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一种水利智能排涝装置制造方法及图纸

技术编号:35838986 阅读:17 留言:0更新日期:2022-12-03 14:10
本实用新型专利技术涉及水处理技术领域,公开了一种水利智能排涝装置,包括阀门;所述阀门下方的中部水平贯穿开设有调节槽,所述调节槽的内部滑动连接有调节块,所述调节块一端的中部水平开设有导水槽,所述导水槽的底端内壁从左往右均匀开设有排水槽,所述调节块的另一端竖直固定安装有连接板。本实用新型专利技术通过红外测距传感器能够检测闸门右侧的水位,并把数据传给控制器,通过伺服电机、丝杆和连接板的结合,控制器能够控制伺服电机工作,经丝杆能够带动连接板连接的调节块往左移动,通过导水槽和排水槽的结合,能够把闸门右侧的水排出,通过检测闸门右侧水位的大小,能够控制伺服电机工作对调节块的位置进行调整,进一步自动调整排水量的大小。大小。大小。

【技术实现步骤摘要】
一种水利智能排涝装置


[0001]本技术涉及水处理
,具体为一种水利智能排涝装置。

技术介绍

[0002]水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水,达到除害兴利目的而修建的工程。在水利工程维护过程中,当水位过高时,需要将沟渠里的水排出。目前常规的水利监测采样人工现场观察,当水位达到警戒水位时,往往需要临时紧急调配抽水泵进行抽水,浪费人力、物力。
[0003]经检索公开号为CN214409713U,公开了一种水利智能排涝装置,包括固定在岸基上的抽水泵,所述抽水泵的抽水管浸没在水中,所述抽水泵的排水管与排涝槽导通连接,所述抽水泵一侧所在的岸基上设置有控制箱,所述控制箱内设置有控制抽水泵启动/关闭的开关;所述岸基侧壁上固定设置有伸入水体内的套管,所述套管的上端抵靠在控制箱的下端面上,所述套管内设置有浮球和牵引绳。
[0004]在实现本技术的过程中,专利技术人发现现有技术中至少存在以下问题没有得到解决,对比文件中通过浮球、牵引绳、拨动杆、挡位盘、复位弹簧和罩盖的结合,来自动控制抽水泵工作,在使用过程中通过浮球的重量来拉动拨动杆连接的挡位盘对复位弹簧进行挤压,然后使开关闸下移,关闭开关停止水泵抽水,由于浮球需要漂浮在水面上,重量较轻,在使用过程中,无法有效拉动开关闸下移,关闭开关。

技术实现思路

[0005]本技术的目的在于提供一种水利智能排涝装置,解决了
技术介绍
中所提出的问题。
[0006]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种水利智能排涝装置,包括阀门;
[0007]所述阀门下方的中部水平贯穿开设有调节槽,所述调节槽的内部滑动连接有调节块,所述调节块一端的中部水平开设有导水槽,所述导水槽的底端内壁从左往右均匀开设有排水槽,所述调节块的另一端竖直固定安装有连接板,所述连接板上方的中部水平贯穿开设有螺纹槽,所述阀门的一侧通过螺栓固定连接有固定架,所述固定架的一侧通过螺栓固定连接有伺服电机,所述伺服电机的电机轴贯穿固定架并与丝杆固定连接,所述丝杆的一端通过轴承与阀门的外侧转动连接,所述固定架的顶端内壁水平开设有滑槽,所述连接板的上表面固定安装有滑块,所述滑槽与滑块滑动连接,所述阀门另一侧的中部竖直开设有限位槽,所述限位槽的内部滑动连接有浮板,所述限位槽的顶端内壁通过螺钉固定连接有红外测距传感器,所述阀门一侧的上方通过螺钉固定连接有控制器。
[0008]作为本申请技术方案的一可选方案,所述红外测距传感器置于浮板的正上方,所述红外测距传感器的数据输出端与控制器的数据输入端连接。
[0009]作为本申请技术方案的一可选方案,所述限位槽的内部竖直固定安装有两组导
杆,所述浮板上表面的前后两侧贯穿开设有导槽,所述导杆贯穿导槽并滑动连接。
[0010]作为本申请技术方案的一可选方案,所述调节块一端的外侧套设有密封圈,所述密封圈通过胶水与调节块粘接。
[0011]作为本申请技术方案的一可选方案,所述控制器的输入端与外界电源通过导线构成电连接,所述控制器的输出端与伺服电机的输入端通过导线构成电连接。
[0012]与现有技术相比,本技术的有益效果如下,通过限位槽、浮板和红外测距传感器的结合,能够检测闸门右侧的水位,并把数据传给控制器,通过固定架、伺服电机、丝杆和连接板的结合,控制器能够控制伺服电机工作,经丝杆能够带动连接板连接的调节块往左移动,通过导水槽和排水槽的结合,能够把闸门右侧的水排出,通过检测闸门右侧水位的大小,能够控制伺服电机工作对调节块的位置进行调整,进一步自动调整排水量的大小。
附图说明
[0013]通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本技术的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
[0014]图1为本技术一种水利智能排涝装置的主视图;
[0015]图2为本技术一种水利智能排涝装置的调节块结构示意图。
[0016]图中:阀门1,调节槽2,调节块3,导水槽31,排水槽32,连接板4,螺纹槽5,固定架6,伺服电机7,丝杆8,滑槽9,滑块10,限位槽11,浮板12,红外测距传感器13,导杆14,导槽15,密封圈16,控制器17。
具体实施方式
[0017]请参阅图1

图2,本技术提供一种技术方案:一种水利智能排涝装置,包括阀门1;
[0018]阀门1下方的中部水平贯穿开设有调节槽2,调节槽2的内部滑动连接有调节块3,调节块3一端的中部水平开设有导水槽31,导水槽31的底端内壁从左往右均匀开设有排水槽32,调节块3的另一端竖直固定安装有连接板4,连接板4上方的中部水平贯穿开设有螺纹槽5,阀门1的一侧通过螺栓固定连接有固定架6,固定架6的一侧通过螺栓固定连接有伺服电机7,伺服电机7的电机轴贯穿固定架6并与丝杆8固定连接,丝杆8的一端通过轴承与阀门1的外侧转动连接,固定架6的顶端内壁水平开设有滑槽9,连接板4的上表面固定安装有滑块10,滑槽9与滑块10滑动连接,阀门1另一侧的中部竖直开设有限位槽11,限位槽11的内部滑动连接有浮板12,限位槽11的顶端内壁通过螺钉固定连接有红外测距传感器13,阀门1一侧的上方通过螺钉固定连接有控制器17,通过限位槽11、浮板12和红外测距传感器13的结合,能够检测闸门1右侧的水位,并把数据传给控制器17,通过固定架6、伺服电机7、丝杆8和连接板4的结合,控制器17能够控制伺服电机7工作,经丝杆8能够带动连接板4连接的调节块3往左移动,通过导水槽31和排水槽32的结合,能够把闸门1前侧的水排出,通过检测闸门1前侧水位的大小,能够控制伺服电机7工作对调节块3的位置进行调整,进一步自动调整排水量的大小。
[0019]本实施例中,红外测距传感器13置于浮板12的正上方,红外测距传感器13的数据输出端与控制器17的数据输入端连接,红外测距传感器13能够检测浮板12与滑槽9顶端内
壁之间的距离,进一步检测闸门1右侧的水位。
[0020]本实施例中,限位槽11的内部竖直固定安装有两组导杆14,浮板12上表面的前后两侧贯穿开设有导槽15,导杆14贯穿导槽15并滑动连接,通过导杆14与导槽15滑动连接,能够提高浮板12的移动稳定性。
[0021]本实施例中,调节块3一端的外侧套设有密封圈16,密封圈16通过胶水与调节块3粘接,通过安装有密封圈16,能够提高调节块3与调节槽2内壁的连接密封性。
[0022]本实施例中,控制器17的输入端与外界电源通过导线构成电连接,控制器17的输出端与伺服电机7的输入端通过导线构成电连接,控制器17能够控制伺服电机7工作。
[0023]在一种水利智能排涝装置使用的时候,通过导槽15与导杆14滑动连接,浮板12能够平稳的漂浮在闸门1右侧的水面上,通过限位槽11顶端内壁的红外测距传感器13,能够检测闸门1右侧的水位,当闸门1右侧的水位达到红外测距传感器13的阈值时,红外测距传感器13能够把数据传给控制器17,进一步控制器17控制伺服电机7工作本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种水利智能排涝装置,其特征在于,包括阀门(1);所述阀门(1)下方的中部水平贯穿开设有调节槽(2),所述调节槽(2)的内部滑动连接有调节块(3),所述调节块(3)一端的中部水平开设有导水槽(31),所述导水槽(31)的底端内壁从左往右均匀开设有排水槽(32),所述调节块(3)的另一端竖直固定安装有连接板(4),所述连接板(4)上方的中部水平贯穿开设有螺纹槽(5),所述阀门(1)的一侧通过螺栓固定连接有固定架(6),所述固定架(6)的一侧通过螺栓固定连接有伺服电机(7),所述伺服电机(7)的电机轴贯穿固定架(6)并与丝杆(8)固定连接,所述丝杆(8)的一端通过轴承与阀门(1)的外侧转动连接,所述固定架(6)的顶端内壁水平开设有滑槽(9),所述连接板(4)的上表面固定安装有滑块(10),所述滑槽(9)与滑块(10)滑动连接,所述阀门(1)另一侧的中部竖直开设有限位槽(11),所述限位槽(11)的内部滑动连接有浮板(12),所述限位槽(11)...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈敏
申请(专利权)人:陈敏
类型:新型
国别省市:

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