CN218479127U - 一种水利灌溉用水渠自动除杂结构 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及水渠除杂领域,具体公开了一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其包括转动设置于水渠中的转轴,所述转轴上固接有多个用于承载水流冲力的叶片,水渠中于所述转轴下游的位置安装有呈弧面状的过滤板,所述过滤板的弧面延伸方向与所述叶片远离所述转轴一端的运动轨迹相同,所述过滤板上开设有多个供水流通过的长槽,所述过滤板远离所述转轴的一侧设置有传送方向顺向于水流方向的传送带,水渠中设置有用于随水流驱使所述传送带运动的驱动机构,所述传送带的输出端设置有用于收集杂物的收集机构。本申请可改善相关技术中的杂物过滤装置在没有电的情况下难以工作的问题。
Description
技术领域
本申请涉及水渠除杂领域,尤其是涉及一种水利灌溉用水渠自动除杂结构。
背景技术
水利灌溉用水渠是连接灌溉水源和灌溉土地的水道,由于水渠通常为敞口设置,水渠周围的杂草、树枝等杂物会落入水渠中,杂物积累容易造成水渠堵塞,影响农田灌溉。
相关技术中公开号为CN213978847U的中国专利,提出了一种水利工程用水渠杂物过滤装置,包括设置于水渠内的第一转动杆和用于驱使第一转动杆转动的第一电机,第一转动杆上固接有多个连接棒,连接棒上固接有过滤爪,还包括传送带和用于驱动传送带的第二电机;在第一电机的驱动下,第一转动杆转动,过滤爪将水渠中的杂物运送至传送带,在第二电机的驱动下,传送带将杂物运送至杂物箱。
针对上述中的相关技术,发明人认为存在有以下缺陷:相关技术中的第一转动杆和传送带均靠电机驱动,当水渠所在的区域不便于通电时,相关技术中的杂物过滤装置难以工作。
实用新型内容
为了改善相关技术中的杂物过滤装置在没有电的情况下难以工作的问题,本申请提供一种水利灌溉用水渠自动除杂结构。
本申请提供的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构采用如下的技术方案:
一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,包括转动设置于水渠中的转轴,所述转轴上固接有多个用于承载水流冲力的叶片,水渠中于所述转轴下游的位置安装有呈弧面状的过滤板,所述过滤板的弧面延伸方向与所述叶片远离所述转轴一端的运动轨迹相同,所述过滤板上开设有多个供水流通过的长槽,所述过滤板远离所述转轴的一侧设置有传送方向顺向于水流方向的传送带,水渠中设置有用于随水流驱使所述传送带运动的驱动机构,所述传送带的输出端设置有用于收集杂物的收集机构。
通过采用上述技术方案,当水渠中有水流过时,在水流的冲击下,叶片绕转轴转动,水从过滤板上的长槽中通过的同时,叶片将截留在过滤板表面的杂草、树枝等重量较轻的杂物沿过滤板拨动至传送带,驱动机构随水流驱使传送带运动,传送带将杂物传送至收集机构,收集机构将杂物收集;本申请仅靠水流驱动即可实现水渠除杂,无需电能,改善了相关技术中的杂物过滤装置在没有电的情况下难以工作的问题。
可选的,所述驱动机构包括用于驱动所述传送带运动的驱动辊,所述转轴和所述驱动辊之间设置有用于驱使二者同步转动的传动机构。
通过采用上述技术方案,当水流驱动转轴转动时,传动机构驱使驱动辊转动,从而带动传送带运动。
可选的,所述传动机构包括分别与所述转轴和所述驱动辊同轴固接的第一同步轮和第二同步轮,所述第一同步轮和所述第二同步轮上共同张紧包覆有交叉的同步带。
通过采用上述技术方案,当水流驱动转轴转动时,第一同步轮与转轴同步转动,经过交叉同步带的传动,第二同步轮与第一同步轮同步转动且转动方向相反,从而带动驱动辊转动,进而带动传送带运动,且传送带上端面的运动方向顺向于水流方向,如此,仅靠水流无需电能即可驱动传送带运动。
可选的,所述收集机构包括设置于所述传送带输出端下方的第一收集盒。
通过采用上述技术方案,当杂物传送至传送带的输出端时,第一收集盒可收集从传送带上落下的杂物。
可选的,所述第一收集盒的底面开设有多个通孔。
通过采用上述技术方案,当落入第一收集盒中的杂物混有水时,水从第一收集盒底部的通孔中落入水渠,如此可减少水在第一收集盒中的累积。
可选的,所述第一收集盒靠近所述传送带的一侧固接有刮板,所述刮板靠近所述传送带的一侧与所述传送带表面抵接。
通过采用上述技术方案,刮板抵接于传送带的一侧可将传送带表面的杂物刮除,随后杂物沿刮板落入第一收集盒中。
可选的,水渠的底壁位于所述转轴上游的位置开设有凹槽,所述凹槽靠近水流上游一侧的侧壁设置为向下倾斜的斜面,所述斜面的倾斜方向顺向于水流方向,所述凹槽靠近水流下游一侧的侧壁呈竖直设置。
通过采用上述技术方案,当水在水渠中流动时,水中的砂石等重量较大的杂物随着水流沿凹槽一侧呈斜面的侧壁滑入凹槽中,然后被凹槽另一侧呈竖直的侧壁阻挡,使得砂石等杂物沉积在凹槽底部,有利于减少砂石随水流运动至过滤板导致过滤板堵塞的情况。
可选的,所述凹槽中设置有第二收集盒,所述第二收集盒的侧壁和底壁分别与所述凹槽的侧壁和底壁贴合。
通过采用上述技术方案,水中的砂石沿凹槽的侧壁滑入凹槽,第二收集可盒将砂石收集。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.通过设置叶片、过滤板、传送带和第一收集盒,在水流的冲击下,叶片绕转轴转动,水从过滤板上的长槽中通过的同时,叶片将截留在过滤板表面的杂草、树枝等杂物沿过滤板拨动至传送带,传送带将杂物传送至第一收集盒中收集;
2.通过设置交叉的同步带、第一同步轮和第二同步轮,当水流驱动转轴转动时,经过交叉同步带的传动,可带动驱动辊转动,进而带动传送带运动,如此,仅靠水流无需电能即可驱动传送带运动;
3. 通过设置凹槽和第二收集盒,水渠中的砂石等重量较大的杂物随着水流沿凹槽一侧呈斜面的侧壁滑入凹槽中,然后沉积在凹槽底部,并由第二收集盒收集。
附图说明
图1是本申请实施例的整体结构示意图。
图2是本申请实施例的局部剖视示意图。
附图标记:11、转轴;12、叶片;21、过滤板;22、长槽;31、传送带;32、驱动辊;41、第一同步轮;42、第二同步轮;43、同步带;51、第一收集盒;52、刮板;53、通孔;54、侧板;61、凹槽;62、第二收集盒;71、安装杆;72、连接杆;73、插槽。
具体实施方式
以下结合附图1-2对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种水利灌溉用水渠自动除杂结构。参照图1和图2,水利灌溉用水渠自动除杂结构包括转动设置于水渠中的转轴11,转轴11的长度方向正交于水流方向,转轴11上固接有多个用于承载水流冲力的叶片12。水渠中于转轴11下游的位置安装有呈弧面状的过滤板21,过滤板21的弧面延伸方向与叶片12远离转轴11一端的运动轨迹相同。过滤板21上开设有多个供水流通过的长槽22,多个长槽22沿过滤板21的弧面延伸且呈平行设置。
过滤板21远离转轴11的一侧设置有传送方向顺向于水流方向的传送带31,过滤板21的相对两侧分别抵接于传送带31表面和水渠底壁。水渠中设置有用于随水流驱使传送带31运动的驱动机构,传送带31的输出端设置有用于收集杂物的收集机构。
当水渠中有水流过时,在水流的冲击下,叶片12绕转轴11转动,水从过滤板21上的长槽22中通过的同时,叶片12将截留在过滤板21表面的杂草、树枝等杂物沿过滤板21拨动至传送带31。驱动机构随水流驱使传送带31运动,传送带31将杂物传送至收集机构,收集机构将杂物收集;本申请仅靠水流驱动即可实现水渠除杂,无需电能,改善了相关技术中的杂物过滤装置在没有电的情况下难以工作的问题。
参照图2,驱动机构包括用于驱动传送带31运动的驱动辊32,转轴11和驱动辊32之间设置有用于驱使二者同步转动的传动机构。具体的,传动机构包括分别与转轴11和驱动辊32同轴固接的第一同步轮41和第二同步轮42,第一同步轮41和第二同步轮42上共同张紧包覆有交叉的同步带43。
当水流驱动转轴11转动时,第一同步轮41与转轴11同步转动,经过交叉同步带43的传动,第二同步轮42与第一同步轮41同步转动且转动方向相反,从而带动驱动辊32转动,进而带动传送带31运动,且传送带31上端面的运动方向顺向于水流方向。
为了便于叶片12将过滤板21上的杂物拨动至传送带31,参照图2,转轴11在竖直方向上的高度高于驱动辊32在竖直方向上的高度。
本实施例中,转轴11、叶片12、第一同步轮41、第二同步轮42和同步带43均为塑料件。塑料件的质地较轻且不易被腐蚀,有利于各部件之间的顺畅传动。
参照图2,收集机构包括设置于传送带31输出端下方的第一收集盒51。第一收集盒51的底面开设有多个通孔53。
当杂物传送至传送带31的输出端时,第一收集盒51可收集杂物。当落入第一收集盒51中的杂物混有水时,水从第一收集盒51底部的通孔53中落入水渠,如此可减少水在第一收集盒51中的累积。
为了便于传送带31上的杂物落入第一收集盒51中,参照图2,第一收集盒51靠近传送带31的一侧固接有刮板52,刮板52靠近传送带31的一侧与传送带31表面抵接。刮板52呈倾斜设置,其靠近传送带31的一侧高于其靠近第一收集盒51的一侧。刮板52沿杂物运动轨迹的两侧均固接有侧板54。
随着传送带31的运动,刮板52将传送带31表面的杂物刮除,随后杂物沿刮板52落入第一收集盒51中,侧板54可减少杂物从刮板52两侧掉落的情况。
进一步,参照图2,第一收集盒51的底面呈倾斜设置,其靠近传送带31的一侧高于其远离传送带31的一侧。
当杂物从传送带31上落入第一收集盒51中时,杂物沿第一收集盒51的底面滑动至远离传送带31的一侧,有利于减少杂物在第一收集盒51中靠近传送带31一侧的堆积。
进一步,参照图1和图2,水渠的底壁位于转轴11上游的位置开设有凹槽61,凹槽61靠近水流上游一侧的侧壁设置为向下倾斜的斜面,斜面的倾斜方向顺向于水流方向,凹槽61靠近水流下游一侧的侧壁呈竖直设置。凹槽61中设置有第二收集盒62,第二收集盒62的侧壁和底壁分别与凹槽61的侧壁和底壁贴合。
水在水渠中流动时,水中的砂石等重量较大的杂物随着水流沿第二收集盒62一侧呈斜面的侧壁滑入第二收集盒62中,然后被第二收集盒62另一侧呈竖直的侧壁阻挡,使得砂石等杂物沉积在第二收集盒62底部,如此有利于减少砂石随水流运动至过滤板21导致过滤板21堵塞的情况。
为了便于从水渠中将第一收集盒51或第二收集盒62取出,参照图2,第一收集盒51和第二收集盒62于水流方向的两侧均固接有安装杆71,两个安装杆71之间固接有连接杆72,水渠的两侧壁上均设置有供安装杆71插入的插槽73。
第一收集盒51和第二收集盒62均通过插接的方式安装于水渠中,当需要清理第一收集盒51或第二收集盒62时,操作人员通过向上提拉连接杆72即可将安装杆71从插槽73中抽出,从而将第一收集盒51或第二收集盒62从水渠中取出。
本申请实施例一种水利灌溉用水渠自动除杂结构的实施原理为:当水渠中有水流过时,在水流的冲击下,叶片12绕转轴11转动,水从过滤板21上的长槽22中通过的同时,叶片12将截留在过滤板21表面的杂草、树枝等重量较轻的杂物沿过滤板21拨动至传送带31,在交叉同步带43的传动下,传送带31运动并将杂物传送至第一收集盒51,第一收集盒51将杂物收集;本申请仅靠水流驱动即可实现水渠除杂,无需电能,改善了相关技术中的杂物过滤装置在没有电的情况下难以工作的问题。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:包括转动设置于水渠中的转轴(11),所述转轴(11)上固接有多个用于承载水流冲力的叶片(12),水渠中于所述转轴(11)下游的位置安装有呈弧面状的过滤板(21),所述过滤板(21)的弧面延伸方向与所述叶片(12)远离所述转轴(11)一端的运动轨迹相同,所述过滤板(21)上开设有多个供水流通过的长槽(22),所述过滤板(21)远离所述转轴(11)的一侧设置有传送方向顺向于水流方向的传送带(31),水渠中设置有用于随水流驱使所述传送带(31)运动的驱动机构,所述传送带(31)的输出端设置有用于收集杂物的收集机构。
2.根据权利要求1所述的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:所述驱动机构包括用于驱动所述传送带(31)运动的驱动辊(32),所述转轴(11)和所述驱动辊(32)之间设置有用于驱使二者同步转动的传动机构。
3.根据权利要求2所述的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:所述传动机构包括分别与所述转轴(11)和所述驱动辊(32)同轴固接的第一同步轮(41)和第二同步轮(42),所述第一同步轮(41)和所述第二同步轮(42)上共同张紧包覆有交叉的同步带(43)。
4.根据权利要求1所述的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:所述收集机构包括设置于所述传送带(31)输出端下方的第一收集盒(51)。
5.根据权利要求4所述的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:所述第一收集盒(51)的底面开设有多个通孔(53)。
6.根据权利要求4所述的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:所述第一收集盒(51)靠近所述传送带(31)的一侧固接有刮板(52),所述刮板(52)靠近所述传送带(31)的一侧与所述传送带(31)表面抵接。
7.根据权利要求1所述的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:水渠的底壁位于所述转轴(11)上游的位置开设有凹槽(61),所述凹槽(61)靠近水流上游一侧的侧壁设置为向下倾斜的斜面,所述斜面的倾斜方向顺向于水流方向,所述凹槽(61)靠近水流下游一侧的侧壁呈竖直设置。
8.根据权利要求7所述的一种水利灌溉用水渠自动除杂结构,其特征在于:所述凹槽(61)中设置有第二收集盒(62),所述第二收集盒(62)的侧壁和底壁分别与所述凹槽(61)的侧壁和底壁贴合。
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CN202222778087.8U CN218479127U (zh) | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 一种水利灌溉用水渠自动除杂结构 |
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CN116495831A (zh) * | 2023-04-10 | 2023-07-28 | 国电清航瑞恒江苏环保科技有限公司 | 一种污水处理能量收集装置 |
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2022
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CN116495831A (zh) * | 2023-04-10 | 2023-07-28 | 国电清航瑞恒江苏环保科技有限公司 | 一种污水处理能量收集装置 |
CN116495831B (zh) * | 2023-04-10 | 2024-04-09 | 国电清航瑞恒江苏环保科技有限公司 | 一种污水处理能量收集装置 |
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