流方向成锐角的状态,此时在控制上框31在外框3上移动,通过上框31的孔对滤网进行清理,同时将滤网4上的杂物推入至纳垢盒13内,确保通过滤网4的水流稳定。
为了减少纳垢盒13在管道1中对水流的阻力,纳垢盒13的形状优选为直角梯形,即靠近水流入口的一端为倾斜的边,靠近水流出口的一端为直角边。
纳垢盒13内设有用于存放污垢的纳垢腔133,当滑板131打开时,纳垢腔133与管道1的内腔连通,纳垢腔133远离水流方向的一侧内壁上贯穿设有用于排出纳垢腔133内水分的透水孔132,透水孔132的口径小于滤网4的口径,当滑板131打开后,纳垢腔133与管道1连通,此时通过上框31的移动,将滤网4上的杂物推入至纳垢腔133内,并且通过透水孔132将纳垢腔133内的多余水分排出,确保存放在纳垢腔133内的杂物不会在滑板131再一次打开时溢出。
实施例3
基于上述的实施例1和实施例2,虽然解决了在不同情形的水通过管道1时滤网4的状态以及避免滤网4堵塞的情形,但由于在调整滤网4时,滤网4与水流流向之间的角度发生改变时,此时滤网4对水流的阻力也发生相应的变化,进而导致通过滤网4时的水流对管道1的压力发生改变,从而使得彼此相连的管道1之间的垂直角度发生偏移,影响装置的疏水效率。
同时由于相邻的两个管道1之间通过支撑机构6以及限位块11与限位槽2卡合实现连接,当滤网4的角度发生改变后,处于水流入口处的管道1收到的冲击力最大,在使用紧急疏水时,多用在泥土区域,及其容易导致相互连接的管道1在水平方向上发生倾斜,使得水流流速减缓,不利于紧急疏水。
将支撑机构6上的连接件604的材料选择为具备弹性功能的记忆金属,方块5的开口处固定有加热块,其中当支撑机构6与方块5连接后,方块5上的加热块能对连接件604的连接部分加热,从而改变连接件604的弹性系数,同时方块5的加热块的加热温度通过电机的转动量控制,当电机带动滤网4转动角度越大时,方块5对连接件604的加热温度越高,需要说明的是,当连接件604被加热后,其本身的弹性系数发生变化,即受到相同力时,加热后的连接件604的形变量小于未加热的连接件604的形变量。
当滤网4的角度改变时,水流对管道1的冲击力发生改变时,此时通过若干管道1之间的连接件604弹性功能,从而对冲击力进行弹性缓冲,确保管道1在实际使用中不会发生角度倾斜。
当滤网4为锐角时,此时水流因滤网4的阻挡,在滤网4的前端发生回转,对管道1产生一个向下的力,通过电机对滤网4的转动程度控制方块5的加热块对连接件604进行加热,从而使得连接件604的弹性系数增大,此时连接件604的弹性力相对于管道1向上缓冲,即使管道1受到较大的力时,也能够维持相邻两个管道1之间的连接稳定。
当滤网4为钝角时,此时滤网4对水流的阻力最小,同时在纳垢盒13的作用下腾空,对管道1产生一个向上的抬升力,通过电机对滤网4的转动程度控制方块5的加热块对连接件604进行加热,从而使得连接件604的弹性系数增大,此时连接件604的弹性力相对于管道1向下缓冲,从而维持两个管道1之间的连接稳定。
当滤网4为直角时,此时滤网4对水流的阻力与纳垢盒13产生的抬升力相同,进而此时连接件604处于相对稳定的状态,不发生弹性形变,此时电机未带动滤网4进行转动,方块5的加热块不对连接件604进行加热,即两个管道1之间连接稳定。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。