一种水利工程用水闸检测装置的制作方法

文档序号:27282038发布日期:2021-11-06 03:46阅读:93来源:国知局
一种水利工程用水闸检测装置的制作方法

1.本实用新型涉及一种水利工程用水闸检测装置,属于水利工程技术领域。


背景技术:

2.修建在河道和渠道上利用闸门控制流量和调节水位的低水头水工建筑物,关闭闸门可以拦洪、挡潮或抬高上游水位,以满足灌溉、发电、航运、水产、环保、工业和生活用水等需要;开启闸门,可以宣泄洪水、涝水、弃水或废水,也可对下游河道或渠道供水,在水利工程中,水闸作为挡水、泄水或取水的建筑物,应用广泛。
3.现有的一种水利工程用水闸检测装置,不便于对闸门进行工程用水的渗漏情况进行循环跟踪检测与检修,无法保障闸门防护的安全性,易造成安全隐患的发生,且不便于对回收箱内部的垃圾及漂浮物进行打捞与回收,使得大量的垃圾及漂浮物对工程用水造成污染,无法保障工程用水的安全性,当需要对一号闸门进行检修时,无法保障对工程用水进行密封的同时进一步对一号闸门进行检修,降低了工作效率。


技术实现要素:

4.本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷,提供一种水利工程用水闸检测装置,可以及时对一号闸门进行检修,防止安全隐患的发生,便于对后面的渗漏情况进行循环跟踪检测,便于对回收箱内部的垃圾及漂浮物进行打捞与回收,避免大量的垃圾及漂浮物对工程用水造成污染,保障工程用水的安全性,保障对工程用水进行密封的同时便于对一号闸门进行检修,提高工作效率,操作方便等,同时可以有效解决背景技术中的问题。
5.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:
6.一种水利工程用水闸检测装置,包括支撑体,所述支撑体的内部底端设置有腔体,且腔体的内部设置有检测箱,所述检测箱的顶端设置有连接管,且连接管的内部中间螺纹连接有计流器,所述检测箱的内部设置有泡沫杆,且泡沫杆的顶端连接有公卡头,所述检测箱的外壁顶端分别设置有母卡头、处理器、控制器与蜂鸣器,所述支撑体的顶端设置有升降机构,且升降机构的内部包括有与支撑体固定连接的u型支撑板,所述u型支撑板的顶端均设置有液压杆,且液压杆的输出端均穿过u型支撑板的内部固定连接有连接杆,所述连接杆的一端分别固定连接有一号闸门与二号闸门,且一号闸门与二号闸门均与支撑体内部的卡槽构成活动连接,所述一号闸门的一侧固定连接有缓冲板,且缓冲板的左右两端均设置有回收箱,所述回收箱的顶端一侧均设置有电机,且电机的输出端固定连接有丝杠,所述丝杠的外壁套接有筛板,且筛板的一侧内壁套接有滑杆。
7.进一步而言,所述连接管一端与支撑体内部的卡槽相连通,且连接管的另一端与检测箱相连通,所述泡沫杆的一端穿过检测箱的外壁并且与检测箱构成活动连接,所述丝杠的一端穿过回收箱的内壁并且通过轴承与回收箱构成转动连接,所述筛板与丝杠构成螺纹连接,且筛板与滑杆构成活动连接。
8.进一步而言,所述缓冲板的内部左右两侧均开设有若干过滤孔,且缓冲板呈v型结
构。
9.进一步而言,所述回收箱的相对一侧外壁均开设有通孔,且通孔的直径不大于50cm。
10.进一步而言,所述检测箱的一侧设置有排水阀,所述公卡头与母卡头互为卡合连接。
11.进一步而言,所述一号闸门与二号闸门的宽度与高度一致,且二号闸门为备用闸门。
12.本实用新型的技术效果和优点:
13.1、本实用新型,设置连接管一端与支撑体内部的卡槽相连通,且连接管的另一端与检测箱相连通,泡沫杆的一端穿过检测箱的外壁并且与检测箱构成活动连接,公卡头的一端与母卡头的一端均设置有可导电的连接片,当一号闸门关闭并且与支撑体内部的卡槽接缝处出现渗漏时,使得渗出的水沿着支撑体内部的卡槽、连接管与计流器依次流入到检测箱的内部,从而使得泡沫杆在水浮力的作用下向上移动,当公卡头可导电的连接片的一端与母卡头可导电的连接片的一端接触时,使得排水阀、计流器、公卡头、母卡头、处理器、控制器与蜂鸣器形成闭合电路,通过计流器与处理器判断渗水量是否超过国家标准,当超过渗水标准,通过控制器将信号远程传送给警务室内部蜂鸣器进行报警提示,便于及时对一号闸门进行检修,防止安全隐患的发生,保障闸门防护的安全性,当渗水量没有超过国家标准,通过控制器控制排水阀开启,便于将检测箱内部的水排放出处,然后使得公卡头可导电的连接片的一端与母卡头可导电的连接片的一端进行复位,使得排水阀、计流器、公卡头、母卡头、处理器、控制器与蜂鸣器形成断开电路,从而便于对后面的渗漏情况进行循环跟踪检测;
14.2、本实用新型,设置丝杠的一端穿过回收箱的内壁并且通过轴承与回收箱构成转动连接,筛板与丝杠构成螺纹连接,且筛板与滑杆构成活动连接,使得电机左右转动时同步带动丝杠进行左右转动,从而使得筛板进行上下移动,便于对回收箱内部的垃圾及漂浮物进行打捞与回收,避免大量的垃圾及漂浮物对工程用水造成污染,保障工程用水的安全性;
15.3、本实用新型,设置一号闸门与二号闸门均与支撑体内部的卡槽构成活动连接,且二号闸门为常开状态,且仅限于一号闸门检修时二号闸门为闭合状态,当需要对一号闸门进行检修时,通过液压杆的升降,便于将二号闸门进行闭合,然后将一号闸门进行升起,从而保障对工程用水进行密封的同时便于对一号闸门进行检修,提高工作效率,操作方便。
附图说明
16.附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。
17.图1是本实用新型的正面结构示意图;
18.图2是本实用新型中支撑体与二号闸门的连接结构示意图;
19.图3是本实用新型的俯视结构示意图;
20.图4是本实用新型中回收箱的侧面结构示意图;
21.图5是图1中a处的放大结构示意图。
22.图中标号:1、支撑体;2、腔体;3、检测箱;301、排水阀;4、连接管;5、计流器;6、泡沫
杆;7、公卡头;8、母卡头;9、处理器;10、控制器;11、蜂鸣器;12、升降机构;1201、u型支撑板;1202、液压杆;1203、连接杆;13、一号闸门;14、二号闸门;15、缓冲板;1501、过滤孔;16、回收箱;17、电机;18、丝杠;19、筛板;20、滑杆;21、通孔。
具体实施方式
23.以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
24.如图1

图5所示,一种水利工程用水闸检测装置,包括支撑体1,支撑体1的内部底端设置有腔体2,且腔体2的内部设置有检测箱3,检测箱3的顶端设置有连接管4,且连接管4的内部中间螺纹连接有计流器5,检测箱3的内部设置有泡沫杆6,且泡沫杆6的顶端连接有公卡头7,检测箱3的外壁顶端分别设置有母卡头8、处理器9、控制器10与蜂鸣器11,支撑体1的顶端设置有升降机构12,且升降机构12的内部包括有与支撑体1固定连接的u型支撑板1201,u型支撑板1201的顶端均设置有液压杆1202,且液压杆1202的输出端均穿过u型支撑板1201的内部固定连接有连接杆1203,连接杆1203的一端分别固定连接有一号闸门13与二号闸门14,且一号闸门13与二号闸门14均与支撑体1内部的卡槽构成活动连接,一号闸门13的一侧固定连接有缓冲板15,且缓冲板15的左右两端均设置有回收箱16,回收箱16的顶端一侧均设置有电机17,且电机17的输出端固定连接有丝杠18,丝杠18的外壁套接有筛板19,且筛板19的一侧内壁套接有滑杆20,设置连接管4一端与支撑体1内部的卡槽相连通,且连接管4的另一端与检测箱3相连通,泡沫杆6的一端穿过检测箱3的外壁并且与检测箱3构成活动连接,公卡头7的一端与母卡头8的一端均设置有可导电的连接片,当一号闸门13关闭并且与支撑体1内部的卡槽接缝处出现渗漏时,使得渗出的水沿着支撑体1内部的卡槽、连接管4与计流器5依次流入到检测箱3的内部,从而使得泡沫杆6在水浮力的作用下向上移动,当公卡头7可导电的连接片的一端与母卡头8可导电的连接片的一端接触时,使得排水阀301、计流器5、公卡头7、母卡头8、处理器9、控制器10与蜂鸣器11形成闭合电路,通过计流器5与处理器9判断渗水量是否超过国家标准,当超过渗水标准,通过控制器10将信号远程传送给警务室内部蜂鸣器11进行报警提示,便于及时对一号闸门13进行检修,防止安全隐患的发生,保障闸门防护的安全性,当渗水量没有超过国家标准,通过控制器10控制排水阀301开启,便于将检测箱3内部的水排放出处,然后使得公卡头7可导电的连接片的一端与母卡头8可导电的连接片的一端进行复位,使得排水阀301、计流器5、公卡头7、母卡头8、处理器9、控制器10与蜂鸣器11形成断开电路,从而便于对后面的渗漏情况进行循环跟踪检测,设置一号闸门13与二号闸门14的宽度与高度一致,且二号闸门14为备用闸门,当需要对一号闸门13进行检修时,通过液压杆1202的升降,便于将二号闸门14进行闭合,然后将一号闸门13进行升起,从而保障对工程用水进行密封的同时便于对一号闸门13进行检修,提高工作效率,操作方便,设置丝杠18的一端穿过回收箱16的内壁并且通过轴承与回收箱16构成转动连接,筛板19与丝杠18构成螺纹连接,且筛板19与滑杆20构成活动连接,使得电机17左右转动时同步带动丝杠18进行左右转动,从而使得筛板19进行上下移动,便于对回收箱16内部的垃圾及漂浮物进行打捞与回收,避免大量的垃圾及漂浮物对工程用水造成污染,保障工程用水的安全性。
25.如图3、4与图5所示,本实例的连接管4一端与支撑体1内部的卡槽相连通,且连接
管4的另一端与检测箱3相连通,泡沫杆6的一端穿过检测箱3的外壁并且与检测箱3构成活动连接,丝杠18的一端穿过回收箱16的内壁并且通过轴承与回收箱16构成转动连接,筛板19与丝杠18构成螺纹连接,且筛板19与滑杆20构成活动连接,设置丝杠18的一端穿过回收箱16的内壁并且通过轴承与回收箱16构成转动连接,筛板19与丝杠18构成螺纹连接,且筛板19与滑杆20构成活动连接,使得电机17左右转动时同步带动丝杠18进行左右转动,从而使得筛板19进行上下移动,便于对回收箱16内部的垃圾及漂浮物进行打捞与回收,避免大量的垃圾及漂浮物对工程用水造成污染,保障工程用水的安全性。
26.如图3所示,本实例的缓冲板15的内部左右两侧均开设有若干过滤孔1501,且缓冲板15呈v型结构,设置缓冲板15的内部左右两侧均开设有若干过滤孔1501,且缓冲板15呈v型结构,便于减少工程用水对一号闸门13的冲击力,提高一号闸门13的使用寿命,同时便于将垃圾及漂浮物流入到回收箱16,便于对回收箱16内部的垃圾及漂浮物进行打捞与回收。
27.如图4所示,本实例的回收箱16的相对一侧外壁均开设有通孔21,且通孔21的直径不大于50cm,设置通孔21的直径不大于50cm,便于阻止较大的垃圾机漂浮物对回收箱16造成堵塞,便于对一定标准的可回收垃圾及漂浮物进行集中回收。
28.如图3与图5所示,本实例的检测箱3的一侧设置有排水阀301,公卡头7与母卡头8互为卡合连接,设置连接管4一端与支撑体1内部的卡槽相连通,且连接管4的另一端与检测箱3相连通,泡沫杆6的一端穿过检测箱3的外壁并且与检测箱3构成活动连接,公卡头7的一端与母卡头8的一端均设置有可导电的连接片,当一号闸门13关闭并且与支撑体1内部的卡槽接缝处出现渗漏时,使得渗出的水沿着支撑体1内部的卡槽、连接管4与计流器5依次流入到检测箱3的内部,从而使得泡沫杆6在水浮力的作用下向上移动,当公卡头7可导电的连接片的一端与母卡头8可导电的连接片的一端接触时,使得排水阀301、计流器5、公卡头7、母卡头8、处理器9、控制器10与蜂鸣器11形成闭合电路,通过计流器5与处理器9判断渗水量是否超过国家标准,当超过渗水标准,通过控制器10将信号远程传送给警务室内部蜂鸣器11进行报警提示,便于及时对一号闸门13进行检修,防止安全隐患的发生,保障闸门防护的安全性,当渗水量没有超过国家标准,通过控制器10控制排水阀301开启,便于将检测箱3内部的水排放出处,然后使得公卡头7可导电的连接片的一端与母卡头8可导电的连接片的一端进行复位,使得排水阀301、计流器5、公卡头7、母卡头8、处理器9、控制器10与蜂鸣器11形成断开电路,从而便于对后面的渗漏情况进行循环跟踪检测。
29.如图1、2与图3所示,本实例的一号闸门13与二号闸门14的宽度与高度一致,且二号闸门14为备用闸门,设置一号闸门13与二号闸门14的宽度与高度一致,且二号闸门14为备用闸门,当需要对一号闸门13进行检修时,通过液压杆1202的升降,便于将二号闸门14进行闭合,然后将一号闸门13进行升起,从而保障对工程用水进行密封的同时便于对一号闸门13进行检修,提高工作效率,操作方便。
30.为了方便理解本实用新型的上述技术方案,以下就本实用新型在实际过程中的工作原理或者操作方式进行详细说明。
31.本实用新型工作原理:在使用时,首先通过设置连接管4一端与支撑体1内部的卡槽相连通,且连接管4的另一端与检测箱3相连通,泡沫杆6的一端穿过检测箱3的外壁并且与检测箱3构成活动连接,公卡头7的一端与母卡头8的一端均设置有可导电的连接片,当一号闸门13关闭并且与支撑体1内部的卡槽接缝处出现渗漏时,使得渗出的水沿着支撑体1内
部的卡槽、连接管4与计流器5依次流入到检测箱3的内部,从而使得泡沫杆6在水浮力的作用下向上移动,当公卡头7可导电的连接片的一端与母卡头8可导电的连接片的一端接触时,使得排水阀301、计流器5、公卡头7、母卡头8、处理器9、控制器10与蜂鸣器11形成闭合电路,通过计流器5与处理器9判断渗水量是否超过国家标准,当超过渗水标准,通过控制器10将信号远程传送给警务室内部蜂鸣器11进行报警提示,便于及时对一号闸门13进行检修,防止安全隐患的发生,保障闸门防护的安全性,当渗水量没有超过国家标准,通过控制器10控制排水阀301开启,便于将检测箱3内部的水排放出处,然后使得公卡头7可导电的连接片的一端与母卡头8可导电的连接片的一端进行复位,使得排水阀301、计流器5、公卡头7、母卡头8、处理器9、控制器10与蜂鸣器11形成断开电路,从而便于对后面的渗漏情况进行循环跟踪检测,设置一号闸门13与二号闸门14的宽度与高度一致,且二号闸门14为备用闸门,当需要对一号闸门13进行检修时,通过液压杆1202的升降,便于将二号闸门14进行闭合,然后将一号闸门13进行升起,从而保障对工程用水进行密封的同时便于对一号闸门13进行检修,提高工作效率,操作方便,设置丝杠18的一端穿过回收箱16的内壁并且通过轴承与回收箱16构成转动连接,筛板19与丝杠18构成螺纹连接,且筛板19与滑杆20构成活动连接,使得电机17左右转动时同步带动丝杠18进行左右转动,从而使得筛板19进行上下移动,便于对回收箱16内部的垃圾及漂浮物进行打捞与回收,避免大量的垃圾及漂浮物对工程用水造成污染,保障工程用水的安全性。
32.以上为本实用新型较佳的实施方式,本实用新型所属领域的技术人员还能够对上述实施方式进行变更和修改,因此,本实用新型并不局限于上述的具体实施方式,凡是本领域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用新型的保护范围。
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