CN116924577A - 一种用于风景园林的生态浮床 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于风景园林的生态浮床,属于河道治理领域,包括床体,所述床体的上部等距活动连接有种植仓,所述床体的下端四周均活动连接有牵引杆,且牵引杆的下端固定连接有配重球;所述牵引杆的内部设有调节机构,所述调节机构用于对牵引杆的长度进行调节,从而使得床体能够跟随水位变化而上下位移,确保了浮床始终贴合于水面,所述牵引杆由固定杆与活动杆组成,所述固定杆的下端与配重球固定连接,所述活动杆的上端与床体活动连接。可以实现只有在正常水位缓慢变化时才对浮床进行调节,在浮床受到瞬间施力时不对浮床进行调节,避免浮床在水面大范围位移,保障了浮床的安全性。
Description
技术领域
本发明涉及河道治理领域,更具体地说,涉及一种用于风景园林的生态浮床。
背景技术
生态浮床通常用于生态修复城市农村水体污染或建设城市湿地景区等等。人们把特制的轻型生物载体按不同的设计要求,拼接、组合以及搭建成所需要的面积和几何形状,放入受损水体中,并将经过筛选、驯化的水生或陆生植物,植入预制好的漂浮载体种植槽内,让植物在类似无土栽培的环境下生长,一些风景园林为了净化水域,通常也会在水面设置生态浮床;
现有技术中对浮岛的固定是在水底固定锚杆,在浮岛框上设置固定环,固定环与锚杆之间通过绳索连接,实现浮岛在湖水中的固定,但是采用上述固定方式,浮岛与湖底之间的距离是固定的,当湖水液面发生变化时,浮岛不能很好地跟随湖水液面一起运动,容易出现浮岛被淹没的情况;
基于此情况,当浮床应用在南方沿海城市时,由于夏季常出现强降雨天气,从而导致水位上升,同时在晴朗天气时,南方温度较高,水蒸发又会导致水位下降,从而导致生态浮床易遭受损坏,不利于生态浮床在南方地区的推广;
公告号为:CN109607797B的中国专利公开了多功能生态浮床,在使用时,当水位上涨时,浮块有上浮的趋势,此时拉索上的张紧力会增大,控制装置控制驱动件驱动收卷辊正转,增大拉索长度,直至框架被稳定固定;当水位下降的时候,浮块下沉,拉索张紧力变小,控制装置控制驱动件动作,驱动件驱动收卷辊反转,减小拉索长度,直至框架被稳定固定,即使出现水位变化,也可以使框架稳定的固定在液面上;
现有技术中虽然通过水位的变化来对浮床进行调整,使得浮床始终漂浮在水面,但是该调节方式是受浮力触发的,因此当遇到台风天气时,水位会出现波动,从而导致上述调节浮床的控制装置启动,而大风在吹动浮床后始终对浮床受力,使得浮床一直受到调节,进而易导致浮床出现大范围的位移,甚至会导致浮床出现损坏;
为此,提出一种用于风景园林的生态浮床。
发明内容
针对现有技术中存在的问题,本发明的目的在于提供一种用于风景园林的生态浮床,可以实现只有在正常水位缓慢变化时才对浮床进行调节,在浮床受到瞬间施力时不对浮床进行调节,避免浮床在水面大范围位移,保障了浮床的安全性。
为解决上述问题,本发明采用如下的技术方案。
一种用于风景园林的生态浮床,包括床体,所述床体的上部等距活动连接有种植仓,所述床体的下端四周均活动连接有牵引杆,且牵引杆的下端固定连接有配重球;
所述牵引杆的内部设有调节机构,所述调节机构用于对牵引杆的长度进行调节,从而使得床体能够跟随水位变化而上下位移,确保了浮床始终贴合于水面。
进一步地,所述牵引杆由固定杆与活动杆组成,所述固定杆的下端与配重球固定连接,所述活动杆的上端与床体活动连接,所述调节机构包括固定连接于固定杆上端的调节杆,且调节杆贯穿于活动杆的内部,所述调节杆的上端固定连接有球体,且球体的上端与活动杆之间固定连接有弹簧,所述调节杆的外部包裹有气囊,且气囊的外侧与活动杆的内壁固定连接。
进一步地,所述球体的直径与气囊未充气状态下的厚度之和等于活动杆的内径,所述弹簧的弹力小于床体的浮力。
进一步地,所述调节机构还包括固定连接于调节杆上端与弹簧之间的活塞板,且活塞板的表面开设有溢流孔,所述活动杆的内部填充有非牛顿流体。
进一步地,所述调节机构与床体之间设有稳定机构,所述稳定机构包括床体下端中部的固定架,所述固定架的上端活动连接有螺旋桨,所述床体的下端边角处均活动内嵌有球状扭转开关,且球状扭转开关与床体之间活动连接有阻尼轴,所述固定架的上端中部活动连接有蓄电池,且蓄电池经过防水处理,所述蓄电池与螺旋桨及球状扭转开关之间电性连接。
进一步地,所述阻尼轴的阻尼力大于配重球的重力,所述球状扭转开关左右旋转扭动时分别控制螺旋桨正反旋转。
进一步地,所述床体的上部设有增氧机构,所述增氧机构包括固定连接于床体上端的固定筒,所述固定筒的内部活动连接有螺旋输送杆,且螺旋输送杆的两侧上部均固定连接有导向板,所述固定筒的环侧上部等距固定连接有分流板,所述分流板位于导向板的下方。
进一步地,所述导向板的内部设有补给机构,所述补给机构包括开设于导向板中部的凹槽,且凹槽的中部上端固定连接有杀虫板,所述凹槽的底部设有斜坡,所述导向板靠近螺旋输送杆的一端开设有引流口。
进一步地,所述引流口贯穿导向板的上下两端,且引流口与凹槽之间相连通。
进一步地,所述固定筒的下端贯穿床体并延伸至床体的下方,所述固定筒的上端向上延伸至种植仓内部植被的上方。
相比于现有技术,本发明的有益效果在于:
(1)本方案当水位上升时,在浮力作用下带动床体上升,此时床体拉动活动杆上移,使得调节杆伸出活动杆的外部,从而调节杆拉动球体位移,使得球体移动至气囊的内部,在移动过程中球体越过气囊的上部对气囊进行挤压,使得气囊下部的气体越过球体移动至上部,由于球体的直径与气囊未充气状态下的厚度之和等于活动杆的内径,因此球体受阻只能缓慢移动以此适应水位的缓慢上升,进而可避免因大风吹动导致的水位大范围波动带动调节机构快速调节牵引杆的长度,避免了受大风影响导致床体在水面出现大范围的位移。
(2)本方案在风力过大吹动床体发生偏移时,床体与牵引杆之间出现旋转力,在旋转力大于阻尼轴的阻尼力后,使得牵引杆带动球状扭转开关发生旋转,进而启动螺旋桨,此时螺旋桨旋转,向来风方向进行反方向吹动,从而形成力的抵消,进一步稳定了床体,避免了床体出现大范围的位移。
(3)本方案借助水面空旷的条件,配合出现气流流动时,气流吹动导向板转动,从而利用导向板对螺旋输送杆施力,因此螺旋输送杆与固定筒之间发生相对旋转,利用螺旋输送杆转动将床体下方的水向上提升,直至水到达螺旋输送杆的上端并向下溢流回床体的下方,溢出的水顺着固定筒向下流动至分流板处,在分流板的作用下对下流的水进行分散,增加水与空气的接触面,向水中增加氧气,使得床体下方的水能够与空气接触,进而保障了床体下方水中的含氧量。
(4)本方案通过在导向板内部设置杀虫板,从而将蚊虫吸引至导向板上的凹槽内部并杀死,杀死后的蚊虫下落在斜坡上,利用斜坡的倾斜将蚊虫传到至引流口的下方,并配合螺旋输送杆上端溢出的水进入到引流口的上方,通过水流的带动将杀死后的蚊虫冲入水中,可为鱼虾食用。
附图说明
图1为本发明的整体结构示意图;
图2为本发明的第一实施例中调节机构初始状态结构示意图;
图3为本发明的第一实施例中调节机构展开状态结构示意图;
图4为本发明的第二实施例中调节机构初始状态结构示意图;
图5为本发明的增氧机构的局部剖面结构示意图;
图6为本发明的局部正视平面结构示意图;
图7为本发明的局部侧视平面结构示意图;
图8为本发明的补给机构结构示意图。
图中标号说明:
1、床体;2、种植仓;3、牵引杆;4、配重球;5、调节机构;51、固定杆;52、活动杆;53、调节杆;54、球体;55、气囊;56、弹簧;57、活塞板;58、溢流孔;6、稳定机构;61、固定架;62、螺旋桨;63、球状扭转开关;64、阻尼轴;65、蓄电池;7、增氧机构;71、固定筒;72、螺旋输送杆;73、导向板;74、分流板;8、补给机构;81、凹槽;82、杀虫板;83、斜坡;84、引流口。
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。
实施例一
请参阅图1至图3,一种用于风景园林的生态浮床,包括床体1,所述床体1的上部等距活动连接有种植仓2,所述床体1的下端四周均活动连接有牵引杆3,且牵引杆3的下端固定连接有配重球4;
所述牵引杆3的内部设有调节机构5,所述调节机构5用于对牵引杆3的长度进行调节,从而使得床体1能够跟随水位变化而上下位移,确保了浮床始终贴合于水面;
所述牵引杆3由固定杆51与活动杆52组成,所述固定杆51的下端与配重球4固定连接,所述活动杆52的上端与床体1活动连接,所述调节机构5包括固定连接于固定杆51上端的调节杆53,且调节杆53贯穿于活动杆52的内部,所述调节杆53的上端固定连接有球体54,且球体54的上端与活动杆52之间固定连接有弹簧56,所述调节杆53的外部包裹有气囊55,且气囊55的外侧与活动杆52的内壁固定连接;
所述球体54的直径与气囊55未充气状态下的厚度之和等于活动杆52的内径,所述弹簧56的弹力小于床体1的浮力。
通过采用上述技术方案,首先将床体1放置于水中,使得床体1漂浮于水面,然后将配重球4沉入水底,利用配重球4与牵引杆3对床体1形成牵制,避免床体1出现位移,之后在种植仓2内部种上水生植物,利用植物的根系吸收水中的富营养化物质,用以削减水体中的污染负荷,改善水质指标,抑制藻类;
基于此,当出现强降水或者长期干旱天气时,水位出现落差,此时通过水的浮力带动床体1上下移动来调节床体1的位置,使得床体1始终贴合于水面,当水位上升时,在浮力作用下带动床体1上升,此时床体1拉动活动杆52上移,使得调节杆53伸出活动杆52的外部,从而调节杆53拉动球体54位移,使得球体54移动至气囊55的内部,在移动过程中球体54越过气囊55的上部对气囊55进行挤压,使得气囊55下部的气体越过球体54移动至上部,由于球体54的直径与气囊55未充气状态下的厚度之和等于活动杆52的内径,因此球体54受阻只能缓慢移动以此适应水位的缓慢上升,进而可避免因大风吹动导致的水位大范围波动带动调节机构5快速调节牵引杆3的长度,避免了受大风影响导致床体1在水面出现大范围的位移,同理,当水位下降时,在弹簧56的拉动下将调节杆53拉入活动杆52内部,使得床体1跟随水位下降。
如图1、图6及图7所示,所述调节机构5与床体1之间设有稳定机构6,所述稳定机构6包括床体1下端中部的固定架61,所述固定架61的上端活动连接有螺旋桨62,所述床体1的下端边角处均活动内嵌有球状扭转开关63,且球状扭转开关63与床体1之间活动连接有阻尼轴64,所述固定架61的上端中部活动连接有蓄电池65,且蓄电池65经过防水处理,所述蓄电池65与螺旋桨62及球状扭转开关63之间电性连接;
所述阻尼轴64的阻尼力大于配重球4的重力,所述球状扭转开关63左右旋转扭动时分别控制螺旋桨62正反旋转。
通过采用上述技术方案,当遇到大风天气时,气流吹动床体1,会造成床体1出现两种受力,一种是当床体1受到旋风施力,此时床体1会受到扭转力,而由于床体1的下端四周受到牵引杆3与配重球4的限制,因此扭转力难以推动床体1出现旋转位移,另一种是床体1受到左右两侧或前后方向的水平推力,此时当风力过大吹动床体1发生偏移时,床体1与牵引杆3之间出现旋转力,在旋转力大于阻尼轴64的阻尼力后,使得牵引杆3带动球状扭转开关63发生旋转,进而启动螺旋桨62,此时螺旋桨62旋转,向来风方向进行反方向吹动,从而形成力的抵消,进一步稳定了床体1,避免了床体1出现大范围的位移。
如图1与图5所示,所述床体1的上部设有增氧机构7,所述增氧机构7包括固定连接于床体1上端的固定筒71,所述固定筒71的内部活动连接有螺旋输送杆72,且螺旋输送杆72的两侧上部均固定连接有导向板73,所述固定筒71的环侧上部等距固定连接有分流板74,所述分流板74位于导向板73的下方,所述固定筒71的下端贯穿床体1并延伸至床体1的下方,所述固定筒71的上端向上延伸至种植仓2内部植被的上方。
通过采用上述技术方案,由于床体1在水面上遮挡了水域空气的接触,从而会导致床体1下方的水内含氧量降低,不利于床体1下方的鱼类生长;
基于此,借助水面空旷的条件,配合出现气流流动时,气流吹动导向板73转动,从而利用导向板73对螺旋输送杆72施力,因此螺旋输送杆72与固定筒71之间发生相对旋转,利用螺旋输送杆72转动将床体1下方的水向上提升,直至水到达螺旋输送杆72的上端并向下溢流回床体1的下方,溢出的水顺着固定筒71向下流动至分流板74处,在分流板74的作用下对下流的水进行分散,增加水与空气的接触面,向水中增加氧气,使得床体1下方的水能够与空气接触,进而保障了床体1下方水中的含氧量。
如图8所示,所述导向板73的内部设有补给机构8,所述补给机构8包括开设于导向板73中部的凹槽81,且凹槽81的中部上端固定连接有杀虫板82,所述凹槽81的底部设有斜坡83,所述导向板73靠近螺旋输送杆72的一端开设有引流口84,所述引流口84贯穿导向板73的上下两端,且引流口84与凹槽81之间相连通。
通过采用上述技术方案,由于蚊虫喜欢藏匿于植物之中,而蚊虫又是鱼类爱吃的食物,因此通过在导向板73内部设置杀虫板82,从而将蚊虫吸引至导向板73上的凹槽81内部并杀死,杀死后的蚊虫下落在斜坡83上,利用斜坡83的倾斜将蚊虫传到至引流口84的下方,并配合螺旋输送杆72上端溢出的水进入到引流口84的上方,通过水流的带动将杀死后的蚊虫冲入水中,可为鱼虾食用。
实施例二
如图4所示,所述调节机构5还包括固定连接于调节杆53上端与弹簧56之间的活塞板57,且活塞板57的表面开设有溢流孔58,所述活动杆52的内部填充有非牛顿流体。
通过采用上述技术方案,当水位上升时,在浮力作用下带动床体1上升,此时床体1拉动活动杆52上移,使得调节杆53伸出活动杆52的外部,从而调节杆53拉动活塞板57位移,在移动过程中活动杆52内部位于活塞板57下方的非牛顿流体穿过溢流孔58到达活塞板57的上方,由于非牛顿流体在受到顺时力时会出现固化,因此在大风吹动床体1快速位移时非牛顿流体无法穿过活塞板57导致活塞板57无法位移,进而可避免因大风吹动导致的水位大范围波动带动调节机构5快速调节牵引杆3的长度,避免了受大风影响导致床体1在水面出现大范围的位移。
使用方法:首先将床体1放置于水中,使得床体1漂浮于水面,然后将配重球4沉入水底,利用配重球4与牵引杆3对床体1形成牵制,避免床体1出现位移,之后在种植仓2内部种上水生植物,利用植物的根系吸收水中的富营养化物质,用以削减水体中的污染负荷,改善水质指标,抑制藻类;
基于此,当出现强降水或者长期干旱天气时,水位出现落差,此时通过水的浮力带动床体1上下移动来调节床体1的位置,使得床体1始终贴合于水面,当水位上升时,在浮力作用下带动床体1上升,此时床体1拉动活动杆52上移,使得调节杆53伸出活动杆52的外部,从而调节杆53拉动球体54位移,使得球体54移动至气囊55的内部,在移动过程中球体54越过气囊55的上部对气囊55进行挤压,使得气囊55下部的气体越过球体54移动至上部,由于球体54的直径与气囊55未充气状态下的厚度之和等于活动杆52的内径,因此球体54受阻只能缓慢移动以此适应水位的缓慢上升,进而可避免因大风吹动导致的水位大范围波动带动调节机构5快速调节牵引杆3的长度,避免了受大风影响导致床体1在水面出现大范围的位移,同理,当水位下降时,在弹簧56的拉动下将调节杆53拉入活动杆52内部,使得床体1跟随水位下降。
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)
1.一种用于风景园林的生态浮床,包括床体(1),其特征在于:所述床体(1)的上部等距活动连接有种植仓(2),所述床体(1)的下端四周均活动连接有牵引杆(3),且牵引杆(3)的下端固定连接有配重球(4);
所述牵引杆(3)的内部设有调节机构(5),所述调节机构(5)用于对牵引杆(3)的长度进行调节,从而使得床体(1)能够跟随水位变化而上下位移,确保了浮床始终贴合于水面。
2.根据权利要求1所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述牵引杆(3)由固定杆(51)与活动杆(52)组成,所述固定杆(51)的下端与配重球(4)固定连接,所述活动杆(52)的上端与床体(1)活动连接,所述调节机构(5)包括固定连接于固定杆(51)上端的调节杆(53),且调节杆(53)贯穿于活动杆(52)的内部,所述调节杆(53)的上端固定连接有球体(54),且球体(54)的上端与活动杆(52)之间固定连接有弹簧(56),所述调节杆(53)的外部包裹有气囊(55),且气囊(55)的外侧与活动杆(52)的内壁固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述球体(54)的直径与气囊(55)未充气状态下的厚度之和等于活动杆(52)的内径,所述弹簧(56)的弹力小于床体(1)的浮力。
4.根据权利要求2所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述调节机构(5)还包括固定连接于调节杆(53)上端与弹簧(56)之间的活塞板(57),且活塞板(57)的表面开设有溢流孔(58),所述活动杆(52)的内部填充有非牛顿流体。
5.根据权利要求1所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述调节机构(5)与床体(1)之间设有稳定机构(6),所述稳定机构(6)包括床体(1)下端中部的固定架(61),所述固定架(61)的上端活动连接有螺旋桨(62),所述床体(1)的下端边角处均活动内嵌有球状扭转开关(63),且球状扭转开关(63)与床体(1)之间活动连接有阻尼轴(64),所述固定架(61)的上端中部活动连接有蓄电池(65),且蓄电池(65)经过防水处理,所述蓄电池(65)与螺旋桨(62)及球状扭转开关(63)之间电性连接。
6.根据权利要求5所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述阻尼轴(64)的阻尼力大于配重球(4)的重力,所述球状扭转开关(63)左右旋转扭动时分别控制螺旋桨(62)正反旋转。
7.根据权利要求1所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述床体(1)的上部设有增氧机构(7),所述增氧机构(7)包括固定连接于床体(1)上端的固定筒(71),所述固定筒(71)的内部活动连接有螺旋输送杆(72),且螺旋输送杆(72)的两侧上部均固定连接有导向板(73),所述固定筒(71)的环侧上部等距固定连接有分流板(74),所述分流板(74)位于导向板(73)的下方。
8.根据权利要求7所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述导向板(73)的内部设有补给机构(8),所述补给机构(8)包括开设于导向板(73)中部的凹槽(81),且凹槽(81)的中部上端固定连接有杀虫板(82),所述凹槽(81)的底部设有斜坡(83),所述导向板(73)靠近螺旋输送杆(72)的一端开设有引流口(84)。
9.根据权利要求8所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述引流口(84)贯穿导向板(73)的上下两端,且引流口(84)与凹槽(81)之间相连通。
10.根据权利要求7所述的一种用于风景园林的生态浮床,其特征在于:所述固定筒(71)的下端贯穿床体(1)并延伸至床体(1)的下方,所述固定筒(71)的上端向上延伸至种植仓(2)内部植被的上方。
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