CN220960248U - 一种站台雨棚屋面积水满溢报警装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供的一种站台雨棚屋面积水满溢报警装置,包括满溢检测组件,通过支撑件固定于雨棚屋面上端且不与雨棚屋面接触;包括进水腔、活动设于进水腔内的浮球以及设于进水腔上端的满溢检测器,所述浮球借助进入进水腔内的积水的浮力作用在进水腔内位移,所述满溢检测器用于监测浮球的位移,且所述满溢检测器与雨棚屋面的远端站房控制室电连接;以及溢流排水管,与进水腔的侧壁连通用于将雨棚屋面上的积水排出。本装置在雨棚屋面的雨水斗堵塞导致积水高度超过设计高度时,可以起到报警作用,提醒雨棚屋面雨水孔需要进行清理疏通,溢流排水管可以将积水从进水腔内排出,既保证了雨棚的结构安全,又不影响铁路正常运营。
Description
技术领域
本实用新型涉及铁路沿线设施安全监测技术领域,具体涉及一种站台雨棚屋面积水满溢报警装置。
背景技术
混凝土站台雨棚结构设计一般会根据实际的情况考虑屋面积水荷载,当雨棚造型坡度较大时,按满水荷载进行设计会导致雨棚经济尺寸及构件尺寸都无法接受,设计积水荷载通常会小于满水荷载。为避免运营过程中雨水管堵塞导致实际积水荷载超过设计荷载,引起结构安全隐患,行业内常用做法为:在设计积水荷载高度设置溢流孔进行辅助排水;溢流孔作用在于防止超载,同时也起报警作用,提醒铁路运营部门进行清理雨水管。
但传统溢流孔措施存在如下问题:1.受雨棚建筑造型和结构伸缩缝设置等因素影响,溢流孔泄水通常会排向站台上,虽然起到了报警作用,但严重影响路局正常运营;2.对于部分有条件将溢流孔设置与雨棚站台纵向封边梁项目,溢流孔泄水直接排向站场轨道侧,虽然对路局正常运营影响较小,但通常无法起到报警作用。并且铁路在正常运营状态下,接触网处于带电状态,铁路站台雨棚无法像一般常规的屋面可以随时派施工人员上屋面进行检查维护,需要在线路断电的状态下方可上站台雨棚屋面,人工上屋面检查维护成本较高。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种站台雨棚屋面积水满溢报警装置。
具体技术方案如下:
一种站台雨棚屋面积水满溢报警装置,包括
满溢检测组件,通过支撑件固定于雨棚屋面上端且不与雨棚屋面接触;所述满溢检测组件包括进水腔、活动设于进水腔内的浮球以及设于进水腔上端的满溢检测器,所述浮球借助进入进水腔内的积水的浮力作用在进水腔内位移,所述满溢检测器用于监测浮球的位移,且所述满溢检测器与雨棚屋面的远端站房控制室电连接;以及
溢流排水管,与进水腔的侧壁连通用于将雨棚屋面上的积水排出。
可选的,所述支撑件包括支撑弯管,所述支撑弯管的下端预埋于雨棚屋面结构内,所述支撑弯管的上端与满溢检测组件的上端固定连接。
可选的,所述支撑弯管采用不锈钢钢管。
可选的,所述进水腔上设置有排气孔。
可选的,所述进水腔的下端设置有用于限制浮球脱落的限位块。
可选的,所述电连接方式可以设置为有线连接或无线连接。
可选的,所述满溢检测组件的外壳上设置有水位刻度线。
可选的,所述满溢检测组件的外壳采用PVC材质。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
本装置通过满溢检测器向站房信息机房传送实时积水数据,根据设计需要设置控制水位高度,当屋面雨水斗堵塞,导致积水高度超过设计高度时,满溢检测器会向远端站房控制室传输报警信号,起到报警作用,提醒雨棚屋面雨水孔需要进行清理疏通,同时,溢流排水管可以将积水从进水腔内排至雨棚站台的积水井内,在一定程度上对积水起到缓解作用,既保证了雨棚的结构安全,又不影响铁路正常运营。
附图说明
图1为本实用新型实施例提供的站台雨棚屋面积水满溢报警装置中满溢检测组件的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的站台雨棚屋面积水满溢报警装置的整体结构示意图。
图中:1、满溢检测组件;10、外壳;100、水位刻度线;101、支撑件;11、进水腔;110、排气孔;111、限位块;12、浮球;13、满溢检测器;2、溢流排水管。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明,但不作为本实用新型的限定。
本实用新型中提供的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,参照图1-2,包括满溢检测组件1,通过支撑件101固定于雨棚屋面上端且不与雨棚屋面接触;满溢检测组件1包括进水腔11、活动设于进水腔11内的浮球12以及设于进水腔11上端的满溢检测器13,浮球12借助进入进水腔11内的积水的浮力作用在进水腔11内位移,满溢检测器13用于监测浮球12的位移,且溢检测器与雨棚屋面的远端站房控制室电连接;以及
溢流排水管2,与进水腔11的侧壁连通用于将雨棚屋面上的积水排出。
在本实施例中,参照图1,满溢检测器13可以设置为距离传感器或者其他在一定范围内能够感应到浮球12的传感器,浮球12可以采用浮力较大的材料如泡沫塑料或发泡聚乙烯(EPE)等制得,当雨棚屋面上的雨水斗堵塞导致雨棚屋面的积水高度超过设计积水荷载高度时,积水会沿着进水腔11的进水口处进入进水腔11内,浮球12借助进入进水腔11内的积水的浮力作用在进水腔11内向上位移,当浮球12上浮至满溢检测器13的监测范围内,满溢检测器13将信号传输给雨棚屋面的远端站房控制室内,因此,可以实现报警功能,然后安排施工人员上雨棚屋面上进行检查维护,同时,设置的溢流排水管2可以将进水腔11内的水排至雨棚站台的积水井内,在一定程度上对积水起到缓解作用。
参照图2,支撑件101包括支撑弯管,支撑弯管的下端预埋于雨棚屋面结构内,支撑弯管的上端与满溢检测组件1的上端固定连接,在本实施例中,采用螺纹连接,也可以采用其他粘接或焊接的固定连接方式。具体的,支撑弯管采用不锈钢钢管,不锈钢钢管具有抗腐蚀性能强、耐热性与保温性能好、抗压强度高以及使用寿命长等特点。
在本实施例中,进水腔11上设置有排气孔110,可以均衡进水腔11内外的气压。
参照图2,进水腔11的下端设置有用于限制浮球12脱落的限位块111。
具体的,电连接方式可以设置为有线连接或无线连接,在本实施例中,为了节约成本,满溢检测器13与雨棚屋面的远端站房控制室采用电缆线连接,电缆线一端与满溢检测器13电连接,穿过支撑弯管内部后埋设于雨棚屋面的混凝土面层内,最后接入远端站房控制室,也可采用其他无线连接方式。
另外,满溢检测组件1的外壳10上设置有水位刻度线100。
满溢检测组件1的外壳10采用PVC材质,PVC材质具有化学稳定性高、质轻以及机械强度大等特点。
以上所述仅为本实用新型较佳的实施例,并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本实用新型的保护范围内。
Claims (8)
1.一种站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,包括
满溢检测组件,通过支撑件固定于雨棚屋面上端且不与雨棚屋面接触;所述满溢检测组件包括进水腔、活动设于进水腔内的浮球以及设于进水腔上端的满溢检测器,所述浮球借助进入进水腔内的积水的浮力作用在进水腔内位移,所述满溢检测器用于监测浮球的位移,且所述满溢检测器与雨棚屋面的远端站房控制室电连接;以及
溢流排水管,与进水腔的侧壁连通用于将雨棚屋面上的积水排出。
2.根据权利要求1所述的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,所述支撑件包括支撑弯管,所述支撑弯管的下端预埋于雨棚屋面结构内,所述支撑弯管的上端与满溢检测组件的上端固定连接。
3.根据权利要求2所述的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,所述支撑弯管采用不锈钢钢管。
4.根据权利要求1所述的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,所述进水腔上设置有排气孔。
5.根据权利要求1所述的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,所述进水腔的下端设置有用于限制浮球脱落的限位块。
6.根据权利要求1所述的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,所述电连接方式可以设置为有线连接或无线连接。
7.根据权利要求1所述的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,所述满溢检测组件的外壳上设置有水位刻度线。
8.根据权利要求1所述的站台雨棚屋面积水满溢报警装置,其特征在于,所述满溢检测组件的外壳采用PVC材质。
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