一种水养池水位自动调节装置的制作方法

未命名 09-18 阅读:103 评论:0


1.本技术涉及管片制备装置的技术领域,尤其是涉及一种水养池水位自动调节装置。


背景技术:

2.在交通工程用预制管片的制备过程中,为了使管片强度达到要求,脱模后的管片需进行水中养护,水中养护时管片时需全部浸没,养护时间一般为 7至14天。
3.现阶段调节水养池水位时,一般采用人工调节,即靠人工开启阀门向水养池中注水。但运用人工注水的方式时,工人需时常注意水养池中的水位,当工人忘记加水,水养池内的水未完全浸没管片时,就可能会导致管片颜色分层,影响管片的生产质量。


技术实现要素:

4.为了保障管片的生产质量,本技术提供一种水养池水位自动调节装置。
5.本技术提供的一种水养池水位自动调节装置采用如下的技术方案:一种水养池水位自动调节装置,包括设置在水养池本体上方一侧进水管,所述进水管上安装有止回阀,水养池水位自动调节装置还包括与所述止回阀电连接的控制台,所述水养池本体一侧埋设有检测筒,所述检测筒的弧形侧壁上固接并连通有连接管,所述连接管与所述水养池本体相连通,所述检测筒上端安装有用于感应检测筒内液面高度的距离传感器,所述距离传感器与所述控制台电连接。
6.通过采用上述技术方案,水养池内的水流可通过连接管进入检测筒内,并通过连接管的连通效果使检测筒内的水位高度与水养池本体内的水位高度保持一致,进而距离传感器可通过检测检测筒内水位的高度,得知水养池本体内水位的高度,当水养池内水位的过低时,距离传感器可向控制台发射一个电信号,随后控制台可控制止回阀打开并通过水泵向回流池本体内输送水流,当水养池内水位的达到浸没管片的高度时,控制台可控制水泵停止工作同时使止回阀关闭,由此可始终使水养池本体内的水量始终保持浸没管片的状态。
7.可选的,所述检测筒内设有浮力球。
8.通过采用上述技术方案,可通过检测浮力球的高度对检测筒内的水位高度进行检测,进而提高对水养池本体内水位高度检测的准确性。
9.可选的,所述进水管远离所述水养池本体的一端连通有储水罐,所述进水管上安装有水泵,所述水泵与所述控制台电连接。
10.通过采用上述技术方案,当雨天时,水养池本体内的水流过多时,可通过控制台控制水泵和止回阀开启,随后可将水养池本体内多余的水吸引至储水罐内进行储存,减少水在水养池内的蒸发,提高水资源的利用效率。
11.可选的,所述连接管内固接有封堵在连接管内的渗水海绵。
12.通过采用上述技术方案,可通过渗水海绵对进入检测筒内的水流进行过滤,同时
也可通过渗水海绵对进入检测筒内的水流进行缓冲,由此当由于风力或其它原因导致水养池内的水流波动过大时,可减少由于水流的冲击效果导致检测筒内的水流波动较大,进而影响水位测量精度的情况发生,由此提高距离传感器对水养池内水位检测的精准性。
13.可选的,所述连接管置于所述水养池本体的一端固接有筛网。
14.通过采用上述技术方案,可通过筛网对渗水海绵起到一个保护的作用,进而减少渗水海绵被外界损坏的情况发生同时通过筛网的阻挡效果也减少渗水海绵被堵塞的情况发生。
15.可选的,所述水养池本体上转动连接有传动杆,所述传动杆的轴线平行于所述连接管,所述传动杆上固接有叶轮,所述叶轮的叶片置于所述筛网远离所述连接管的一端,所述水养池本体上设有用于驱动所述传动杆进行转动的驱动机构。
16.通过采用上述技术方案,可通过驱动机构带动传动杆进行转动,由此使固定连接在传动杆上的叶轮开始转动,进而可使叶轮对筛网的一侧进行刮扫,进而减少漂浮在水养池本体水面上的杂质将筛网堵塞,进而影响水流进入连接管内的情况发生,由此提高对水养池本体内水流高度测量的精准度。
17.可选的,所述驱动机构包括转动连接在所述水养池本体侧壁上的驱动杆,所述驱动杆的轴线垂直于所述传动杆,所述驱动杆的远离所述传动杆的一端固接有多个围绕所述驱动杆轴线设置的接收板,所述驱动杆上安装有用于将所述驱动杆转动时的动力传导至所述传动杆上的传动组件。
18.通过采用上述技术方案,当外界存在风力且叶轮置于水面部分时,接收板可在风力的作用下发生转动,进而使驱动杆发生转动,由此驱动杆可在传动组件的传动效果下带动传动杆进行转动,进而使固定连接在传动杆上的叶轮对筛网进行刮扫。
19.可选的,所述传动组件包括固接在所述驱动杆远离所述接收板一端的第一锥齿轮,所述第一锥齿轮与所述驱动杆同轴设置,所述第一锥齿轮一侧啮合有第二锥齿轮,所述第二锥齿轮固接在所述传动杆的侧壁上并与所述传动杆同轴设置。
20.通过采用上述技术方案,当驱动杆转动时可带动固定连接在驱动杆上的第一锥齿轮转动,在第一锥齿轮的啮合效果下带动第二锥齿轮进行转动,由此使传动杆开始转动,进而在第一锥齿轮和第二锥齿轮的传动效果下,接收板发生转动时可快速带动叶轮对筛网进行旋转刮扫。
21.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.当水养池内水位的过低时,距离传感器可向控制台发射一个电信号,随后控制台可控制止回阀打开并通过水泵向回流池本体内输送水流,当水养池内水位的达到浸没管片的高度时,控制台可控制水泵停止工作同时使止回阀关闭,由此可始终使水养池本体内的水量始终保持浸没管片的状态;2.可通过渗水海绵对进入检测筒内的水流进行过滤,同时也可通过渗水海绵对进入检测筒内的水流进行缓冲,可减少由于水流的冲击效果使检测筒内的水流波动,由此提高距离传感器对水养池内水位检测的精准性;3.可通过驱动机构带动传动杆进行转动,由此使固定连接在传动杆上的叶轮开始转动,进而可使叶轮对筛网的一侧进行刮扫,进而减少落叶对水流进入连接杆使的影响,由此提高对水养池本体内水流高度测量的精准度。
附图说明
22.图1是本技术实施例的整体结构示意图;图2是本技术实施例的距离传感器的结构示意图;图3是本技术实施例的传动组件的结构示意图;图中,1、水养池本体;11、进水管;111、止回阀;2、控制台;3、检测筒;31、距离传感器;4、浮力球;5、储水罐;6、连接管;61、渗水海绵;62、筛网;7、传动杆;71、叶轮;8、驱动机构;81、驱动杆;82、第一安装杆;83、接收板;84、传动组件;841、第一锥齿轮;842、第二锥齿轮;85、第二安装杆。
具体实施方式
23.以下结合附图1-附图3,对本技术作进一步详细说明。
24.本技术的实施例为:参照图1,地面上开设有呈长方体状设置的水养池本体1,一种水养池水位自动调节装置,包括设置在水养池本体1一侧的储水罐5,储水罐5呈长方体设置,储水罐5置于地面上端,储水罐5的外侧壁上安装有控制台2,储水罐5内安装有用于移动水流的水泵,水泵与控制台2电连接,水泵在图中未画出,储水罐5上固定并连通有进水管11,进水管11远离储水罐5的一端向水养池本体1内部一侧倾斜且进水管11上安装有止回阀111,止回阀111设置为电动止回阀,止回阀111与控制台2电连接。
25.参照图1、图2和图3,水养池本体1一侧埋设有检测筒3,检测筒3设置为圆筒状,检测筒3靠上一端的弧形侧壁上固定连接并连通有连接管6,连接管6远离检测筒3的一端与水养池本体1的内部相连通,检测筒3内放置有浮力球4,检测筒3的上端安装有用于检测检测筒3内浮力球4高度的距离传感器31,距离传感器31与控制台2电连接。
26.由此当距离传感器31检测到浮力球4的高度过低时,即水养池本体1内的水位低于养护工作的要求水位时,距离传感器31可向控制台2发射电信号,随后控制台2可控制止回阀111开启,随后可将储水罐5内的水流可经进水管11排入水养池本体1内。当距离传感器31检测到浮力球4高度处于正常位置时,距离传感器31可向控制台2发射电信号,随后控制台2可控制止回阀111关闭,使水养池本体1内的水位保持在合适位置。
27.当雨天时,距离传感器31检测到浮力球4在检测筒3内的高度过高时,距离传感器31可向控制台2发射电信号,随后控制台2可控制水泵和止回阀111开启,随后通过进水管11可将水养池本体1内的多余的水自水养池本体1内移动至储水罐5内进行储存。
28.参照图2和图3,连接管6内固定连接有沿连接管6内壁进行设置的渗水海绵61,渗水海绵61远离检测筒3的一端设有筛网62,筛网62固定连接在连接管6的端部。
29.由此进入连接管6内的水流可经过筛网62的初步过滤,使水面上的落叶或塑料或其它漂浮物被筛网62阻挡,随后水流可经过渗水海绵61的阻挡和过滤效果,减少泥沙或小直径杂质进入检测筒3内,进而减少检测筒3内的泥沙残留。
30.为了减少水流进入连接管6时的压力将落叶或其它漂浮物压紧在筛网62上进而堵塞连接管6的情况发生,筛网62的上方设有传动杆7,传动杆7的一端转动连接在水养池本体1的侧壁上,传动杆7的轴线平行于连接管6的轴线,传动杆7远离水养池本体1侧壁的一端固定连接有叶轮71,叶轮71与传动杆7同轴设置,且叶轮71的侧壁与筛网62的置于连接管6外一侧的侧壁相抵接。传动杆7上方设有用于驱动传动杆7进行转动的驱动机构8。
31.驱动机构8包括设置在传动杆7上方的驱动杆81,水养池本体1的内侧壁上固定连接有第一安装杆82和第二安装杆85,第一安装杆82和第二安装杆85平行设置,且第一安装杆82与传动杆7平行设置,驱动杆81穿过第一安装杆82和第二安装杆85并同时与第一安装杆82和第二安装杆85转动连接,驱动杆81的轴线垂直于传动杆7的轴线,驱动杆81的上端设有多个接收板83,接收板83围绕驱动杆81的轴线等距设置且接收板83固定连接在驱动杆81的侧壁上,驱动杆81的下端与传动杆7之间设有用于将驱动杆81的动力传导至传动杆7的上的传动组件84。
32.传动组件84包括固定连接在驱动杆81下端的第一锥齿轮841,第一锥齿轮841与驱动杆81同轴设置且固定连接,第一锥齿轮841一侧啮合有第二锥齿轮842,传动杆7穿过第二锥齿轮842并与第二锥齿轮842固定连接,第二锥齿轮842与传动杆7同轴设置。
33.由此当外界存在风力时,接收板83会在风力的作用下带动驱动杆81进行转动,进而使固定连接在驱动杆81下端的第一锥齿轮841进行转动,进而与第一锥齿轮841啮合的第二锥齿轮842会发生转动,由此与第二锥齿轮842固定连接的传动杆7会发生转动,进而固定连接在传动杆7上的叶轮71会发生转动,由此叶轮71可对筛网62上的落叶或其它漂浮物杂质进行清理,同时需要说明的是,仅有在水养池本体1内的水位处于连接管6管径范围内的高度时,叶轮71才会起到上述作用。
34.本具体实施方式的实施例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,其中相同的零部件用相同的附图标记表示。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。

技术特征:
1.一种水养池水位自动调节装置,包括设置在水养池本体(1)上方一侧进水管(11),所述进水管(11)上安装有止回阀(111),水养池水位自动调节装置还包括与所述止回阀(111)电连接的控制台(2),其特征在于,所述水养池本体(1)一侧埋设有检测筒(3),所述检测筒(3)的弧形侧壁上固接并连通有连接管(6),所述连接管(6)与所述水养池本体(1)相连通,所述检测筒(3)上端安装有用于感应检测筒(3)内液面高度的距离传感器(31),所述距离传感器(31)与所述控制台(2)电连接。2.根据权利要求1所述的一种水养池水位自动调节装置,其特征在于,所述检测筒(3)内设有浮力球(4)。3.根据权利要求1所述的一种水养池水位自动调节装置,其特征在于,所述进水管(11)远离所述水养池本体(1)的一端连通有储水罐(5),所述进水管(11)上安装有水泵,所述水泵与所述控制台(2)电连接。4.根据权利要求3所述的一种水养池水位自动调节装置,其特征在于,所述连接管(6)内固接有封堵在连接管(6)内的渗水海绵(61)。5.根据权利要求4所述的一种水养池水位自动调节装置,其特征在于,所述连接管(6)置于所述水养池本体(1)的一端固接有筛网(62)。6.根据权利要求5所述的一种水养池水位自动调节装置,其特征在于,所述水养池本体(1)上转动连接有传动杆(7),所述传动杆(7)的轴线平行于所述连接管(6),所述传动杆(7)上固接有叶轮(71),所述叶轮(71)的叶片置于所述筛网(62)远离所述连接管(6)的一端,所述水养池本体(1)上设有用于驱动所述传动杆(7)进行转动的驱动机构(8)。7.根据权利要求6所述的一种水养池水位自动调节装置,其特征在于,所述驱动机构(8)包括转动连接在所述水养池本体(1)侧壁上的驱动杆(81),所述驱动杆(81)的轴线垂直于所述传动杆(7),所述驱动杆(81)的远离所述传动杆(7)的一端固接有多个围绕所述驱动杆(81)轴线设置的接收板(83),所述驱动杆(81)上安装有用于将所述驱动杆(81)转动时的动力传导至所述传动杆(7)上的传动组件(84)。8.根据权利要求7所述的一种水养池水位自动调节装置,其特征在于,所述传动组件(84)包括固接在所述驱动杆(81)远离所述接收板(83)一端的第一锥齿轮(841),所述第一锥齿轮(841)与所述驱动杆(81)同轴设置,所述第一锥齿轮(841)一侧啮合有第二锥齿轮(842),所述第二锥齿轮(842)固接在所述传动杆(7)的侧壁上并与所述传动杆(7)同轴设置。

技术总结
本申请涉及一种水养池水位自动调节装置,涉及管片制备装置的技术领域,其包括设置在水养池本体上方一侧进水管,所述进水管上安装有止回阀,水养池水位自动调节装置还包括与所述止回阀电连接的控制台,所述水养池本体一侧埋设有检测筒,所述检测筒的弧形侧壁上固接并连通有连接管,所述连接管与所述水养池本体相连通,所述检测筒上端安装有用于感应检测筒内液面高度的距离传感器,所述距离传感器与所述控制台电连接。本申请具有保障管片的生产质量的效果。效果。效果。


技术研发人员:李金龙 顾永明 朱宇轩 徐洋 丁倩 王兴伟 陈亚飞 丁剑
受保护的技术使用者:苏州三佳交通工程有限公司
技术研发日:2023.07.27
技术公布日:2023/9/16
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