CN209703454U - 螺杆垂直升降式电控支渠进水口 - Google Patents
螺杆垂直升降式电控支渠进水口 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种螺杆垂直升降式电控支渠进水口,包括:主渠,所述主渠的下端通过素砼涵管与支渠相互连通,在所述素砼涵管靠近主渠的一端通过下卡箍与90度聚氯乙烯弯管的下端相连接,所述90度聚氯乙烯弯管的底部嵌入混泥土底座内,所述混泥土底座设置在主渠的底部,所述90度聚氯乙烯弯管的上端通过上卡箍与波纹管相连接,在所述波纹管的上端内侧设置有内聚氯乙烯套管,在所述波纹管的上端外侧设置有外紧固环,所述外紧固环、内聚氯乙烯套管和波纹管之间通过紧固螺栓和紧固螺母相连接,在所述波纹管的上端中部设置有横杆,所述横杆的两端与外紧固环固定连接。
Description
技术领域
本实用新型涉及农业领域,尤其涉及一种螺杆垂直升降式电控支渠进水口。
背景技术
目前农田灌溉要先将水从主渠送入各个支渠内,主渠与各个支渠之间通过素砼涵管相互连通,所以支渠的进水口在主渠内部,在使用过程中都是人工控制闭水与进水。由于主渠和支渠之间的素砼涵管孔径较大,闭水时需要人工用铁锹将素砼涵管的进水口挖土埋住挡水,进水时人工用铁锹再挖开,花费大量的人工,自动化程度低,工作效率低。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种自动化程度高的螺杆垂直升降式电控支渠进水口。
为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:螺杆垂直升降式电控支渠进水口,包括:主渠,所述主渠的下端通过素砼涵管与支渠相互连通,在所述素砼涵管靠近主渠的一端通过下卡箍与 90度聚氯乙烯弯管的下端相连接,所述90度聚氯乙烯弯管的底部嵌入混泥土底座内,所述混泥土底座设置在主渠的底部,所述90度聚氯乙烯弯管的上端通过上卡箍与波纹管相连接,在所述波纹管的上端内侧设置有内聚氯乙烯套管,在所述波纹管的上端外侧设置有外紧固环,所述外紧固环、内聚氯乙烯套管和波纹管之间通过紧固螺栓和紧固螺母相连接,在所述波纹管的上端中部设置有横杆,所述横杆的两端与外紧固环固定连接,在所述波纹管的外侧设置有外网状套筒,所述外网状套筒的下端固定设置在主渠上,在所述外网状套筒的内部上端两侧对称设置有外竖向滑槽,在所述横杆的两端对称设置有与外竖向滑槽相互配合的外竖向滑块,在所述波纹管的内侧设置有内网状套筒,所述内网状套筒的下端固定设置在90度聚氯乙烯弯管的上端,所述内网状套筒的上端与外网状套筒相连接,在所述内网状套筒的两侧对称设置有与横杆相互配合的内竖向滑槽,在所述内竖向滑槽两侧的横杆上设置有弧形限位滑块,所述内网状套筒滑动设置在两个弧形限位滑块之间,在所述主渠的上端设置有支撑框架,在所述支撑框架上通过轴承座转动设置有螺杆套,在所述螺杆套内穿设有与其相互配合的螺杆,所述螺杆与波纹管同心设置,所述螺杆的下端依次穿过支撑框架和外网状套筒与横杆相连接,在所述螺杆套一侧的支撑框架上设置有太阳能板,在所述螺杆套另一侧的支撑框架上设置有控制盒,在所述控制盒内通过转轴转动设置有蜗杆,所述蜗杆与伺服减速电机的电机轴相连接,所述伺服减速电机固定设置在控制盒内,在所述螺杆套上设置有与蜗杆相互啮合的涡轮,在所述控制盒内还设置有蓄电池和遥控器,所述蓄电池与太阳能板和伺服减速电机电连接。
本实用新型的优点是:上述螺杆垂直升降式电控支渠进水口,结构新颖,在素砼涵管靠近主渠的一端上增加90度聚氯乙烯弯管,并将90度聚氯乙烯弯管通过混泥土底座与主渠固定成一体增加结构强度,在90度聚氯乙烯弯管上端增加波纹管,可以实现远程遥控控制螺杆垂直升降,螺杆带动波纹管的上下提升达到自动闭水与进水的效果,自动化程度高,降低人工成本,工作效率高,同时,在波纹管上端内侧设置内聚氯乙烯套管并与外侧的紧固环固接能够防止波纹管上端因为多次上下提升发生变形,延长波纹管的使用寿命,另外,在波纹管内外两侧都增加网状套筒将波纹管单独隔离进行升降,能够有效防止杂物进入波纹管造成堵塞,影响进水速度,也能防止老鼠啃食波纹管导致波纹管破损失效,有效保护波纹管。
附图说明
图1为本实用新型螺杆垂直升降式电控支渠进水口的结构示意图。
图2为图1中A处的放大结构示意图。
图3为图2中B-B的剖视放大结构示意图。
图中:1、主渠,2、素砼涵管,3、下卡箍,4、90度聚氯乙烯弯管,5、混泥土底座,6、上卡箍,7、波纹管,8、内聚氯乙烯套管, 9、外紧固环,10、紧固螺栓,11、紧固螺母,12、横杆,13、外网状套筒,14、外竖向滑槽,15、外竖向滑块,16、内网状套筒,17、内竖向滑槽,18、弧形限位滑块,19、支撑框架,20、轴承座,21、螺杆套,22、螺杆,23、太阳能板,24、控制盒,25、转轴,26、蜗杆,27、伺服减速电机,28、涡轮,29、蓄电池,30、遥控器。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例详细描述一下本实用新型的具体内容。
如图1、图2、图3所示,螺杆垂直升降式电控支渠进水口,包括:主渠1,所述主渠1的下端通过素砼涵管2与支渠相互连通,在所述素砼涵管2靠近主渠1的一端通过下卡箍3与90度聚氯乙烯弯管4的下端相连接,所述90度聚氯乙烯弯管4的底部嵌入混泥土底座5内,所述混泥土底座5设置在主渠1的底部,所述90度聚氯乙烯弯管4的上端通过上卡箍6与波纹管7相连接,在所述波纹管7的上端内侧设置有内聚氯乙烯套管8,在所述波纹管7的上端外侧设置有外紧固环9,所述外紧固环9、内聚氯乙烯套管8和波纹管7之间通过紧固螺栓10和紧固螺母11相连接,在所述波纹管7的上端中部设置有横杆12,所述横杆12的两端与外紧固环9固定连接,在所述波纹管7的外侧设置有外网状套筒13,所述外网状套筒13的下端固定设置在主渠1上,在所述外网状套筒13的内部上端两侧对称设置有外竖向滑槽14,在所述横杆12的两端对称设置有与外竖向滑槽14 相互配合的外竖向滑块15,在所述波纹管7的内侧设置有内网状套筒16,所述内网状套筒16的下端固定设置在90度聚氯乙烯弯管4 的上端,所述内网状套筒16的上端与外网状套筒13相连接,在所述内网状套筒16的两侧对称设置有与横杆12相互配合的内竖向滑槽 17,在所述内竖向滑槽17两侧的横杆12上设置有弧形限位滑块18,所述内网状套筒16滑动设置在两个弧形限位滑块18之间,在所述主渠1的上端设置有支撑框架19,在所述支撑框架19上通过轴承座20 转动设置有螺杆套21,在所述螺杆套21内穿设有与其相互配合的螺杆22,所述螺杆22与波纹管7同心设置,所述螺杆22的下端依次穿过支撑框架19和外网状套筒13与横杆12相连接,在所述螺杆套 21一侧的支撑框架19上设置有太阳能板23,在所述螺杆套21另一侧的支撑框架19上设置有控制盒24,在所述控制盒24内通过转轴 25转动设置有蜗杆26,所述蜗杆26与伺服减速电机27的电机轴相连接,所述伺服减速电机27固定设置在控制盒24内,在所述螺杆套 21上设置有与蜗杆26相互啮合的涡轮28,在所述控制盒24内还设置有蓄电池29和遥控器30,所述蓄电池29与太阳能板23和伺服减速电机27电连接。
使用时,太阳能板23能够将太阳能转化成电能并输送给控制盒 24内的蓄电池29进行储存,蓄电池29与遥控器30连接,遥控器30 可实现伺服减速电机27的远程控制;需要进水时,通过遥控器30远程遥控伺服减速电机27工作,伺服减速电机27的电机轴带动转轴25转动,转轴25带动蜗杆26转动,蜗杆26带动与其相互啮合的涡轮28转动,涡轮28带动螺杆套21通过轴承座20在支撑框架19上转动,螺杆套21带动与其相互配合的螺杆22向下移动,螺杆22带动横杆12向下移动,横杆12在与其相互配合的内竖向滑槽17内向下滑动,内竖向滑槽17两侧的弧形限位滑块18在内网状套筒16上向下滑动,与此同时,横杆12的两侧通过外竖向滑块15在外竖向滑槽14内向下滑动,横杆12带动外紧固环9向下移动,外紧固环9通过紧固螺栓10和紧固螺母11带动波纹管7和内聚氯乙烯套管8一起向下移动,将波纹管7下降至主渠1内水位以下较深位置时,遥控器30远程遥控伺服减速电机27停止工作,此时实现支渠进水;需要闭水时,通过遥控器30远程遥控伺服减速电机27工作,伺服减速电机 27的电机轴带动转轴25反向转动,转轴25带动蜗杆26反向转动,蜗杆26带动与其相互啮合的涡轮28反向转动,涡轮28带动螺杆套 21通过轴承座20在支撑框架19上反向转动,螺杆套21带动与其相互配合的螺杆22向上移动,螺杆22带动横杆12向上移动,横杆12 带动波纹管7的上端上升至主渠1内水位以上位置,此时实现支渠闭水。
上述螺杆垂直升降式电控支渠进水口,结构新颖,在素砼涵管靠近主渠的一端上增加90度聚氯乙烯弯管,并将90度聚氯乙烯弯管通过混泥土底座与主渠固定成一体增加结构强度,在90度聚氯乙烯弯管上端增加波纹管,可以实现远程遥控控制螺杆垂直升降,螺杆带动波纹管的上下提升达到自动闭水与进水的效果,自动化程度高,降低人工成本,工作效率高,同时,在波纹管上端内侧设置内聚氯乙烯套管并与外侧的紧固环固接能够防止波纹管上端因为多次上下提升发生变形,延长波纹管的使用寿命,另外,在波纹管内外两侧都增加网状套筒将波纹管单独隔离进行升降,能够有效防止杂物进入波纹管造成堵塞,影响进水速度,也能防止老鼠啃食波纹管导致波纹管破损失效,有效保护波纹管。
Claims (1)
1.螺杆垂直升降式电控支渠进水口,包括:主渠(1),所述主渠(1)的下端通过素砼涵管(2)与支渠相互连通,其特征在于:在所述素砼涵管(2)靠近主渠(1)的一端通过下卡箍(3)与90度聚氯乙烯弯管(4)的下端相连接,所述90度聚氯乙烯弯管(4)的底部嵌入混泥土底座(5)内,所述混泥土底座(5)设置在主渠(1)的底部,所述90度聚氯乙烯弯管(4)的上端通过上卡箍(6)与波纹管(7)相连接,在所述波纹管(7)的上端内侧设置有内聚氯乙烯套管(8),在所述波纹管(7)的上端外侧设置有外紧固环(9),所述外紧固环(9)、内聚氯乙烯套管(8)和波纹管(7)之间通过紧固螺栓(10)和紧固螺母(11)相连接,在所述波纹管(7)的上端中部设置有横杆(12),所述横杆(12)的两端与外紧固环(9)固定连接,在所述波纹管(7)的外侧设置有外网状套筒(13),所述外网状套筒(13)的下端固定设置在主渠(1)上,在所述外网状套筒(13)的内部上端两侧对称设置有外竖向滑槽(14),在所述横杆(12)的两端对称设置有与外竖向滑槽(14)相互配合的外竖向滑块(15),在所述波纹管(7)的内侧设置有内网状套筒(16),所述内网状套筒(16)的下端固定设置在90度聚氯乙烯弯管(4)的上端,所述内网状套筒(16)的上端与外网状套筒(13)相连接,在所述内网状套筒(16)的两侧对称设置有与横杆(12)相互配合的内竖向滑槽(17),在所述内竖向滑槽(17)两侧的横杆(12)上设置有弧形限位滑块(18),所述内网状套筒(16)滑动设置在两个弧形限位滑块(18)之间,在所述主渠(1)的上端设置有支撑框架(19),在所述支撑框架(19)上通过轴承座(20)转动设置有螺杆套(21),在所述螺杆套(21)内穿设有与其相互配合的螺杆(22),所述螺杆(22)与波纹管(7)同心设置,所述螺杆(22)的下端依次穿过支撑框架(19)和外网状套筒(13)与横杆(12)相连接,在所述螺杆套(21)一侧的支撑框架(19)上设置有太阳能板(23),在所述螺杆套(21)另一侧的支撑框架(19)上设置有控制盒(24),在所述控制盒(24)内通过转轴(25)转动设置有蜗杆(26),所述蜗杆(26)与伺服减速电机(27)的电机轴相连接,所述伺服减速电机(27)固定设置在控制盒(24)内,在所述螺杆套(21)上设置有与蜗杆(26)相互啮合的涡轮(28),在所述控制盒(24)内还设置有蓄电池(29)和遥控器(30),所述蓄电池(29)与太阳能板(23)和伺服减速电机(27)电连接。
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