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一种升降的防洪挡墙

申请号 CN202410284416.4 申请日 2024-03-12 公开(公告)号 CN117947736A 公开(公告)日 2024-04-30
申请人 重庆渝南水利电力工程勘察设计有限公司; 发明人 唐瑶; 郝世瑜; 许黎洋;
摘要 本 发明 涉及 水 利防洪技术领域,具体公开了一种水动 力 升降的防洪 挡墙 ,一种水动力升降的防洪挡墙,包括地基,地基的中间部分设置有 地下水 利设施入口,地基的右侧安装有进水 框架 ,地基的顶部处于进水框架的前后两端处均固定连接有阻水板,地基底部右侧设置有挡水机构,挡水机构用于阻挡水进入地下水利设施入口,挡水机构包括固定连接在地基底部右侧的进水仓,通过上述结构的配合,能在 浮力 块 的浮力作用下,实现挡水墙自动升起,能在水量大时及时地将挡水墙升起,避免水进入地下水利设施入口,且筛板的作用下,避免杂质和垃圾进入到升降仓的内部,这样可以避免垃圾和杂质进入到升降仓中。
权利要求

1.一种升降的防洪挡墙,包括地基,其特征在于:所述地基的中间部分设置有地下水利设施入口,所述地基的右侧安装有进水框架,所述地基的顶部处于进水框架的前后两端处均固定连接有阻水板;
所述地基底部右侧设置有挡水机构,所述挡水机构用于阻挡水进入地下水利设施入口;
所述挡水机构包括固定连接在地基底部右侧的进水仓,所述挡水机构还包括固定连接在地基底部处于进水仓左侧的升降仓,所述进水仓和升降仓之间固定插接有连通管。
2.根据权利要求1所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述升降仓的左侧内壁滑动连接有挡水墙,所述挡水墙的底部固定连接有浮力,所述挡水墙的外壁与地基滑动连接。
3.根据权利要求2所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述进水仓的底部前端固定插接有排出管,所述排出管处于连通管的下方。
4.根据权利要求3所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述升降仓的底部设置有潜水,所述潜水泵的输出端固定插接有导管,所述导管远离潜水泵的一端与进水仓的底部固定插接。
5.根据权利要求4所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述升降仓的前端内壁处于连通管的上方转动连接有筛板,所述筛板的中间部分转动连接有若干个转轴,所述筛板靠近转轴处开设有若干个过滤孔,所述转轴的外壁底部固定连接有叶片,所述转轴外壁顶部固定连接有刮板,所述刮板的底部与筛板的顶部贴合。
6.根据权利要求5所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述地基的后端设置有收集机构,所述收集机构用于将筛板过滤出的垃圾和杂质进行收集。
7.根据权利要求6所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述收集机构包括进水仓后端开设有排出槽,所述进水仓靠近排出槽处滑动连接有移动板,所述筛板靠近移动板的一端与移动板转动连接,所述移动板处于筛板的上方处开设有通槽。
8.根据权利要求7所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述移动板的顶部前端固定连接有连接板,所述收集机构还包括固定连接在地基顶部的保护罩,所述保护罩的内壁顶部固定连接有电机,所述电机的输出轴固定连接有丝杆,所述丝杆的外壁与连接板螺纹连接,所述筛板靠近移动板的一端固定连接有密封垫。
9.根据权利要求8所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述地基处于保护罩的后端处固定连接有安装罩,所述安装罩的内部设置有存放桶,所述安装罩的前端与进水仓固定连接。
10.根据权利要求9所述的一种水动力升降的防洪挡墙,其特征在于:所述存放桶的顶部内壁中间部分固定连接有提拉杆,所述存放桶的顶部滑动连接有遮挡板,所述遮挡板的左侧贯穿存放桶滑动于地基的内部。

说明书全文

一种升降的防洪挡墙

技术领域

[0001] 本发明涉及水利防洪技术领域,尤其是涉及一种水动力升降的防洪挡墙。

背景技术

[0002] 水利设施是对自然界的水进行控制、调节、开发、利用和保护,以减轻和免除水旱灾害。其中,一些水利设施建设于地下,其入口低于地面,在水较大而导致地面产生积水,或者洪水的水位较高时,外部的水可能会涌入地下水利设施的内部,造成水淹灾害。
[0003] 为避免外部的水进入,相关现有技术中,提出了一些方案。例如,授权公告号为“CN113684911B”的“一种升降式防洪地库结构”,其通过驱动电机带动齿轮旋转并进一步带动齿条做升降运动,完成升降挡板的活动与框配合避免洪水进入,从而避免外部的雨水涌入地库。例如,申请公布号为“CN113373868A”的“一种水动力自动升降防淹系统”,其通过正常状态下即日常模式中时,浮力升降机构在自重下沉入集水井底部,此时浮力升降机构顶端刚好藏于集水井中,防洪模式下,浮力升降机构依靠水浮力上升伸出地面可拦截洪水,将洪水挡在外侧,防止洪水流入地库。
[0004] 上述第一种方案虽说能控制升降防洪门进行升降,但是需要通过电机启动才能控制升降进行升降,不能自动对升降防洪门升降,当暴雨突袭的时候如果未及时控制电机启动,会造成水涌入,导致地库内进水,上述第二种方案虽说能利用浮力自动将防淹挡板升起挡住水,但是水中可能会有部分垃圾杂质,长期使用后,垃圾堆积会影响防淹挡板的正常升起。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于:提供一种水动力升降的防洪挡墙,能够在水量大时及时地将挡水墙升起,避免水进入地下水利设施入口,且筛板的作用下,避免杂质和垃圾进入到升降仓的内部,这样可以避免垃圾和杂质进入到升降仓中,从而避免垃圾和杂质堆积影响挡水墙升起的正常升起,以解决上述背景技术中提出的问题。
[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种水动力升降的防洪挡墙,包括地基,所述地基的中间部分设置有地下水利设施入口,所述地基的右侧安装有进水框架,所述地基的顶部处于进水框架的前后两端处均固定连接有阻水板,所述地基底部右侧设置有挡水机构,所述挡水机构用于阻挡水进入地下水利设施入口,所述挡水机构包括固定连接在地基底部右侧的进水仓,所述挡水机构还包括固定连接在地基底部处于进水仓左侧的升降仓,所述进水仓和升降仓之间固定插接有连通管。
[0007] 优选地,所述升降仓的左侧内壁滑动连接有挡水墙,所述挡水墙的底部固定连接有浮力,所述挡水墙的外壁与地基滑动连接。
[0008] 优选地,所述进水仓的底部前端固定插接有排出管,所述排出管处于连通管的下方。
[0009] 优选地,所述升降仓的底部设置有潜水,所述潜水泵的输出端固定插接有导管,所述导管远离潜水泵的一端与进水仓的底部固定插接。
[0010] 优选地,所述升降仓的前端内壁处于连通管的上方转动连接有筛板,所述筛板的中间部分转动连接有若干个转轴,所述筛板靠近转轴处开设有若干个过滤孔,所述转轴的外壁底部固定连接有叶片,所述转轴外壁顶部固定连接有刮板,所述刮板的底部与筛板的顶部贴合。
[0011] 优选地,所述地基的后端设置有收集机构,所述收集机构用于将筛板过滤出的垃圾和杂质进行收集。
[0012] 优选地,所述收集机构包括进水仓后端开设有排出槽,所述进水仓靠近排出槽处滑动连接有移动板,所述筛板靠近移动板的一端与移动板转动连接,所述移动板处于筛板的上方处开设有通槽。
[0013] 优选地,所述移动板的顶部前端固定连接有连接板,所述收集机构还包括固定连接在地基顶部的保护罩,所述保护罩的内壁顶部固定连接有电机,所述电机的输出轴固定连接有丝杆,所述丝杆的外壁与连接板螺纹连接,所述筛板靠近移动板的一端固定连接有密封垫。
[0014] 优选地,所述地基处于保护罩的后端处固定连接有安装罩,所述安装罩的内部设置有存放桶,所述安装罩的前端与进水仓固定连接。
[0015] 优选地,所述存放桶的顶部内壁中间部分固定连接有提拉杆,所述存放桶的顶部滑动连接有遮挡板,所述遮挡板的左侧贯穿存放桶滑动于地基的内部。
[0016] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0017] 1.当水的量较大时,水可流入至升降仓的内部,在浮力块的浮力作用下,实现挡水墙自动升起,能在水量大时及时地将挡水墙升起,避免水进入地下水利设施入口,且不需要采用动力设备就能实现挡水墙升起,在一定程度上起到了节能的作用;
[0018] 2.筛板设置在进水框架的下方,可以对从进水框架进入的水进行过滤,避免水中含有的杂质和垃圾进入到进水仓的底部区域,从而避免杂质和垃圾进入到升降仓的内部,这样可以避免垃圾和杂质进入到升降仓中,从而避免垃圾和杂质堆积影响挡水墙升起的正常升起;
[0019] 3.当筛板对从进水框架处落下的水进行过滤的时候,由于水落下时接触到叶片,可以使得叶片带着转轴转动,且转轴转动时能带着刮板进行转动,在刮板进行转动的同时,刮板可以对筛板的过滤孔处进行刮动,避免过滤孔堵塞造成水无法顺利地流入至进水仓的底部处;
[0020] 4.将电机输出轴往复转动,能使得筛板摆动,筛板绕与升降仓转动连接处转动,在筛板摆动时,可以使得筛板过滤出的杂质和垃圾受到抖动,从而能使得杂质和垃圾受到抖动从排出槽和通槽处排出,这样能将筛板过滤出的杂质和垃圾进行清理,避免进水仓处于筛板的上方堆积过多的杂质和垃圾;
[0021] 5.杂质和垃圾受到抖动从排出槽和通槽处排出后会落入到存放桶的内部,存放桶可以对杂质和垃圾进行收集,定期手动滑动遮挡板,使得遮挡板不挡住安装罩的顶部,此时可手动握住提拉杆,将存放桶取出并对存放桶内收集的垃圾进行清理。附图说明
[0022] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0023] 图1为本发明的整体结构视图;
[0024] 图2为本发明的半剖结构示意图;
[0025] 图3为本发明的进水仓的侧剖结构示意图;
[0026] 图4为本发明的图3中A的放大图;
[0027] 图5为本发明的进水仓的局部剖视结构示意图;
[0028] 图6为本发明的筛板的保持水平时局部结构示意图;
[0029] 图7为本发明的筛板的向下摆动时的局部结构示意图;
[0030] 图8为本发明的移动板的局部结构示意图。
[0031] 附图标记说明:
[0032] 1、地基;2、地下水利设施入口;3、进水框架;4、阻水板;5、挡水机构;51、进水仓;52、升降仓;53、连通管;54、挡水墙;55、浮力块;56、刮板;57、潜水泵;58、导管;59、筛板;
510、转轴;511、过滤孔;512、叶片;513、排出管;6、收集机构;61、排出槽;62、移动板;63、通槽;64、连接板;65、保护罩;66、电机;67、丝杆;68、密封垫;69、安装罩;610、存放桶;611、提拉杆;612、遮挡板。

具体实施方式

[0033] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
[0034] 请参阅图1至图8,本发明提供一种技术方案:一种水动力升降的防洪挡墙,包括地基1,地基1的中间部分设置有地下水利设施入口2,地基1的右侧安装有进水框架3,地基1的顶部处于进水框架3的前后两端处均固定连接有阻水板4,地基1底部右侧设置有挡水机构5,挡水机构5用于阻挡水进入地下水利设施入口2,地下水利设施入口可以但不限于是地库入口。
[0035] 通过采用上述技术方案,进水框架3开设有若干个进水槽,进水框架3能起到将地下水利设施入口2处的地基1处平整的作用,且进水槽的设计,当水流入此处时,能从进水框架3处落下,避免水流向地下水利设施入口2,外部库流入到进水框架3处的水可以从进水槽中进入,且阻水板4的作用,在水不多时,可以避免外部的水从侧面进入到地下水利设施入口2中,当水较多时,挡水机构5的作用下,能使得挡水机构5中的挡水墙54自动升起,避免水流入至地下水利设施入口2造成水利设施内部被淹的情况。
[0036] 挡水机构5包括固定连接在地基1底部右侧的进水仓51,挡水机构5还包括固定连接在地基1底部处于进水仓51左侧的升降仓52,进水仓51和升降仓52之间固定插接有连通管53,升降仓52的左侧内壁滑动连接有挡水墙54,挡水墙54的底部固定连接有浮力块55,挡水墙54的外壁与地基1滑动连接,进水仓51的底部前端固定插接有排出管513,排出管513处于连通管53的下方,升降仓52的底部设置有潜水泵57,潜水泵57的输出端固定插接有导管58,导管58远离潜水泵57的一端与进水仓51的底部固定插接。
[0037] 通过采用上述技术方案,浮力块55可采用泡沫材质,其密度小,排出管513远离进水仓51的一侧可以与外部的下水道连通,当水较少时,流入地下水利设施入口2处的水从进水框架3出进入,并流入到进水仓51内,由于水较少,流入地下水利设施入口2处的水通过排出管513流入外部下水管道中,当水的量较大时,外部下水管道中的水的量变大,从而导致水的液面增高,当外部下水管道的水的液面高于进水仓51的底部时,进入进水仓51处的水将无法排出,导致进水仓51内部的水堆积,当进水仓51内部的水的液面高度高于连通管53时,进水仓51内的水通过连通管53流入升降仓52的内部,此时在浮力块55的浮力作用下,可以带着挡水墙54向上移动升起,使得挡水墙54挡住地下水利设施入口2,避免水位继续上升时从进水仓51的顶部溢出而导致水流入至地下水利设施入口2中,这样的设计,使得当水的量较大时,水可流入至升降仓52的内部,在浮力块55的浮力作用下,实现挡水墙54自动升起,能在水量大时及时的将挡水墙54升起,避免水进入地下水利设施入口2,且不需要采用动力设备就能实现挡水墙54升起,在一定程度上起到了节能的作用,当下水道内水的液面下降时,通过启动潜水泵57,可以使得升降仓52内部的水进入到进水仓51中并从排出管513排出,这样受到挡水墙54的作用下,挡水墙54下降。
[0038] 升降仓52的前端内壁处于连通管53的上方转动连接有筛板59,筛板59的中间部分转动连接有若干个转轴510,筛板59靠近转轴510处开设有若干个过滤孔511,转轴510的外壁底部固定连接有叶片512,转轴510外壁顶部固定连接有刮板56,刮板56的底部与筛板59的顶部贴合。
[0039] 通过采用上述技术方案,筛板59设置在进水框架3的下方,可以对从进水框架3进入的水进行过滤,避免水中含有的杂质和垃圾进入到进水仓51的底部区域,从而避免杂质和垃圾进入到升降仓52的内部,这样可以避免垃圾和杂质进入到升降仓52中,从而避免垃圾和杂质堆积影响挡水墙54升起的正常升起。
[0040] 当筛板59对从进水框架3处落下的与水进行过滤的时候,由于水落下时接触到叶片512,可以使得叶片512带着转轴510转动,且转轴510转动时能带着刮板56进行转动,在刮板56进行转动的同时,刮板56可以对筛板59的过滤孔511处进行刮动,避免过滤孔511堵塞造成水无法顺利地流入进水仓51的底部处,当水无法顺利地流入进水仓51时,水可能溢出流入地下水利设施入口2中。
[0041] 具体的,如图2、图3、图6、图7和图8所示,地基1的后端设置有收集机构6,收集机构6用于将筛板59过滤出的垃圾和杂质进行收集,收集机构6包括进水仓51后端开设有排出槽
61,进水仓51靠近排出槽61处滑动连接有移动板62,筛板59靠近移动板62的一端与移动板
62转动连接,移动板62处于筛板59的上方处开设有通槽63,移动板62的顶部前端固定连接有连接板64,收集机构6还包括固定连接在地基1顶部的保护罩65,保护罩65的内壁顶部固定连接有电机66,电机66的输出轴固定连接有丝杆67,地基1靠近丝杆67处安装有转动块,丝杆67的底部与转动块转动连接,丝杆67的外壁与连接板64螺纹连接,筛板59靠近移动板
62的一端固定连接有密封垫68。
[0042] 通过采用上述技术方案,电机66可以采用伺服电机,保护罩65可以避免电机66处进水,起到保护电机66的作用,在无水的时候,可以定期对筛板59过滤处的杂质和垃圾进行收集,收集时候,通过启动电机66,将电机66输出轴往复转动,使得丝杆67进行往复转动,这是能使得移动板62上下移动,从而能使得筛板59摆动,筛板59绕与升降仓52转动连接处转动,在筛板59摆动时,可以使得筛板59过滤处的杂质和垃圾受到抖动,从而能使得杂质和垃圾受到抖动从排出槽61和通槽63处排出,这样能将筛板59过滤出的杂质和垃圾进行清理,避免进水仓51处于筛板59的上方堆积过多的杂质和垃圾,当正常使用时,通过电机66输出轴转动,将筛板59调整至水平状态,此时进水仓51靠近排出槽61的顶部内侧挤压密封垫68,使得筛板59的后端顶部与进水仓51之间具有较好的密封性,避免使用时水从排出槽61处排出。
[0043] 地基1处于保护罩65的后端处固定连接有安装罩69,安装罩69的内部设置有存放桶610,安装罩69的前端与进水仓51固定连接,存放桶610的顶部内壁中间部分固定连接有提拉杆611,存放桶610的顶部滑动连接有遮挡板612,遮挡板612的左侧贯穿存放桶610滑动于地基1的内部。
[0044] 通过采用上述技术方案,存放桶610的外壁贴合安装罩69的内侧存放桶610的顶部倾斜设置,进水仓51靠近排出槽61的底部处也倾斜设置,当对筛板59过滤出的杂质和垃圾清理的时候,杂质和垃圾受到抖动从排出槽61和通槽63处排出后会落入到存放桶610的内部,存放桶610可以对杂质和垃圾进行收集,可以定期手动滑动遮挡板612,使得遮挡板612不挡住安装罩69的顶部,此时可手动握住提拉杆611,将存放桶610取出并对存放桶610内收集的垃圾进行清理,这样可定期对收集的垃圾进行清理,存放桶610和安装罩69均安装有漏孔,可以将存放垃圾中的水分渗出,避免垃圾中含有过多的水分。
[0045] 工作原理:当水较少时,流入地下水利设施入口2处的水从进水框架3出进入,并流入到进水仓51内,由于水较少,流入地下水利设施入口2处的水通过排出管513流入外部下水管道中,筛板59设置在进水框架3的下方,可以对从进水框架3进入的水进行过滤,避免水中含有的杂质和垃圾进入到进水仓51的底部区域,从而避免杂质和垃圾进入到升降仓52的内部,从而避免垃圾和杂质堆积影响挡水墙54升起的正常升起,筛板59对从进水框架3处落下的与水进行过滤的时候,由于水落下时接触到叶片512,可以使得叶片512带着转轴510转动,且转轴510转动时能带着刮板56进行转动,在刮板56进行转动的同时,刮板56可以对筛板59的过滤孔511处进行刮动,避免过滤孔511堵塞造成水无法顺利地流入至进水仓51的底部处,将电机66输出轴往复转动,使得丝杆67进行往复转动,这是能使得移动板62上下移动,从而能使得筛板59摆动,筛板59绕与升降仓52转动连接处转动,在筛板59摆动时,可以使得筛板59过滤处的杂质和垃圾受到抖动,从而能使得杂质和垃圾受到抖动从排出槽61和通槽63处排出,杂质和垃圾受到抖动从排出槽61和通槽63处排出后会落入到存放桶610的内部,存放桶610可以对杂质和垃圾进行收集,可以定期手动滑动遮挡板612,使得遮挡板612不挡住安装罩69的顶部,此时可手动握住提拉杆611,将存放桶610取出并对存放桶610内收集的垃圾进行清理,当外部下水管道的水的液面高于进水仓51的底部时,进入进水仓
51处的水将无法排出,导致进水仓51内部的水堆积,当进水仓51内部的水的液面高度高于连通管53时,进水仓51内的水通过连通管53流入升降仓52的内部,此时在浮力块55的浮力作用下,可以带着挡水墙54向上移动升起,使得挡水墙54挡住地下水利设施入口2,避免水位继续上升时从进水仓51的顶部溢出而导致水流入至地下水利设施入口2中,当下水道内水的液面下降时,通过启动潜水泵57,可以使得升降仓52内部的水进入到进水仓51中并从排出管513排出,这样受到挡水墙54的作用下,挡水墙54下降。
[0046] 最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行同等替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
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