一种河道清淤辅助装置的制作方法

文档序号:33790198发布日期:2023-04-19 08:18阅读:74来源:国知局
一种河道清淤辅助装置的制作方法

本技术涉及水利河流环境治理的,特别是涉及一种河道清淤辅助装置。


背景技术:

1、现阶段我国的河流水道非常多,大型的有长江黄河、小型的有江川湖泊等,在各个省份都广泛存在,河流以及河道等在维持当地的湿地环境、供水供电以及自然环境保护方面,均起着重要的作用;而且一般的,为了保证河道流量和流动轨迹的顺畅,于河道两侧均会设置有坝体,以维持河道稳定;坝体一般可分为混凝土坝和土石坝两大类。大坝的类型根据坝址的自然条件、建筑材料、施工场地、导流、工期、造价等综合比较选定,其为下游农田提供灌溉水源、防止下游河水泛滥,提高土壤肥力、改善航运条件、利用水位落差发电等。但是,由于处于坝体处上位的河道多数情况下是处于静止状态,日积月累便会沉淀有淤泥,如不及时清理,则会导致河道储水量降低,从而会影响到防洪、排涝、灌溉、供水等各项功能的正常发挥,为恢复河道正常功能,不影响坝体对河流进行正常的排水阻水工作,需要对河道中的淤泥进行快速高效的清理,在现有的针对河道清淤的相应领域也有更多的技术被公开。

2、如在现有的公开号为cn217419784u的中国专利中,其公开了一种河流淤泥清理装置,包括船体和淤泥清理组件,淤泥清理组件包括支架、第一淤泥泵、第二淤泥泵以及反向同步机构,其中支架固定在船体的一侧,支架具有预定的长度,第一淤泥泵和第二淤泥泵均具有淤泥管,第一淤泥泵的淤泥管和第二淤泥泵的淤泥管均滑动连接于支架,反向同步机构设置在支架上,第一淤泥泵的淤泥管和第二淤泥泵的淤泥管还分别连接于反向同步机构。反向同步机构包括驱动机构、两个同步轮以及同步带,两个同步轮可转动连接于支架,两个同步轮可以安装在两个横梁之间,驱动机构连接于两个同步轮中的一个,并用于驱动同步轮转动,同步带用于连接两个同步带,第一淤泥泵的淤泥管和第二淤泥泵的淤泥管分别连接于同步带两侧的同步带。通过上述现有技术,能够使第一淤泥泵的淤泥管和第二淤泥泵之间在驱动机构的作用下实现同步相向或相背移动,从而能够对河道进行正向和反向两次淤泥清理,能够增加淤泥清理装置的工作面积,提高工作效率。

3、然而上述现有技术存在以下技术缺陷:

4、上述现有技术只是通过增加淤泥清理装置的工作面积而提高工作效率,但在实际清理淤泥的过程中存在的一些问题上述现有技术并没有相应的处理装置;如在清理淤泥时,淤泥中存在的异物会对淤泥管造成堵塞,影响对淤泥的清理效率;其次,淤泥在通过淤泥管被吸出清理时,伴随淤泥一同被吸出的还有大量河水,淤泥和河水会被暂时集中收集在船体上,由于船体存储空间有限,如不实时对河水和淤泥进行分离将河水重新排入河中,增加船体上暂存淤泥的空间,则依然会影响对淤泥的清理效率。

5、基于此,在现有的一种河流淤泥清理装置的基础之上,为了克服上述的技术缺陷,依然还有可提高的空间。


技术实现思路

1、为了可以快速高效的对河道中沉淀的淤泥进行清理,恢复河道正常功能不影响坝体对河流正常的排水阻水工作,在清理淤泥时避免异物堵塞而影响清理工作,同时为提高清理效率,在收集淤泥时可以实时的将河水与淤泥进行分离,本技术提供一种河道清淤辅助装置。

2、本技术提供的一种河道清淤辅助装置,采用如下的技术方案:

3、一种河道清淤辅助装置,包括清理船,所述清理船上设置有淤泥槽,所述清理船上安装有清理装置;

4、所述清理装置包括通过两延展圆柱对称转动安装在清理船两侧的u形置块,所述u形置块远离延展圆柱的一侧固定安装有矩形通槽块,所述矩形通槽块上设置有收集机构,所述u形置块和矩形通槽块上安装有配合调整收集机构的深度驱动器,所述清理船外侧设有驱动延展圆柱转动的角度调节器,所述清理船的两侧均设置有与收集机构配合的分离机构。

5、优选的,所述收集机构包括抽送管、收集铲盒、引导弧板、螺旋收集杆、螺旋抽送杆以及同步驱动器,两所述抽送管分别通过两行动齿条滑动安装在两矩形通槽块上,所述矩形通槽块上开设有供行动齿条限位滑动的齿条滑槽,所述收集铲盒固定设置在抽送管伸入水中的一端,所述收集铲盒上开设有供抽送管伸入安装的伸入连接口以及若干排水孔,所述引导弧板对称固定设于收集铲盒内,所述螺旋收集杆一端转动设于收集铲盒内,另一端穿透收集铲盒向外伸出,所述收集铲盒上开设有供螺旋收集杆穿透伸出的伸出孔,所述螺旋抽送杆转动设于抽送管内,所述同步驱动器设于抽送管和收集铲盒上。

6、优选的,所述同步驱动器包括同步连接外壳、同步圆杆、蜗轮、蜗杆以及启动组件,所述同步连接外壳一端通过限位固块固定安装在抽送管远离收集铲盒的一端,另一端固定盖合在收集铲盒外侧的伸出孔处,所述同步圆杆通过若干矩形稳定块转动设于同步连接外壳内,所述蜗轮固定套设在螺旋收集杆伸出端,所述蜗杆固定安装在同步圆杆靠近蜗轮的一端,并与蜗轮相啮合,所述启动组件设于抽送管远离收集铲盒的一端。

7、优选的,所述启动组件包括电机设置座、螺旋驱动电机以及同步驱动带,所述电机设置座固定安装在抽送管外侧壁上,所述螺旋驱动电机设于电机设置座上,且转动端与螺旋抽送杆固定连接,所述同步驱动带套设在螺旋驱动电机转动端和同步圆杆上,所述同步连接外壳上开设有供同步驱动带穿透安装穿透口。

8、优选的,所述深度驱动器包括传动齿轮、深度电机以及驱动齿轮,所述传动齿轮通过半圆设置座对称安装在矩形通槽块上,且分别位于矩形通槽块两侧与行动齿条相啮合,所述矩形通槽块上开设有供半圆设置座嵌设安装的嵌设长槽以及与齿条滑槽和嵌设长槽连通供传动齿轮穿透与行动齿条啮合的长形啮合口,所述深度电机通过设置环座固定安装在u形置块上,所述驱动齿轮固定设置在深度电机转动端,且与朝向u形置块一侧的传动齿轮相啮合。

9、优选的,所述角度调节器包括l形安装座、驱动气缸、l形齿条以及调节齿轮,所述l形安装座固定安装在清理船外侧壁上并处于延展圆柱上方,所述驱动气缸固定设于l形安装座上,且伸缩端朝向延展圆柱设置,所述l形齿条通过燕尾长条限位滑动设于l形安装座上,且与驱动气缸伸缩端固定连接,所述l形安装座上开设有供燕尾长条滑动的限位滑槽,所述调节齿轮固定套设在延展圆柱上并与l形齿条相啮合。

10、优选的,所述分离机构包括分离管、承接板、挡泥弧板、弧形块、推动杆以及排水组件,所述分离管通过固定环座固定安装在清理船外侧壁上,所述承接板固定套设在分离管上,一端与清理船外侧壁固定连接,另一端倾斜向上延伸,且处于抽送管下方,所述分离管套设承接板处开设有进淤口,所述承接板上开设有若干滤水孔,所述挡泥弧板滑动设于抽送管侧壁内,所述抽送管上开设有与挡泥弧板适配的出泥长口以及供挡泥弧板滑动的弧板滑槽,所述弧形块固定安装在位于出泥长口处的挡泥弧板上,两所述推动杆一端与弧形块固定连接,另一端与矩形通槽块固定连接,所述排水组件设置在固定环座上方的分离管上。

11、优选的,所述排水组件包括螺旋输出杆、倾斜排水盒、弧形排淤盒、弧形滤水片以及分离电机,所述螺旋输出杆转动设于分离管内,所述倾斜排水盒和弧形排淤盒由下往上依次固定套设在分离管上,所述弧形排淤盒上开设有若干过滤孔,所述弧形滤水片固定安装在倾斜排水盒和弧形排淤盒之间的分离管上,所述分离管上开设有与内腔连通供弧形滤水片安装的弧形滤水口,所述分离电机通过电机固定座固定安装在弧形排淤盒上侧,且转动端与螺旋输出杆固定连接。

12、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

13、首先可以通过角度调节器驱动抽送管,根据需要调节好抽送管的角度后在利用深度驱动器驱动抽送管连同收集铲盒一起下沉至指定深度,在启动清理船和螺旋驱动电机运作便可以对河道内沉淀的淤泥进行抽出后集中暂存在清理船上的淤泥槽内,以方便后续对淤泥进行处理。

14、而安装在收集铲盒内的螺旋收集杆在对铲进收集铲盒内的淤泥进行集中收集送出前,螺旋收集杆受驱动力发生转动时,转动的螺旋叶片可以对跟随淤泥一同被铲进收集铲盒内的异物进行碎化以防止异物堵塞抽送管影响对淤泥的清理效率。

15、安装在抽送管内的螺旋抽送杆可以将收集铲盒内淤泥抽出通过承接板移送至分离管内,随后在螺旋输出杆的转动下可以持续的将淤泥向弧形排淤盒内输送并通过弧形排淤盒最终排至清理船上的淤泥槽内进行暂存,而在此过程中承接板上的滤水孔、弧形滤水片以及弧形排淤盒上的过滤孔可以对跟随淤泥一起被抽出的河水进行多次分离,以避免大量河水进入清理船上缩小暂存淤泥的空间,让清理船的每次运行可以最大程度的清理运载更多的淤泥,从而提高对淤泥的清理效率。

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