一种水利水电施工用水渠清淤装置的制作方法

文档序号:22121964发布日期:2020-09-04 16:27阅读:341来源:国知局
一种水利水电施工用水渠清淤装置的制作方法

本发明属于水利水电施工设备技术领域,特别涉及一种水利水电施工用水渠清淤装置。



背景技术:

水利水电施工中经常需要对水渠中的淤泥进行清理,通常的做法是通过抽吸泵将水渠底部沉淀的淤泥抽出输运走,如果要很好的清理水渠底部沉淀的淤泥,则需要将水渠中的清水预先进行排除,然后再对淤泥进行抽吸并运走,否则水渠中多余的水会导致抽淤量巨大,且容易在抽吸的过程中搅浑水渠中的水体,导致淤泥抽吸效果差,同时由于抽吸量大,也会给淤泥输运带来困难。



技术实现要素:

本发明的目的是克服上述现有技术中存在的问题,提供一种水利水电施工用水渠清淤装置,能够在不对水渠排除水体的情况下,在淤泥抽吸的过程中使水渠底部沉淀的淤泥和水体形成有效阻隔,从而极大的提高了水利水电施工中的水渠清淤工作效率。

本发明的技术方案是:一种水利水电施工用水渠清淤装置,包括:

柱体,所述柱体固定于车体上;

架体,固定于所述柱体上,并伸出车体一侧;

移动座,沿纵向滑动连接于所述架体上;

升降机构,设于所述架体上,并与所述移动座相连接,用于将所述移动座沿纵向移动;所述升降机构与车体上的电源电连接;

电机,固定于所述移动座上,且其输出轴向下,通过电机开关与车体上的电源电连接;

转轴,沿纵向设置,上端头与所述电机的输出轴通过联轴器轴连接;所述转轴的上端固定于轴承的内圈中,轴承设于轴承座中,轴承座固定于所述移动座上;所述转轴内部沿其纵向设有淤泥输送通道,转轴的下端头设有与所述淤泥输送通道相连通的淤泥吸入口;

多个搅拌叶片,沿转轴下端的周向设置,用于对水渠内的淤泥进行搅拌;

淤泥暂存盒,固定于所述移动座上,所述转轴从淤泥暂存盒的中部穿过,使得所述淤泥暂存盒密封套接于所述转轴上,位于淤泥暂存盒内的转轴侧壁上开设有淤泥输出孔,淤泥暂存盒的侧壁上开设有淤泥输出口;

淤泥隔离槽,通过竖向连接杆与所述移动座相固定,且淤泥隔离槽的槽口向下,淤泥隔离槽的纵向沿水渠的纵向,所述转轴穿过淤泥隔离槽槽底开设的通口,且所述淤泥吸入口和搅拌叶片均位于淤泥隔离槽内部;

淤泥抽吸泵,通过淤泥输送管与淤泥暂存盒上的淤泥输出口连接,所述淤泥抽吸泵固定于车体上,所述淤泥抽吸泵通过抽吸开关与车体上的电源电连接;

淤泥储存箱,固定于车体上,与淤泥抽吸泵的淤泥输出出端连通。

还包括光电对射器,所述光电对射器与微处理器信号连接,微处理器与显示屏信号连接,光电对射器、微处理器以及显示屏均与电源模块电连接,电源模块与车体上的电源电连接;所述光电对射器的发射端设于淤泥隔离槽的一个内侧壁的靠近槽底一端,光电对射器的接收端设于淤泥隔离槽的另一个内侧壁的靠近槽底一端;所述微处理器用于接收所述光电对射器所发送来的光电导通信号,当所述淤泥隔离槽向下逐渐沉入水渠内的水体中时,所述微处理器恰好不再接收到所述光电导通信号时,则表明光电对射器所发出的光线被接近淤泥层的混合淤泥的污水遮挡所阻断,则所述微处理器向所述显示屏发送淤泥隔离槽下沉到位信息,所述显示屏显示所述下沉到位信息。

上述升降机构是多级升降气缸,所述多级升降气缸与气缸控制开关信号连接,多级升降气缸与车体上的电源电连接。

上述淤泥隔离槽的槽宽可调。

上述淤泥隔离槽包括两个截面均为l形的板体结构,每个截面为l形的板体结构的纵向板体做为淤泥隔离槽的一个侧壁,每个截面为l形的板体结构的横向板体设为淤泥隔离槽的槽底,其中两个截面为l形的板体结构的横向板体之间沿淤泥隔离槽的槽宽方向滑动连接,通过调节两个截面为l形的板体结构的纵向板体之间的间距来调节淤泥隔离槽的槽宽;两个截面为l形的板体结构的横向板体之间还设有沿淤泥隔离槽纵向方向排列的多个锁定螺栓。

上述淤泥隔离槽分为前段槽体和后段槽体,其中前段槽体和后段槽体之间通过凹槽状的波纹连接段相连;使得所述后段槽体能够根据前段槽体沿水渠走向实时前行时,进行适应性的摆动;所述通口开设于前段槽体的槽底上,所述竖向连接杆与前段槽体固定连接;所述光电对射器的发射端设于前段槽体的一个内侧壁的靠近槽底一端,光电对射器的接收端设于前段槽体的另一个内侧壁的靠近槽底一端。

本发明的有益效果:本发明提供了一种水利水电施工用水渠清淤装置,通过淤泥隔离槽的阻隔,能够在不对水渠排除水体的情况下,在淤泥抽吸的过程中使水渠底部沉淀的淤泥和水体形成有效隔离,在抽吸的过程中通过淤泥隔离槽内部的搅拌叶片对淤泥的搅拌,会对淤泥形成高效的抽吸效果,同时还不会扰动整个水渠中淤泥隔离槽上方的清水部分,极大的提高了水利水电施工中的水渠清淤工作效率;本发明可以安装于各类运输车体上,其安装适用面广,利于市场推广。

附图说明

图1为本发明的整体结构示意图;

图2为本发明槽宽可调的淤泥隔离槽结构示意图;

图3为本发明的前后分段的淤泥隔离槽结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图,对本发明的一个具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。

实施例1:

参见图1,本发明实施例提供了一种水利水电施工用水渠清淤装置,包括柱体2、架体3、移动座5、升降机构4、电机11、转轴9、多个搅拌叶片14、淤泥暂存盒8、淤泥隔离槽7、淤泥抽吸泵16以及淤泥储存箱17等,所述柱体2固定于车体1上;架体3固定于所述柱体2上,并伸出车体1一侧;移动座5沿纵向滑动连接于所述架体3上,其中架体3上设有两根沿纵向方向的滑轨6,滑轨6与移动座5的底部滑动连接;升降机构4设于所述架体3上,并与所述移动座5相连接,用于将所述移动座5沿纵向移动;所述升降机构4与车体1上的电源电连接;电机11固定于所述移动座5上,且其输出轴向下,通过电机开关与车体1上的电源电连接;转轴9沿纵向设置,上端头与所述电机11的输出轴通过联轴器轴连接;所述转轴9的上端固定于轴承的内圈中,轴承设于轴承座20中,轴承座20固定于所述移动座5上;所述转轴9内部沿其纵向设有淤泥输送通道,转轴9的下端头设有与所述淤泥输送通道相连通的淤泥吸入口13;多个搅拌叶片14沿转轴9下端的周向设置,用于对水渠内的淤泥19进行搅拌;淤泥暂存盒8固定于所述移动座5上,所述转轴9从淤泥暂存盒8的中部穿过,使得所述淤泥暂存盒8密封套接于所述转轴9上,位于淤泥暂存盒8内的转轴侧壁上开设有淤泥输出孔,淤泥暂存盒8的侧壁上开设有淤泥输出口;淤泥隔离槽7通过竖向连接杆10与所述移动座5相固定,且淤泥隔离槽7的槽口向下,淤泥隔离槽7的纵向沿水渠的纵向,所述转轴9穿过淤泥隔离槽7槽底开设的通口,且所述淤泥吸入口13和搅拌叶片14均位于淤泥隔离槽7内部;淤泥抽吸泵16通过淤泥输送管15与淤泥暂存盒8上的淤泥输出口连接,所述淤泥抽吸泵16固定于车体1上,所述淤泥抽吸泵16通过抽吸开关与车体1上的电源电连接;淤泥储存箱17固定于车体1上,淤泥储存箱17与淤泥抽吸泵16的淤泥输出端连通。进一步地,所述升降机构4是多级升降气缸,所述多级升降气缸与气缸控制开关信号连接,多级升降气缸与车体1上的电源电连接,通过多级升降气缸能够实现大距离的升降,从而实现将淤泥隔离槽伸入水渠深处的目的。本实施例通过淤泥隔离槽的阻隔,能够在不对水渠排除水体的情况下,在淤泥抽吸的过程中使水渠底部沉淀的淤泥和水体形成有效隔离,在抽吸的过程中通过淤泥隔离槽内部的搅拌叶片对淤泥的搅拌,会对淤泥形成高效的抽吸效果,同时还不会扰动整个水渠中淤泥隔离槽上方的清水部分,极大的提高了水利水电施工中的水渠清淤工作效率,在清淤的过程中,随着车体沿水渠方向的移动,整个清淤装置也会沿水渠移动清淤,从而实现本发明对整个水渠进行清淤处理的目的。

实施例2:

在实施例1的基础上,本发明还包括光电对射器12,所述光电对射器12与微处理器信号连接,微处理器与显示屏信号连接,光电对射器12、微处理器以及显示屏均与电源模块电连接,电源模块与车体1上的电源电连接;所述光电对射器12的发射端设于淤泥隔离槽7的一个内侧壁的靠近槽底一端,光电对射器12的接收端设于淤泥隔离槽7的另一个内侧壁的靠近槽底一端;所述微处理器用于接收所述光电对射器12所发送来的光电导通信号,当所述淤泥隔离槽7向下逐渐沉入水渠内的水体18中时,所述微处理器恰好不再接收到所述光电导通信号时,则表明光电对射器12所发出的光线被接近淤泥层的混合淤泥的污水遮挡所阻断,则所述微处理器向所述显示屏发送淤泥隔离槽7下沉到位信息,所述显示屏显示所述下沉到位信息。本实施例通过在清理淤泥前将淤泥隔离槽7逐渐向下下沉进水渠中,当光电对射器12不再接收到对射信号时则能够确定淤泥隔离槽7已经下沉到位,此时即可开始进行淤泥的搅拌、抽吸工作。

实施例3:

在实施例1的基础上,参见图2,所述淤泥隔离槽7的槽宽可调,从而实现根据水渠的宽窄来适应性的调节淤泥隔离槽7的槽宽。进一步地,所述淤泥隔离槽7包括两个截面均为l形的板体结构,每个截面为l形的板体结构的纵向板体做为淤泥隔离槽7的一个侧壁,每个截面为l形的板体结构的横向板体设为淤泥隔离槽7的槽底,其中两个截面为l形的板体结构的横向板体之间沿淤泥隔离槽7的槽宽方向滑动连接,通过调节两个截面为l形的板体结构的纵向板体之间的间距来调节淤泥隔离槽7的槽宽;两个截面为l形的板体结构的横向板体之间还设有沿淤泥隔离槽7纵向方向排列的多个锁定螺栓7-4。

实施例4:

在实施例2的基础上,参见图3,所述淤泥隔离槽7分为前段槽体7-1和后段槽体7-2,其中前段槽体7-1和后段槽体7-2之间通过凹槽状的波纹连接段7-3相连,其中波纹连接段7-3的凹槽方向和前段槽体7-1、后段槽体7-2的凹槽方向相同,波纹连接段7-3具备一定的刚性,能够使得后段槽体7-2基本保持水平状态;波纹连接段7-3使得所述后段槽体7-2能够根据前段槽体7-1沿水渠走向实时前行时,进行适应性的摆动,从而可以将淤泥隔离槽7做的更长,能够很好的适应水渠的局部弯曲,从而更好的大面积实现淤泥与水渠中的清水的隔离;所述通口开设于前段槽体7-1的槽底上,所述竖向连接杆10与前段槽体7-1固定连接;所述光电对射器12的发射端设于前段槽体7-1的一个内侧壁的靠近槽底一端,光电对射器12的接收端设于前段槽体7-1的另一个内侧壁的靠近槽底一端。

综上所述,本发明提供了一种水利水电施工用水渠清淤装置,通过淤泥隔离槽的阻隔,能够在不对水渠排除水体的情况下,在淤泥抽吸的过程中使水渠底部沉淀的淤泥和水体形成有效隔离,在抽吸的过程中通过淤泥隔离槽内部的搅拌叶片对淤泥的搅拌,会对淤泥形成高效的抽吸效果,同时还不会扰动整个水渠中淤泥隔离槽上方的清水部分,极大的提高了水利水电施工中的水渠清淤工作效率;本发明可以安装于各类运输车体上,其安装适用面广,利于市场推广。

以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

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