水利工程用清淤装置的制作方法

文档序号:15715343发布日期:2018-10-19 21:59阅读:236来源:国知局

本实用新型属于水利工程技术领域,尤其涉及水利工程用清淤装置。



背景技术:

在水利工程领域,需要对河床中的淤泥进行清理,现有技术中,清淤过程效率低,采用抽污管放入至河床淤泥中,然后利用外部的抽污泵抽取,这种情况因为淤泥没有被集中,因此抽取过程中需要一直移动抽污管,对不同地段进行抽取,而且抽取的淤泥量并不多,我们需要一种更优的清污结构,使得淤泥能够被统一集中,然后再进行抽污,这种方式效率会大大提升。

但是现有的水利工程用清淤装置还存在着抽淤泥时不方便将结块的淤泥击碎,不方便将多余的废水排出和不方便根据使用情况调节支架的角度的问题。

因此,发明水利工程用清淤装置显得非常必要。



技术实现要素:

为了解决上述技术问题,本实用新型提供水利工程用清淤装置,以解决现有的水利工程用清淤装置抽淤泥时不方便将结块的淤泥击碎,不方便将多余的废水排出和不方便根据使用情况调节支架的角度的问题。水利工程用清淤装置,包括淤泥存放箱,出水管,排水管结构,进泥管,导泥管,可调节管架结构,抽淤粉碎装置和移动轮,所述的出水管焊接在淤泥存放箱左侧;所述的排水管结构法兰连接在出水管上;所述的进泥管焊接在淤泥存放箱的右上部;所述的导泥管一端与进泥管接通;所述的可调节管架结构焊接在淤泥存放箱的右侧;所述的抽淤粉碎装置安装在导泥管的下部;所述的移动轮螺栓安装在淤泥存放箱的下部四角处;所述的抽淤粉碎装置包括抽泥管,抽泥泵,导料斗,支撑框,防护罩,粉碎电机,搅拌杆和粉碎杆,所述的抽泥泵安装在抽泥泵的内侧上部;所述的导料斗焊接在抽泥泵的上部;所述的支撑框焊接在抽泥管的下部;所述的防护罩焊接在抽泥管的中下部;所述的粉碎电机嵌入在防护罩的内部;所述的搅拌杆焊接在粉碎电机的下部输出轴上。

优选的,所述的排水管结构包括排水管本体,法兰连接盘,连接管和滤网,所述的排水管本体通过法兰连接盘安装在连接管的左侧。

优选的,所述的可调节管架结构包括横向调节套管,横向调节插杆,调节螺栓,固定架,纵向支板,支撑板,存放槽,调节支杆和调节插槽,所述的横向调节插杆插接在横向调节套管的右侧;所述的固定架焊接在横向调节插杆的右下部;所述的纵向支板焊接在存放槽的内部左上侧;所述的支撑板轴接在存放槽的内部右侧;所述的存放槽开设在固定架的右侧;所述的调节插槽开设在存放槽的左下部。

优选的,所述的粉碎杆焊接在搅拌杆的左右两侧。

优选的,所述的调节插槽设置有多个,所述的调节支杆一端插接在调节插槽另一端轴接在支撑板的下部。

优选的,所述的固定架的右上部还设置有限位环。

优选的,所述的调节螺栓安装在横向调节套管与横向调节插杆的连接处。

优选的,所述的滤网嵌入在连接管内。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

1.本实用新型中,所述的粉碎杆焊接在搅拌杆的左右两侧,有利于方便在抽淤泥时能够将块状的泥块粉碎,进而防止块状淤泥将抽泥泵堵塞。

2.本实用新型中,所述的排水管结构法兰连接在出水口的左侧,有利于方便将淤泥存放箱内侧废水排出,使得使用更加方便。

3.本实用新型中,所述的调节支杆一端插接在存放槽另一端轴接在支撑板的下部,有利于方便根据使用所需,进行调节支撑板的角度。

4.本实用新型中,所述的滤网嵌入在连接管内,有利于防止排放废水时将淤泥排出,进而提高过滤效果。

5.本实用新型中,所述的固定架右上部限位环的设置,有利于方便对导泥管起到保护作用,进而防止导泥管弯折影响抽泥效果。

6.本实用新型中,所述的调节螺栓安装在横向调节套管与横向调节插杆的连接处,有利于方便根据使用需求进行调节横向调节插杆插接在横向调节套管内的长度。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的排水管结构的结构示意图。

图3是本实用新型的可调节管架结构的结构示意图。

图4是本实用新型的抽淤粉碎装置的结构示意图。

图中:

1、淤泥存放箱;2、出水管;3、排水管结构;31、排水管本体; 32、法兰连接盘;33、连接管;34、滤网;4、进泥管;5、导泥管; 6、可调节管架结构;61、横向调节套管;62、横向调节插杆;63、调节螺栓;64、固定架;641、限位环;65、纵向支板;66、支撑板; 67、存放槽;68、调节支杆;69、调节插槽;7、抽淤粉碎装置;71、抽泥管;72、抽泥泵;73、导料斗;74、支撑框;75、防护罩;76、粉碎电机;77、搅拌杆;78、粉碎杆;8、移动轮。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型做进一步描述:

实施例:

如附图1至附图4所示

本实用新型提供水利工程用清淤装置,包括淤泥存放箱1,出水管2,排水管结构3,进泥管4,导泥管5,可调节管架结构6,抽淤粉碎装置7和移动轮8,所述的出水管2焊接在淤泥存放箱1左侧;所述的排水管结构3法兰连接在出水管2上;所述的进泥管4焊接在淤泥存放箱1的右上部;所述的导泥管5一端与进泥管4接通;所述的可调节管架结构6焊接在淤泥存放箱1的右侧;所述的抽淤粉碎装置7安装在导泥管5的下部;所述的移动轮8螺栓安装在淤泥存放箱 1的下部四角处;所述的抽淤粉碎装置7包括抽泥管71,抽泥泵72,导料斗73,支撑框74,防护罩75,粉碎电机76,搅拌杆77和粉碎杆78,所述的抽泥泵72安装在抽泥泵72的内侧上部;所述的导料斗73焊接在抽泥泵72的上部;所述的支撑框74焊接在抽泥管71的下部;所述的防护罩75焊接在抽泥管71的中下部;所述的粉碎电机 76嵌入在防护罩75的内部;所述的搅拌杆77焊接在粉碎电机76的下部输出轴上。

上述实施例中,具体的,所述的排水管结构3包括排水管本体 31,法兰连接盘32,连接管33和滤网34,所述的排水管本体31通过法兰连接盘32安装在连接管33的左侧。

上述实施例中,具体的,所述的可调节管架结构6包括横向调节套管61,横向调节插杆62,调节螺栓63,固定架64,纵向支板65,支撑板66,存放槽67,调节支杆68和调节插槽69,所述的横向调节插杆62插接在横向调节套管61的右侧;所述的固定架64焊接在横向调节插杆62的右下部;所述的纵向支板65焊接在存放槽67的内部左上侧;所述的支撑板66轴接在存放槽67的内部右侧;所述的存放槽67开设在固定架64的右侧;所述的调节插槽69开设在存放槽67的左下部。

上述实施例中,具体的,所述的粉碎杆78焊接在搅拌杆77的左右两侧。

上述实施例中,具体的,所述的调节插槽69设置有多个,所述的调节支杆68一端插接在调节插槽69另一端轴接在支撑板66的下部。

上述实施例中,具体的,所述的固定架64的右上部还设置有限位环641。

上述实施例中,具体的,所述的调节螺栓63安装在横向调节套管61与横向调节插杆62的连接处。

上述实施例中,具体的,所述的滤网34嵌入在连接管33内。

工作原理

本实用新型在工作过程中,使用时,将抽淤粉碎装置7放置在需要抽取的水池内,然后分别将抽泥泵72和粉碎电机76接通电源,使其进行工作,然后利用支撑框74对粉碎电机76起到支撑作用,同时利用粉碎电机76通过搅拌杆77带动粉碎杆78对淤泥进行粉碎搅拌,以便抽泥泵72能够会更加迅速的将淤泥通过导泥管5抽取到淤泥存放箱1内,最后多余的废水会在出水管2通过排水管本体31内排出。

利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

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