1.本技术涉及水利清污的技术领域,尤其是涉及一种水利清污栅栏。
背景技术:
2.水是人们生活中必不可少的宝贵资源,而随着现在城市化进程日益的加快,河流中的树枝、杂叶和垃圾等杂物日益严重,给水利工程带来了许多困扰。
3.相关技术中,对河流中的杂物进行处理一般采用栅栏拦截的方式,将栅栏设置在河道中,河水经过栅栏后,杂物被栅栏拦截,从而附着在栅栏上。
4.针对上述中的相关技术,发明人认为杂物附着在栅栏上不宜清理,浪费人力物力。
技术实现要素:
5.为了方便清理栅栏上附着的杂物,本技术提供一种水利清污栅栏。
6.本技术提供的一种水利清污栅栏采用如下的技术方案:
7.一种水利清污栅栏,包括有拦截组件、设置在拦截组件上的清理组件以及为清理组件提供动力的动力组件,所述拦截组件包括有底座和设置在底座上的多根拦截杆,所述底座设置在河道底部,所述拦截杆竖直设置,所述拦截杆的底部与所述底座固定连接,所述清理组件包括有设置在所述拦截杆上的收集箱,所述收集箱与所述拦截杆抵接,所述收集箱能够沿拦截杆的长度方向与所述拦截杆滑动连接,所述动力组件用于驱动所述收集箱沿竖直方向进行移动。
8.通过采用上述技术方案,拦截杆对河水中的杂物进行拦截,收集箱在动力组件的作用下沿拦截杆向上移动,将拦截杆上附着的杂物进行收集,并将杂物收集在收集槽内,方便了拦截杆上的杂物收集,收集箱向上移动至脱离拦截杆时,将收集箱取出,即可对收集槽内的杂物进行清理,十分方便。
9.可选的,所述收集箱的底部设有多个间隔分布的第一滑孔,所述第一滑孔的内径与所述拦截杆的外径一致,当所述收集箱置于河道内时,所述拦截杆穿过所述第一滑孔设置。
10.通过采用上述技术方案,滑孔的内径与拦截杆的外径一致,收集箱的底板在向上移动时,将拦截杆上附着的杂物进行刮取,从而能够对拦截杆上的杂物清理干净,提高了拦截杆的清理效果。
11.可选的,所述收集箱的侧壁上开设有多个疏水孔。
12.通过采用上述技术方案,在收集箱沿拦截杆进行移动时,河水从疏水孔内进行流通,收集箱对内部的河水进行过滤,减少了杂物跟随河水移出收集箱的可能性。
13.可选的,所述动力组件包括有设置在底座内部的两个液压缸,所述液压缸设置在所述底座沿长度方向的两端,所述底座的上表面还设有两个密封孔,所述液压缸的活塞杆穿过所述密封孔与所述收集箱连接。
14.通过采用上述技术方案,设置液压缸控制收集箱的上下移动,方便工作人员控制
和操作,移动过程较为稳定。
15.可选的,所述密封孔内设有密封垫,所述密封垫呈环形,且所述密封垫与所述底座固定连接。
16.通过采用上述技术方案,密封垫的设置对活塞杆和底座的连接处进行密封,减少河水进入底座内部的可能性。
17.可选的,所述底座与所述收集箱之间设有支撑板,所述液压缸的活塞杆与所述支撑板的下表面固定连接,所述收集箱与所述支撑板的上表面抵接。
18.通过采用上述技术方案,在支撑板脱离拦截杆时,工作人员能够将收集箱移动至河岸上,从而方便工作人员对收集箱内的杂物进行清理。
19.可选的,所述支撑板上开设有限位槽,所述限位槽沿所述支撑板的长度方向设置,所述限位槽的宽度与所述收集箱的宽度一致,所述收集箱与所述限位槽进行卡接。
20.通过采用上述技术方案,限位槽对收集箱起限位作用,减少了收集箱在上下移动的过程中发生偏移的可能性。
21.可选的,所述收集箱底部设有滚轮,所述滚轮置于所述限位槽内。
22.通过采用上述技术方案,滚轮方便了收集箱的移动,工作人员在对收集箱进行清理时更加省力。
附图说明
23.图1是本技术实施例的整体结构示意图。
24.图2是本技术实施例中拦截组件和清理组件的结构示意图。
25.图3是图2中a部分的局部放大示意图。
26.附图标记:1、底座;11、拦截杆;12、安装槽;13、密封孔;14、密封垫;2、收集箱;21、收集槽;22、第一滑孔;23、疏水孔;24、滚轮;3、支撑板;31、限位槽;32、第二滑孔;4、液压缸。
具体实施方式
27.以下结合附图1
‑
3对本技术作进一步详细说明。
28.本技术实施例公开一种水利清污栅栏。参照图1,水利清污栅栏包括有拦截组件、设置在拦截组件上的清理组件和驱动清理组件进行上下移动的动力组件,其中,拦截组件用于拦截水里的树枝、杂叶和垃圾等杂物,清理组件用于收集拦截组件拦截的杂物,动力组件用于驱动清理组件进行上下移动,从而将拦截组件在水下拦截的杂物进行收集,方便工作人员进行处理。
29.参照图1和图2,拦截组件包括有设置在河道底部的底座1以及设置在底座1上的拦截杆11,其中,底座1设置在河道底部,底座1为长方体形,在河道底部开设有安装槽12,安装槽12的形状与底座1形状吻合,底座1安装在安装槽12内部。拦截杆11竖直设置在底座1的上方,且多根拦截杆11沿底座1的长度方向间隔分布,拦截杆11的底部与底座1的上表面焊接,拦截杆11对水中的杂物等进行拦截。
30.参照图1和图2,清理组件包括有收集箱2,收集箱2为长方体形,收集箱2的长度与底座1的长度一致。在收集箱2内开设有收集槽21,收集槽21为长方体形,且收集槽21的开口朝上设置。在收集箱2的底面上开设有多个第一滑孔22,第一滑孔22沿收集槽21的长度方向
间隔分布,且第一滑孔22贯穿收集箱2的底部,第一滑孔22的数量与拦截杆11的数量相同,且相邻第一滑孔22之间的距离与相邻拦截杆11之间的距离相等。第一滑孔22的内径与拦截杆11的外径吻合,因此,收集箱2通过第一滑孔22能够套设在拦截杆11上,且收集箱2与拦截杆11滑动连接,能够在拦截杆11上进行上下移动,同时,拦截杆11和第一滑孔22配合对收集箱2的移动方向进行限制,减少了收集箱2在移动过程中发生偏移的可能性。使用前,收集箱2置于拦截杆11的底部,当需要对拦截杆11上拦截的杂物进行收集清理时,控制收集箱2向上移动,收集箱2的底板对拦截杆11上的杂物进行刮取,收集箱2将收集的杂物进行收集。
31.参照图1和图2,在收集箱2上的侧壁上开设有多个疏水孔23,疏水孔23在收集箱2的四个侧壁上间隔分布,使得收集箱2的侧壁形成过滤网,在收集箱2向上移动的时候河水能够通过疏水孔23进行流通,收集箱2的侧壁对杂物进行过滤,减少杂物跟随河水溢出收集箱2的可能性。
32.参照图1和图2,为了方便对收集箱2进行取出,在收集箱2与底座1之间设有支撑板3,支撑板3为长方形板,支撑板3上方设有限位槽31,限位槽31沿支撑板3的长度方向贯穿支撑板3的上表面,限位槽31的宽度与收集箱2的宽度一致,因此收集箱2能够卡接进限位槽31内。在支撑板3上设有多个第二滑孔32,第二滑孔32置于限位槽31底部,第二滑孔32与第一滑孔22的数量和内径相同,当收集箱2卡接进限位槽31内后,收集箱2上的第一滑孔22与支撑板3上的第二滑孔32上下对应设置,使用时支撑板3穿设在拦截杆11上,从而支撑板3能够沿拦截杆11进行上下移动,控制支撑板3进行上下移动即可带动收集箱2进行上下移动。在收集箱2的底部设有滚轮24,在本实施例中,滚轮24设有四个,分别置于收集箱2底板的四角处,当控制支撑板3向上移动至脱离拦截杆11时,控制收集箱2在滚轮24的作用下移出支撑板3,方便工作人员将收集箱2移动至合适位置,从而方便对收集箱2内的杂物进行清理。
33.参照图2和图3,在本实施例中,动力组件包括有设置在底座1内部的两个液压缸4,液压缸4竖直卡接在底座1中,且液压缸4设置在底座1内部沿底座1长度方向的两端。在底座1的顶部开设有两个密封孔13,液压缸4的活塞杆穿过密封孔13与支撑板3的底面进行焊接,工作人员控制液压缸4的活塞杆进行伸缩即可控制支撑板3在拦截杆11上进行上下移动。在其他实施例中,还可以采用气缸、丝杠螺母结构作为动力源,控制支撑板3进行上下移动。在密封孔13内还设有环形的密封垫14,在本实施例中,密封垫14采用橡胶垫制成,密封垫14与底座1之间采用熔接固定,液压缸4的活塞杆穿过密封垫14设置,密封垫14对液压缸4的活塞杆和底座1之间的连接处进行密封,减少了活塞杆在伸缩过程中河水渗入底座1内部的可能性。
34.本技术实施例一种水利清污栅栏的实施原理为:底座1置于河道底部,支撑板3和收集箱2置于底座1上方,拦截杆11对经过的河水进行过滤,使河水中的杂物附着在拦截杆11上,当需要对拦截杆11上的杂物进行处理时,控制底座1内部的液压缸4进行工作,活塞杆带动支撑板3进行上下移动,继而带动收集箱2在拦截杆11上进行上下移动,收集箱2的底板对拦截杆11上的杂物进行刮取,将杂物收集在收集箱2内。当支撑板3脱离拦截杆11后,将收集箱2沿限位槽31的长度方向移出支撑板3,工作人员即可对收集箱2内部的杂物进行清理。
35.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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