CN208201770U - 一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构 - Google Patents

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胡永彬
梁磊
何金哲
安斌
张开虎
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Abstract

本实用新型公开了一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,包括第一上坡面、第一下坡面、导流平面、第二上坡面和第二下坡面,导流平面的上表面固定连接有挡沙网板,导流平面的底部开设有沉沙室,沉沙室的内壁固定连接有连杆,连杆的一端转动连接有转轴,转轴的外表面固定连接有搅拌叶。本实用新型通过设置第一上坡面、第一下坡面、导流平面、第二上坡面、第二下坡面、导泥沙网板、挡沙网板、第二上坡面、连杆、转轴、搅拌叶和扇叶、压力传感器、数据比对模块、反馈模块、处理器、控制器和液压缸,解决了泥沙容易堵塞沉沙室的进口,致使沉沙室无法正常沉沙,智能化程度低,需要人工的参与,降低了泥沙导除效率的问题。

Description

一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构
技术领域
本发明涉及水利设施技术领域,具体为一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构。
背景技术
泥沙淤积是水利设施普遍存在的问题,由于泥沙淤积,使得水库的有效库容逐年减少,电站的调节性能降低,影响大坝上游工程的使用和安全,同时对沿河两岸工农业生产造成很大隐患。国内有大量的电站因为冲排沙问题没解决,水库淤积影响电站运行,甚至会影响电站安全和设计使用寿命。因此,泥沙问题是每个电站设计要考虑的关键性问题。在国内,常见的冲沙防淤措施有设置冲沙泄洪孔、拦砂坝、导沙堤、水库上游的拦排沙设施,以及水土保持等措施。
现有的泥沙导除结构存在以下不足:
1.泥沙容易堵塞沉沙室的进口,致使沉沙室无法正常沉沙;
2.智能化程度低,需要人工的参与,降低了泥沙导除效率。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,解决了泥沙容易堵塞沉沙室的进口,致使沉沙室无法正常沉沙,智能化程度低,需要人工的参与,降低了泥沙导除效率的问题。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,包括第一上坡面、第一下坡面、导流平面、第二上坡面和第二下坡面,所述导流平面的上表面固定连接有挡沙网板,所述导流平面的底部开设有沉沙室,所述沉沙室的内壁固定连接有连杆,所述连杆的一端转动连接有转轴,所述转轴的外表面固定连接有搅拌叶,所述转轴的顶部固定连接有扇叶,所述沉沙室的底部设置有排沙道,所述排沙道的底部设置有安装室,所述安装室的内底壁固定连接有液压缸,所述液压缸的输出端固定连接有顶板,所述顶板上表面的两侧固定连接有橡胶垫,所述顶板上表面的中央开设有空腔,所述空腔的内底壁安装有压力传感器,所述压力传感器的顶部放置有硅胶垫,所述硅胶垫的顶部固定连接有活动板,所述液压缸的一侧设置有固定连接在安装室内底壁的控制箱,所述控制箱包括数据比对模块、反馈模块、处理器和控制器。
优选的,所述第一上坡面、第一下坡面、导流平面、第二上坡面和第二下坡面的首尾依次无间隙连接,所述第二上坡面为弧形上坡面。
优选的,所述挡沙网板的表面固定连接有滤网,所述滤网为不锈钢滤网。
优选的,所述连杆的一端设置有轴承,所述转轴的外表面与轴承的轴心处固定连接。
优选的,所述第一下坡面最高点的高度大于第二下坡面最高点的高度。
优选的,所述第一下坡面的上表面固定连接有导泥沙网板。
优选的,所述压力传感器的输出端与数据比对模块的第一输入端电连接,所述数据比对模块的输出端与反馈模块的输入端电连接,所述反馈模块的输出端与处理器的输入端电连接。
优选的,所述处理器的第一输出端与数据比对模块的第二输入端电连接,所述处理器的输出端与控制器的输入端电连接,所述控制器的输出端与液压缸的输入端电连接。
(三)有益效果
本发明提供了一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,具备以下有益效果:
(1)本发明通过设置第一上坡面、第一下坡面、导流平面、第二上坡面和第二下坡面使水流在流经第一上坡面后,在导流平面区域形成流速较慢的回流,使泥沙得到有效沉降,通过设置导泥沙网板、挡沙网板和弧形的第二上坡面,导泥沙网板可以在不阻水流的情况下,起到对泥沙的引导作用,使泥沙尽可能沉降,同时在重力的作用下,泥沙会靠近水的下方流动,通过挡沙网板和弧形的第二上坡面对泥沙进行阻挡,使泥沙尽可能落在导流平面上,从而使得泥沙导除效果更好。
(2)本发明通过设置连杆、转轴、搅拌叶和扇叶可以利用水流动推动扇叶转动,进而带动转轴上的搅拌叶转动,防止泥沙堵塞沉沙室的入口,从而解决了泥沙容易堵塞沉沙室的进口,致使沉沙室无法正常沉沙的问题,通过设置压力传感器、数据比对模块、反馈模块、处理器、控制器和液压缸可以在沉沙室的沉沙量达到限量时下降顶板,使泥沙进入排沙道内,从而解决了智能化程度低,需要人工的参与,降低了泥沙导除效率的问题。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明挡沙网板结构示意图;
图3为本发明A处结构放大图;
图4为本发明B处结构放大图;
图5为本发明系统原理图。
图中:1、第一上坡面;2、第一下坡面;3、导流平面;4、第二上坡面;5、第二下坡面;6、导泥沙网板;7、挡沙网板;8、滤网;9、沉沙室;10、连杆;11、转轴;12、搅拌叶;13、扇叶;14、安装室;15、液压缸;16、顶板;17、橡胶垫;18、空腔;19、压力传感器;20、硅胶垫;21、活动板;22、控制箱;23、数据比对模块;24、反馈模块;25、处理器;26、控制器;27、排沙道。
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。
如图1-5所示,本发明提供一种技术方案:一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,包括第一上坡面1、第一下坡面2、导流平面3、第二上坡面4和第二下坡面5,第一上坡面1、第一下坡面2、导流平面3、第二上坡面4和第二下坡面5的首尾依次无间隙连接,第二上坡面4为弧形上坡面,第一下坡面2最高点的高度大于第二下坡面5最高点的高度,通过设置第一上坡面1、第一下坡面2、导流平面3、第二上坡面4和第二下坡面5使水流在流经第一上坡面1后,在导流平面3区域形成流速较慢的回流,使泥沙得到有效沉降,第一下坡面2的上表面固定连接有导泥沙网板6,导流平面3的上表面固定连接有挡沙网板7,挡沙网板7的表面固定连接有滤网8,滤网8为不锈钢滤网,通过设置导泥沙网板6、挡沙网板7和弧形的第二上坡面4,导泥沙网板6可以在不阻水流的情况下,起到对泥沙的引导作用,使泥沙尽可能沉降,同时在重力的作用下,泥沙会靠近水的下方流动,通过挡沙网板7和弧形的第二上坡面4对泥沙进行阻挡,使泥沙尽可能落在导流平面3上,从而使得泥沙导除效果更好,导流平面3的底部开设有沉沙室9,沉沙室9的内壁固定连接有连杆10,连杆10的一端转动连接有转轴11,连杆10的一端设置有轴承,转轴11的外表面与轴承的轴心处固定连接,转轴11的外表面固定连接有搅拌叶12,转轴11的顶部固定连接有扇叶13,通过设置连杆10、转轴11、搅拌叶12和扇叶13可以利用水流动推动扇叶13转动,进而带动转轴11上的搅拌叶12转动,防止泥沙堵塞沉沙室9的入口,从而解决了泥沙容易堵塞沉沙室9的进口,致使沉沙室9无法正常沉沙的问题,沉沙室9的底部设置有排沙道27,排沙道27的底部设置有安装室14,安装室14的内底壁固定连接有液压缸15,液压缸15的输出端固定连接有顶板16,顶板16上表面的两侧固定连接有橡胶垫17,顶板16上表面的中央开设有空腔18,空腔18的内底壁安装有压力传感器19,压力传感器19的顶部放置有硅胶垫20,硅胶垫20的顶部固定连接有活动板21,液压缸15的一侧设置有固定连接在安装室14内底壁的控制箱22,控制箱22包括数据比对模块23、反馈模块24、处理器25和控制器26,压力传感器19的输出端与数据比对模块23的第一输入端电连接,数据比对模块23的输出端与反馈模块24的输入端电连接,反馈模块24的输出端与处理器25的输入端电连接,处理器25的第一输出端与数据比对模块23的第二输入端电连接,处理器25的输出端与控制器26的输入端电连接,控制器26的输出端与液压缸15的输入端电连接,通过设置压力传感器19、数据比对模块23、反馈模块24、处理器25、控制器26和液压缸15可以在沉沙室9的沉沙量达到限量时下降顶板16,使泥沙进入排沙道27内,从而解决了智能化程度低,需要人工的参与,降低了泥沙导除效率的问题。
使用时,通过将第一下坡面2最高点的高度设置成大于第二下坡面5最高点的高度,使水流在流经第一上坡面1后,在导流平面3区域形成流速较慢的回流,使泥沙得到有效沉降,通过处理器25对数据比对模块23设定一个预定值作为比对基础,当压力传感器19到达预设值时,说明沉沙室9内的泥沙堆积到预定高度,通过控制器26控制液压缸15下降顶板16,沉沙室9内的泥沙在自重及上部水压的作用下进入排沙道27排至外部泥沙堆场内。
综上可得,本发明通过设置第一上坡面1、第一下坡面2、导流平面3、第二上坡面4、第二下坡面5、导泥沙网板6、挡沙网板7、第二上坡面4、连杆10、转轴11、搅拌叶12和扇叶13、压力传感器19、数据比对模块23、反馈模块24、处理器25、控制器26和液压缸15,解决了泥沙容易堵塞沉沙室9的进口,致使沉沙室9无法正常沉沙,智能化程度低,需要人工的参与,降低了泥沙导除效率的问题。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (8)

1.一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,包括第一上坡面(1)、第一下坡面(2)、导流平面(3)、第二上坡面(4)和第二下坡面(5),其特征在于:所述导流平面(3)的上表面固定连接有挡沙网板(7),所述导流平面(3)的底部开设有沉沙室(9),所述沉沙室(9)的内壁固定连接有连杆(10),所述连杆(10)的一端转动连接有转轴(11),所述转轴(11)的外表面固定连接有搅拌叶(12),所述转轴(11)的顶部固定连接有扇叶(13),所述沉沙室(9)的底部设置有排沙道(27),所述排沙道(27)的底部设置有安装室(14),所述安装室(14)的内底壁固定连接有液压缸(15),所述液压缸(15)的输出端固定连接有顶板(16),所述顶板(16)上表面的两侧固定连接有橡胶垫(17),所述顶板(16)上表面的中央开设有空腔(18),所述空腔(18)的内底壁安装有压力传感器(19),所述压力传感器(19)的顶部放置有硅胶垫(20),所述硅胶垫(20)的顶部固定连接有活动板(21),所述液压缸(15)的一侧设置有固定连接在安装室(14)内底壁的控制箱(22),所述控制箱(22)包括数据比对模块(23)、反馈模块(24)、处理器(25)和控制器(26)。
2.根据权利要求1所述的一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,其特征在于:所述第一上坡面(1)、第一下坡面(2)、导流平面(3)、第二上坡面(4)和第二下坡面(5)的首尾依次无间隙连接,所述第二上坡面(4)为弧形上坡面。
3.根据权利要求1所述的一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,其特征在于:所述挡沙网板(7)的表面固定连接有滤网(8),所述滤网(8)为不锈钢滤网。
4.根据权利要求1所述的一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,其特征在于:所述连杆(10)的一端设置有轴承,所述转轴(11)的外表面与轴承的轴心处固定连接。
5.根据权利要求1所述的一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,其特征在于:所述第一下坡面(2)最高点的高度大于第二下坡面(5)最高点的高度。
6.根据权利要求1所述的一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,其特征在于:所述第一下坡面(2)的上表面固定连接有导泥沙网板(6)。
7.根据权利要求1所述的一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,其特征在于:所述压力传感器(19)的输出端与数据比对模块(23)的第一输入端电连接,所述数据比对模块(23)的输出端与反馈模块(24)的输入端电连接,所述反馈模块(24)的输出端与处理器(25)的输入端电连接。
8.根据权利要求1所述的一种用于市政工程中水利设施的自动泥沙导除结构,其特征在于:所述处理器(25)的第一输出端与数据比对模块(23)的第二输入端电连接,所述处理器(25)的输出端与控制器(26)的输入端电连接,所述控制器(26)的输出端与液压缸(15)的输入端电连接。
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