一种自动控制水坝水压力检测装置及其监测方法与流程

文档序号:13109619阅读:169来源:国知局
技术领域本发明属于水利工程技术领域,具体涉及一种水利液压控制多用途坝及其控制方法。

背景技术:
水坝,是拦截江河渠道水流以抬高水位或调节流量的挡水建筑物。可形成水库,抬高水位、调节径流、集中水头,用于防洪、供水、灌溉、水力发电、改善航运等。调整河势、保护岸床的河道整治建筑物也称坝,比如丁坝、顺坝和潜坝等。目前,通过水位控制水坝自动开启和闭合闸门来达到自动蓄水和泄洪功能的水坝或水电站得到应用,水位控制主要是通过重力球和浮球的摆动来测得坝内水位的高度控制闸门。而通过水压控制的装置很少,水位控制其建造成本很高。

技术实现要素:
本发明针对以上缺点,立足于解决现有自动控制水坝采用水位控制开合建造成本高的问题。提出了一种自动控制水坝水压力检测装置及其监测方法,该装置结构简单,成本低,测量精确。为实现本发明的目的,本发明采用的技术方案是:一种自动控制水坝水压力检测装置,其特征是,包括密封壳体,所述密封壳体一端安装有滤网,另一端安装有可拆卸的密封套头,所述密封壳体端部滤网侧设有固定接块;液压缸安装在位于密封壳体内部的装置容器内,所述液压缸的伸缩杆穿出装置容器,其顶部安装有与固定接块相配合密封堵住滤网的活动接块;所述密封套头上面安装有与密封壳体内连通的接头,压力表安装在与接头连通的水管上,所述水管出水口还设有电磁阀一。优先地,所述密封套头顶部还设有翻转密封盖。优先地,所述伸缩杆穿出装置容器处还设有橡胶密封圈。优先地,所述固定接块与活动接块配合密封为阶梯槽配合密封或斜坡配合密封。本发明为了防止密封壳体内长时间使用被沉积的淤泥堵住,接头上还设有与密封壳体直接连通的用于清洗的出水管,出水管上安装有电磁阀二。通过定期密封清洗,保证了水压测量的精确性。基于上述装置,本发明还提出了一种自动控制水坝水压力检测装置监测方法,其特征是,包括以下步骤:(1)将本装置在水坝坝体浇筑时按设计监测点固定,浇筑在坝体上,滤网布设在水坝的蓄水侧;(2)将压力表、液压缸、电磁阀一和电磁阀二通过数据线连接计算机控制系统;(3)当需要实时监测压力时,电磁阀一和电磁阀二关闭,通过计算机控制液压缸的伸缩杆后退,使活动接块与固定接块分离,坝内水体通过错位的开口进入水管内,压力表测得水压通过数据线返回给计算机控制系统,得出实时水压力;另外,本发明还提出了对本装置密封壳体内部沉积的淤泥进行清洗的步骤,通过计算机控制液压缸的伸缩杆前进,使活动接块与固定接块闭合密封,将电磁阀一和电磁电磁阀二开启,同时向水管内注入清水,清水在密封壳体(15)清洗淤泥形成泥浆,通过出水管排出,直到出水管排出全为清水为止。与现有的技术相比,本发明的优点是:通过将本装置浇筑在水坝上面,自动将测得的压力与水闸控制系统相连接,做到实时控制,自动蓄水和泄洪,本装置结构简单,制作方面,同时成本低。附图说明现在接下来借助于实施例的附图来对本发明进行简短的描述。附图中:图1示出了本发明自动控制水坝水压力检测装置的示意图;图2示出了图1的接头的结构示意图;图3示出了本装置使用时示意图。图中:1、电磁阀一,2、压力表,3、翻转密封盖,4、接头,5、密封套头,6、液压缸,7、伸缩杆,8、装置容器,9、橡胶密封圈,11、滤网,12、活动接块,14、出水管,15、密封壳体,16、固定接块,17、水管,20、坝体。具体实施方式下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。实施例1如图1和图2所示,一种自动控制水坝水压力检测装置,包括密封壳体15,所述密封壳体15为圆形或者方形,其一端安装有用来挡住杂草的滤网11,另一端安装有可拆卸的密封套头5,密封套头5可以活动拆卸,这样便于维修更换,密封套头5顶部还设有翻转密封盖3。密封壳体15端部滤网11侧设有固定接块16;固定接块16与密封壳体15连为一体,可焊接固定,其大小为堵住密封壳体15端口的一半。液压缸6安装在位于密封壳体15内部的装置容器8内,液压缸6的伸缩杆7穿出装置容器8,伸缩杆7穿出装置容器8处还设有橡胶密封圈9,这样可以防止装置容器8进水。伸缩杆7其顶部安装有与固定接块16相配合密封堵住滤网11的活动接块12;固定接块16与活动接块12配合密封方式为阶梯槽配合密封。密封套头5上面安装有与密封壳体15内连通的接头4,压力表2安装在与接头4连通的水管17上,所述水管17出水口还设有电磁阀一1,为了防止密封壳体15内长时间使用被沉积的淤泥堵住,接头4上还设有与密封壳体15内直接连通的用于清洗的出水管14,出水管14上安装有电磁阀二(图中未示出)。通过定期密封清洗,保证了水压测量的精确性。电磁阀二(图中未示出)、电磁阀一1、液压缸6和压力表2均通过数据线连接计算机控制系统,计算机控制系统同时控制水坝闸门开合装置。基于上述装置,本发明还提出了一种自动控制水坝水压力检测装置监测方法,包括以下步骤:(1)在水坝建造时,将本装置在水坝坝体20浇筑时按设计监测点固定(如图3所示),浇筑在坝体上,滤网11布设在水坝的蓄水侧;(2)将压力表2、液压缸6、电磁阀一1和电磁阀二(图中未示出)通过数据线连接计算机控制系统,计算机控制系统同时控制水坝闸门开合装置;(3)当需要实时监测压力时,电磁阀一1和电磁阀二(图中未示出)关闭,通过计算机控制液压缸6的伸缩杆7后退,使活动接块12与固定接块16分离,坝内水体通过错位的开口进入水管17内,压力表2测得水压通过数据线返回给计算机控制系统,得出实时水压力。计算机控制系统通过得到的实时水压力来监控水压,当坝内水压达到设定的的峰值时,计算机控制系统控制水坝闸门开启泄洪,在泄洪同时水压力实在不停变化,当水压力达到蓄水的标准时,计算机控制系统控制水坝闸门关闭蓄水,两个动作都需要压力表2实时监测坝内水压力。另外,本装置在长时间使用时,其内部由于水库水质的浑浊会产生淤泥沉积。因此,本发明还提出了对本装置密封壳体15内部沉积的淤泥进行清洗的步骤,(1)通过计算机控制液压缸6的伸缩杆7前进,使活动接块12与固定接块16闭合密封,这样整个装置内部密封,将电磁阀一1和电磁电磁阀二(图中未示出)开启,同时向水管17内注入清水,清水在密封壳体15清洗淤泥形成泥浆,通过出水管14排出,监测出水管14排出的水质,直到出水管14排出全为清水为止。
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