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一种多坡面的水利工程用围挡装置的制作方法

2021-01-18 12:01:11|247|起点商标网
一种多坡面的水利工程用围挡装置的制作方法

本实用新型涉及水利工程技术领域,具体为一种多坡面的水利工程用围挡装置。



背景技术:

水利工程为消除水害和开发利用水资源而修建的工程。按其服务对象分为防洪工程、农田水利工程、水力发电工程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工程、海涂围垦工程等。可同时为防洪、供水、灌溉、发电等多种目标服务的水利工程,称为综合利用水利工程。

但是现有的水利工程用围挡装置,整体的结构比较平滑,所以整体对水的缓冲效果较差,无法对较大的水流进行缓冲,降低了功能性,且现有的水利工程用围挡装置无法对多余的水进行回收利用,从而不符合水利工程中所提到的环保性,降低了整体实用性。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种多坡面的水利工程用围挡装置,以解决上述背景技术中提出现有的水利工程用围挡装置,整体的结构比较平滑,所以整体对水的缓冲效果较差,无法对较大的水流进行缓冲,降低了功能性,且现有的水利工程用围挡装置无法对多余的水进行回收利用,从而不符合水利工程中所提到的环保性,降低了整体实用性的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种多坡面的水利工程用围挡装置,包括阻挡装置本体,所述阻挡装置本体内部包括有主阻挡框,且主阻挡框外侧固定连接有副阻挡框,所述主阻挡框与副阻挡框前端固定连接有导水条,且主阻挡框与副阻挡框前端开设有第一透水孔,所述主阻挡框与副阻挡框内部开设有安装槽,且主阻挡框与副阻挡框内部的安装槽相互连通,所述安装槽内部后端固定连接有缓冲弹簧,且缓冲弹簧前端固定连接有缓冲板,所述缓冲板通过缓冲弹簧与主阻挡框、副阻挡框后端相互连接,所述主阻挡框上端固定连接有水泵,且水泵吸水端穿过主阻挡框上端延伸至安装槽内部,所述水泵吸水端固定连接有吸水管,且水泵排水口固定连接有排水管,所述水泵排水管外侧固定连接有过滤箱,且过滤箱内部固定连接有过滤组件,所述过滤箱上端固定连接有排放管,所述缓冲板内部开设有第二透水孔。

优选的,所述副阻挡框关于主阻挡框的垂直中心线对称分布有两组,且副阻挡框与主阻挡框的表面相互倾斜。

优选的,所述导水条为从上内侧向下外侧倾斜结构,且导水条在副阻挡框与主阻挡框外侧等间距分布。

优选的,所述缓冲弹簧关于缓冲板的水平中心线对称分布,且缓冲弹簧外侧与吸水管外侧不贴合。

优选的,所述缓冲板外侧与主阻挡框、副阻挡框内侧不贴合,且缓冲板内部的第二透水孔等间距分布。

优选的,所述过滤箱内部直径与过滤组件外径相等,且过滤组件为两组滤布夹装活性炭结构。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该多坡面的水利工程用围挡装置,通过使用多组等间距分布的导水条对整体内部的水进行缓冲,从而增加了整体的缓冲效果,且通过第一透水孔对冲击而来的水进行收集,从而保证整体对水进行收集,在水流过大的情况下,通过缓冲板和缓冲弹簧对水产生的冲击进行缓冲,从而防止水流对整体内部产生损坏,增加了整体的使用寿命,同时安装槽内部的水通过水泵吸取出来,并在过滤箱的过滤下,通过排放管排放至储水箱内部进行储存,增加了整体的环保性和实用性。

附图说明

图1为本实用新型立体结构示意图;

图2为本实用新型主阻挡框内部结构示意图;

图3为本实用新型过滤箱内部结构示意图;

图4为本实用新型缓冲板立体结构示意图。

图中:1、阻挡装置本体;2、主阻挡框;3、副阻挡框;4、导水条;5、第一透水孔;6、安装槽;7、缓冲弹簧;8、缓冲板;9、水泵;10、吸水管;11、排水管;12、过滤箱;13、过滤组件;14、排放管;15、第二透水孔。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种多坡面的水利工程用围挡装置,包括阻挡装置本体1,阻挡装置本体1内部包括有主阻挡框2,且主阻挡框2外侧固定连接有副阻挡框3,主阻挡框2与副阻挡框3前端固定连接有导水条4,且主阻挡框2与副阻挡框3前端开设有第一透水孔5,主阻挡框2与副阻挡框3内部开设有安装槽6,且主阻挡框2与副阻挡框3内部的安装槽6相互连通,安装槽6内部后端固定连接有缓冲弹簧7,且缓冲弹簧7前端固定连接有缓冲板8,缓冲板8通过缓冲弹簧7与主阻挡框2、副阻挡框3后端相互连接,主阻挡框2上端固定连接有水泵9,且水泵9吸水端穿过主阻挡框2上端延伸至安装槽6内部,水泵9吸水端固定连接有吸水管10,且水泵9排水口固定连接有排水管11,水泵9排水管11外侧固定连接有过滤箱12,且过滤箱12内部固定连接有过滤组件13,过滤箱12上端固定连接有排放管14,缓冲板8内部开设有第二透水孔15。

进一步的,副阻挡框3关于主阻挡框2的垂直中心线对称分布有两组,且副阻挡框3与主阻挡框2的表面相互倾斜,副阻挡框3关于主阻挡框2产生三面环绕的坡度效果,增加了整体的抗冲击效果,增加了整体的实用性。

进一步的,导水条4为从上内侧向下外侧倾斜结构,且导水条4在副阻挡框3与主阻挡框2外侧等间距分布,导水条4使整体呈现多坡度结构,从而方便整体对高强度水流进行缓冲,增加了整体的缓冲效果。

进一步的,缓冲弹簧7关于缓冲板8的水平中心线对称分布,且缓冲弹簧7外侧与吸水管10外侧不贴合,缓冲弹簧7带动缓冲板8进行缓冲,从而增加了整体的抗冲击效果,增加了整体的使用寿命。

进一步的,缓冲板8外侧与主阻挡框2、副阻挡框3内侧不贴合,且缓冲板8内部的第二透水孔15等间距分布,方便整体内部进行透水,从而方便整体进行水的再利用,增加了整体的环保性。

进一步的,过滤箱12内部直径与过滤组件13外径相等,且过滤组件13为两组滤布夹装活性炭结构,将水过滤后进行储存,方便后续使用,增加了整体的实用性。

工作原理:首先水流对阻挡装置本体1进行冲击,副阻挡框3关于主阻挡框2产生三面环绕的坡度效果,增加了整体的抗冲击效果,对水流进行阻挡,并使多余的水通过第一透水孔5进入安装槽6内部,且等间距分布的导水条4使整体呈现多坡度结构,从而方便整体对高强度水流进行缓冲,增加了整体的缓冲效果,水流通过第一透水孔5进入安装槽6内部,在缓冲弹簧7与缓冲板8的作用下,对进入安装槽6内部的水流进行缓冲,接着通过水泵9吸取安装槽6内部的水并通过排水管11排入过滤箱12内部进行过滤,水流通过两组滤布夹装活性炭结构的过滤组件13进行过滤,从而方便整体对水流进行再利用,增加了整体的实用性。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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