一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人制造技术

技术编号:36065395 阅读:49 留言:0更新日期:2022-12-24 10:31
本实用新型专利技术涉及清淤机器人技术领域,具体为一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,包括空心储泥船体,所述空心储泥船体的一侧设置有动力构件,所述动力构件包括第一螺旋桨。本实用新型专利技术的优点在于:当空心储泥船体运动到清淤位置之后,开启升降气缸使其带动导泥管运动进淤泥中,随后开启抽水泵使其将空心储泥船体内部的积水排出,与此同时开启抽泥泵使其通过清淤孔将淤泥抽进空心储泥船体,直至空心储泥船体内部的淤泥储满时控制其运动到地面,随后通过排泥管将淤泥排出即可完成清淤作业,而且相比于传统的履带式清淤机器人,新型船式清淤机器人在水下可以适应各种地形,不会被礁石卡住,可以极大的提高清淤作业的效率。可以极大的提高清淤作业的效率。可以极大的提高清淤作业的效率。

【技术实现步骤摘要】
一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人


[0001]本技术涉及清淤机器人
,特别是一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人。

技术介绍

[0002]每年汛期,由于江河湖泊污泥淤积影响排水畅通,天下暴雨后,越来越多的城市都会出现因江河湖泊污泥淤积所致的路面严重积水,严重的甚至导致该路段的交通中断,严重的影响了人民的生活、生产,江河湖泊需要定期清理污泥。另外小型湖泊直流常年泥沙淤积,也需定期清理,目前的一般都是使用清淤机器人对淤泥进行清理。
[0003]目前的清淤机器人大部分都是履带式的,这种机器人在水下具有运动不便,尤其是在礁石密布的水下,经常会卡住履带使其无法行走,将会降低清淤的效率,因此需要一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,有效解决了现有技术的不足。
[0005]本技术的目的通过以下技术方案来实现:一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,包括空心储泥船体,所述空心储泥船体的一侧设置有动力构件,所述动力构件包括第一螺旋桨,所述空心储泥船体的侧面固定连接有第二螺旋桨,所述空心储泥船体的顶面固定连接有抽泥泵,所述抽泥泵的一侧固定连接有进泥管,所述空心储泥船体的底面固定连接有抽水泵,所述空心储泥船体的底面设置有清淤构件,所述清淤构件包括支撑架,所述支撑架的一侧固定连接有升降气缸,所述升降气缸的一侧固定连接有导泥管,所述导泥管的侧面固定连接有出泥管,所述导泥管的底面开设有清淤孔。
[0006]可选的,所述第一螺旋桨的数量为若干个,若干个所述第一螺旋桨线性阵列在空心储泥船体的一侧。
[0007]可选的,所述第二螺旋桨的数量为两个,两个所述第二螺旋桨对称分布在空心储泥船体的一侧,在进行清淤作业时,首先需要使用输泥管将进泥管与出泥管相连接,随后开启抽水泵使其向空心储泥船体内部抽水,使空心储泥船体的浮力降低,随后通过第一螺旋桨和第二螺旋桨的配合作用下控制空心储泥船体进行升降和运动,直至空心储泥船体运动清淤位置。
[0008]可选的,所述抽泥泵的数量为两个,两个所述抽泥泵对称分布在空心储泥船体的一侧,所述抽泥泵与空心储泥船体通过管道相连接。
[0009]可选的,所述升降气缸的数量为若干个,若干个所述升降气缸均匀分为两组,两组所述升降气缸对称分布在支撑架的一侧。
[0010]可选的,所述清淤孔的数量为若干个,若干个所述清淤孔线性阵列在导泥管的一侧,当空心储泥船体运动到清淤位置之后,开启升降气缸使其带动导泥管运动进淤泥中,随
后开启抽水泵使其将空心储泥船体内部的积水排出,与此同时开启抽泥泵使其通过清淤孔将淤泥抽进空心储泥船体,直至空心储泥船体内部的淤泥储满时控制其运动到地面,随后通过排泥管将淤泥排出即可完成清淤作业,而且相比于传统的履带式清淤机器人,船式清淤机器人在水下可以适应各种地形,不会被礁石卡住,可以极大的提高清淤作业的效率。
[0011]可选的,所述空心储泥船体的一侧固定连接有排泥管,所述排泥管的一侧设置有阀门,所述排泥管的数量为两个,两个所述排泥管对称分布在空心储泥船体的一侧。
[0012]本技术具有以下优点:
[0013]该用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,通过空心储泥船体、第一螺旋桨、第二螺旋桨、抽泥泵、进泥管、抽水泵、支撑架、升降气缸、导泥管、出泥管和清淤孔之间的配合设置,在进行清淤作业时,首先需要使用输泥管将进泥管与出泥管相连接,随后开启抽水泵使其向空心储泥船体内部抽水,使空心储泥船体的浮力降低,随后通过第一螺旋桨和第二螺旋桨的配合作用下控制空心储泥船体进行升降和运动,直至空心储泥船体运动清淤位置,当空心储泥船体运动到清淤位置之后,开启升降气缸使其带动导泥管运动进淤泥中,随后开启抽水泵使其将空心储泥船体内部的积水排出,与此同时开启抽泥泵使其通过清淤孔将淤泥抽进空心储泥船体,直至空心储泥船体内部的淤泥储满时控制其运动到地面,随后通过排泥管将淤泥排出即可完成清淤作业,而且相比于传统的履带式清淤机器人,船式清淤机器人在水下可以适应各种地形,不会被礁石卡住,可以极大的提高清淤作业的效率。
附图说明
[0014]图1为本技术实施例一的装配体第一视角结构示意图;
[0015]图2为本技术实施例一的装配体第二视角结构示意图;
[0016]图3为本技术实施例一的装配体第三视角结构示意图;
[0017]图4为本技术实施例一的装配体第四视角结构示意图;
[0018]图5为本技术实施例二的装配体结构示意图。
[0019]图中:1

空心储泥船体,2

动力构件,201

第一螺旋桨,202

第二螺旋桨,203

抽泥泵,204

进泥管,205

抽水泵,3

清淤构件,301

支撑架,302

升降气缸,303

导泥管,304

出泥管,305

清淤孔,4

排泥管,5

阀门,6

防护板。
具体实施方式
[0020]下面结合附图对本技术做进一步的描述,但本技术的保护范围不局限于以下。
[0021]实施例一:如图1至图4所示,一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,包括空心储泥船体1,空心储泥船体1的一侧设置有动力构件2,动力构件2包括第一螺旋桨201,空心储泥船体1的侧面固定连接有第二螺旋桨202,空心储泥船体1的顶面固定连接有抽泥泵203,抽泥泵203的一侧固定连接有进泥管204,空心储泥船体1的底面固定连接有抽水泵205,所述空心储泥船体1的底面设置有清淤构件3,清淤构件3包括支撑架301,支撑架301的一侧固定连接有升降气缸302,升降气缸302的一侧固定连接有导泥管303,导泥管303的侧面固定连接有出泥管304,导泥管303的底面开设有清淤孔305。
[0022]作为本技术的一种可选技术方案:第一螺旋桨201的数量为若干个,若干个第
一螺旋桨201线性阵列在空心储泥船体1的一侧。
[0023]作为本技术的一种可选技术方案:第二螺旋桨202的数量为两个,两个第二螺旋桨202对称分布在空心储泥船体1的一侧,在进行清淤作业时,首先需要使用输泥管将进泥管204与出泥管304相连接,随后开启抽水泵205使其向空心储泥船体1内部抽水,使空心储泥船体1的浮力降低,随后通过第一螺旋桨201和第二螺旋桨202的配合作用下控制空心储泥船体1进行升降和运动,直至空心储泥船体1运动清淤位置。
[0024]作为本技术的一种可选技术方案:抽泥泵203的数量为两个,两个抽泥泵203对称分布在空心本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,其特征在于:包括空心储泥船体(1),所述空心储泥船体(1)的一侧设置有动力构件(2),所述动力构件(2)包括第一螺旋桨(201),所述空心储泥船体(1)的侧面固定连接有第二螺旋桨(202),所述空心储泥船体(1)的顶面固定连接有抽泥泵(203),所述抽泥泵(203)的一侧固定连接有进泥管(204),所述空心储泥船体(1)的底面固定连接有抽水泵(205),所述空心储泥船体(1)的底面设置有清淤构件(3),所述清淤构件(3)包括支撑架(301),所述支撑架(301)的一侧固定连接有升降气缸(302),所述升降气缸(302)的一侧固定连接有导泥管(303),所述导泥管(303)的侧面固定连接有出泥管(304),所述导泥管(303)的底面开设有清淤孔(305)。2.根据权利要求1所述的一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,其特征在于:所述第一螺旋桨(201)的数量为若干个,若干个所述第一螺旋桨(201)线性阵列在空心储泥船体(1)的一侧。3.根据权利要求1所述的一种用于江河湖泊治理的小型船式清淤机器人,其特征在于:所述第二螺...

【专利技术属性】
技术研发人员:余威桂佳
申请(专利权)人:江西古荣智慧生态技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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