CN221030414U - 一种放水管闸口 - Google Patents
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Abstract
本实用新型为一种放水管闸口,涉及水利工程技术领域。技术特征包括:侧支撑管件,其为竖直设置的管件结构,所述侧支撑管件为相互平行设置的两组,两组所述侧支撑管件之间连接有上横梁和下横梁,所述上横梁位于所述下横梁上方;封口压块,其设置在所述上横梁与所述下横梁之间用以通过将放水管端口压扁在所述下横梁上以封堵放水管;升降导向机构,其设置在所述上横梁与所述下横梁之间用以引导所述封口压块升降移动;立管,其下端与所述上横梁中心部位连接、上端设有太阳能供电系统和无线传输模块;以及驱动机构,其设置在所述立管内并向下延伸至所述封口压块处以驱动所述封口压块升降移动并将放水管端口压扁在所述下横梁上以封堵放水管。
Description
技术领域
本实用新型涉及水利工程技术领域,特别涉及一种放水管闸口。
背景技术
当前许多灌区现代化水平偏低,灌溉手段往往是采用直径较大且材质较软的管软输送灌溉用水,直接注入农田中以补充农田水位。
现有技术中对农田的灌溉来说,就大型的水库而言,其放水闸口规格较大,并不适用农田灌溉,但对于一些较小规模的水库来说,如农田灌溉,大型的放水闸口适用性不强,大多采用溢流的方式通过放水管放水并调控放水开关的方式来控制水位,这种放水方式,对水位高度的调节十分麻烦,人为操作也较为繁琐,安全性较低。为了解决这一问题,需要设计一种放水管闸口。
实用新型内容
本实用新型要解决现有技术中的技术问题,提供一种放水管闸口。
为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案具体如下:
一种放水管闸口,包括:
侧支撑管件,其为竖直设置的管件结构,所述侧支撑管件为相互平行设置的两组,两组所述侧支撑管件之间连接有上横梁和下横梁,所述上横梁位于所述下横梁上方;
封口压块,其设置在所述上横梁与所述下横梁之间用以通过将放水管端口压扁在所述下横梁上以封堵放水管;
升降导向机构,其设置在所述上横梁与所述下横梁之间用以引导所述封口压块升降移动;
立管,其下端与所述上横梁中心部位连接、上端设有太阳能供电系统和无线传输模块;
以及驱动机构,其设置在所述立管内并向下延伸至所述封口压块处以驱动所述封口压块升降移动并将放水管端口压扁在所述下横梁上以封堵放水管。
进一步的,所述侧支撑管件内穿设有插杆且所述插杆向下延伸至插入地下。
进一步的,所述上横梁与所述下横梁之间相互平行设置,所述封口压块平行于所述下横梁设置。
进一步的,所述升降导向机构包括:
竖直导向杆,其竖直连接在所述上横梁与所述下横梁之间,所述竖直导向杆为对称设置的两组并分别靠近两组所述侧支撑管件设置;
以及导向孔,其为对称开设在所述封口压块两端的两组并与两组所述竖直导向杆之间一一对应设置,所述封口压块升降移动时、所述导向孔内壁与所述竖直导向杆之间相对滑动。
进一步的,所述太阳能供电系统包括保护外壳,所述保护外壳连接在所述立管上端,所述保护外壳外顶部设有太阳能电池板以及设置在所述保护外壳内部的太阳能控制器、蓄电池以及逆变器;
所述太阳能电池板、太阳能控制器以及所述逆变器与所述蓄电池之间电性连接,所述无线传输模块与所述蓄电池之间电性连接。
进一步的,所述驱动机构包括:
内螺纹管,其上端部穿设于所述立管内并滑动于所述立管内、下端固定连接在所述封口压块上表面中心位置;
外螺杆,其设置在所述立管内,所述外螺杆下端部穿设于所述内螺纹管内并与所述内螺纹管之间螺纹配合;
以及驱动电机和减速器,所述驱动电机和所述减速器设置在所述保护外壳内,所述驱动电机旋转端连接在所述减速器上的输入端,所述减速器的输出端同轴连接在所述外螺杆上端部;
所述驱动电机分别与所述无线传输模块和所述蓄电池之间电性连接。
本实用新型具有以下的有益效果:
本实用新型的一种放水管闸口,本装置适合设置在农田中进行灌溉使用,并且能够通过远程控制实现农田灌溉的水位控制,避免人工操作,减少操作上的麻烦,提高工作效率和操作安全性。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。
图1为本实用新型的一种放水管闸口的结构示意图;
图2为本实用新型的一种放水管闸口的驱动机构的结构示意图;
图3为本实用新型的一种放水管闸口的太阳能供电系统的结构示意图。
图中的附图标记表示为:
1、侧支撑管件;2、上横梁;3、下横梁;4、封口压块;5、立管;6、无线传输模块;7、插杆;8、竖直导向杆;9、导向孔;10、保护外壳;11、太阳能电池板;12、太阳能控制器;13、蓄电池;14、逆变器;15、内螺纹管;16、外螺杆;17、驱动电机;18、减速器。
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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,一种放水管闸口,包括:
侧支撑管件1,其为竖直设置的管件结构,侧支撑管件1为相互平行设置的两组,两组侧支撑管件1之间连接有上横梁2和下横梁3,上横梁2位于下横梁3上方,其中,两组侧支撑管件1以及上横梁2和下横梁3构成了矩形的支撑框架结构,起到了对整个装置的支撑作用;
封口压块4,其设置在上横梁2与下横梁3之间用以通过将放水管端口压扁在下横梁3上以封堵放水管,其中封口压块4的横向长度长于放水管被压扁时的横向宽度,以起到封闭放水管的作用;
升降导向机构,其设置在上横梁2与下横梁3之间用以引导封口压块4升降移动,也即起到限制封口压块4升降移动方向的作用;
立管5,其下端与上横梁2中心部位连接、上端设有太阳能供电系统和无线传输模块6;
以及驱动机构,其设置在立管5内并向下延伸至封口压块4处以驱动封口压块4升降移动并将放水管端口压扁在下横梁3上以封堵放水管。
综上所述,本装置适合设置在农田中进行灌溉使用,并且能够通过远程控制实现农田灌溉的水位控制,避免人工操作,减少操作上的麻烦,提高工作效率和操作安全性。
进一步的,侧支撑管件1内穿设有插杆7且插杆7向下延伸至插入地下,以在两组侧支撑管件1下端部插入地下之后,插杆7进一步插入地下以加强固定作用,使整个装置更加稳定固定。
进一步的,上横梁2与下横梁3之间相互平行设置,封口压块4平行于下横梁3设置,以使封口压块4严丝合缝的压紧在下横梁3上以对放水管进行封口。
进一步的,升降导向机构包括:
竖直导向杆8,其竖直连接在上横梁2与下横梁3之间,竖直导向杆8为对称设置的两组并分别靠近两组侧支撑管件1设置;
以及导向孔9,其为对称开设在封口压块4两端的两组并与两组竖直导向杆8之间一一对应设置,封口压块4升降移动时、导向孔9内壁与竖直导向杆8之间相对滑动。
进一步的,太阳能供电系统包括保护外壳10,保护外壳10连接在立管5上端,保护外壳10外顶部设有太阳能电池板11以及设置在保护外壳10内部的太阳能控制器12、蓄电池13以及逆变器14;
太阳能电池板11、太阳能控制器12以及逆变器14与蓄电池13之间电性连接,无线传输模块6与蓄电池13之间电性连接,以通过蓄电池13为无线传输模块6与提供电能。
具体的,本太阳能供电系统中的太阳能电池板11、太阳能控制器12、蓄电池13以及逆变器14是目前太阳能供电的常规结构,太阳能电池板11也即太阳能电池组件是太阳能供电系统中的核心部分,也是太阳能供电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能量转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。太阳能电池组件的质量和成本将直接决定整个系统的质量和成本。太阳能控制器12的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项。蓄电池13一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池组件所供出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。如需要输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器14。
进一步的,驱动机构包括:
内螺纹管15,其上端部穿设于立管5内并滑动于立管5内、下端固定连接在封口压块4上表面中心位置;
外螺杆16,其设置在立管5内,外螺杆16下端部穿设于内螺纹管15内并与内螺纹管15之间螺纹配合;
以及驱动电机17和减速器18,驱动电机17和减速器18设置在保护外壳10内,驱动电机17旋转端连接在减速器18上的输入端,减速器18的输出端同轴连接在外螺杆16上端部;
驱动电机17分别与无线传输模块6和蓄电池13之间电性连接以通过蓄电池13为驱动电机17提供电能。
具体的,在驱动电机17驱动下,利用减速器18调节输出的转速,以合理转速驱动外螺杆16转动,进而利用其与内螺纹管15之间螺纹配合,且内螺纹管15下端与封口压块4之间固定连接,进而驱动内螺纹管15升降移动,进而驱动封口压块4升降移动,以实现封口放水管的作用。其中,利用无线传输模块6进行远程信息控制,进而利用无线传输模块6中的控制器,或另外通过在本装置中设置控制器或者单片机以实现对驱动电机17的控制,进而实现远程控制闸口的开合作用。
其中,本装置中所有的电器元件均为现有技术,其使用中的电性连接关系及其控制,均为本领域技术工作人员所熟知的公知常识,在此不再赘述。
显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
Claims (6)
1.一种放水管闸口,其特征在于,包括:
侧支撑管件(1),其为竖直设置的管件结构,所述侧支撑管件(1)为相互平行设置的两组,两组所述侧支撑管件(1)之间连接有上横梁(2)和下横梁(3),所述上横梁(2)位于所述下横梁(3)上方;
封口压块(4),其设置在所述上横梁(2)与所述下横梁(3)之间用以通过将放水管端口压扁在所述下横梁(3)上以封堵放水管;
升降导向机构,其设置在所述上横梁(2)与所述下横梁(3)之间用以引导所述封口压块(4)升降移动;
立管(5),其下端与所述上横梁(2)中心部位连接、上端设有太阳能供电系统和无线传输模块(6);
以及驱动机构,其设置在所述立管(5)内并向下延伸至所述封口压块(4)处以驱动所述封口压块(4)升降移动并将放水管端口压扁在所述下横梁(3)上以封堵放水管。
2.根据权利要求1所述的一种放水管闸口,其特征在于,所述侧支撑管件(1)内穿设有插杆(7)且所述插杆(7)向下延伸至插入地下。
3.根据权利要求1所述的一种放水管闸口,其特征在于,所述上横梁(2)与所述下横梁(3)之间相互平行设置,所述封口压块(4)平行于所述下横梁(3)设置。
4.根据权利要求1所述的一种放水管闸口,其特征在于,所述升降导向机构包括:
竖直导向杆(8),其竖直连接在所述上横梁(2)与所述下横梁(3)之间,所述竖直导向杆(8)为对称设置的两组并分别靠近两组所述侧支撑管件(1)设置;
以及导向孔(9),其为对称开设在所述封口压块(4)两端的两组并与两组所述竖直导向杆(8)之间一一对应设置,所述封口压块(4)升降移动时、所述导向孔(9)内壁与所述竖直导向杆(8)之间相对滑动。
5.根据权利要求1所述的一种放水管闸口,其特征在于,所述太阳能供电系统包括保护外壳(10),所述保护外壳(10)连接在所述立管(5)上端,所述保护外壳(10)外顶部设有太阳能电池板(11)以及设置在所述保护外壳(10)内部的太阳能控制器(12)、蓄电池(13)以及逆变器(14);
所述太阳能电池板(11)、太阳能控制器(12)以及所述逆变器(14)与所述蓄电池(13)之间电性连接,所述无线传输模块(6)与所述蓄电池(13)之间电性连接。
6.根据权利要求5所述的一种放水管闸口,其特征在于,所述驱动机构包括:
内螺纹管(15),其上端部穿设于所述立管(5)内并滑动于所述立管(5)内、下端固定连接在所述封口压块(4)上表面中心位置;
外螺杆(16),其设置在所述立管(5)内,所述外螺杆(16)下端部穿设于所述内螺纹管(15)内并与所述内螺纹管(15)之间螺纹配合;
以及驱动电机(17)和减速器(18),所述驱动电机(17)和所述减速器(18)设置在所述保护外壳(10)内,所述驱动电机(17)旋转端连接在所述减速器(18)上的输入端,所述减速器(18)的输出端同轴连接在所述外螺杆(16)上端部;
所述驱动电机(17)分别与所述无线传输模块(6)和所述蓄电池(13)之间电性连接。
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