CN108532554B - 一种分层双向控水闸室 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种分层双向控水闸室,属于水利设备技术领域。本发明包括闸室、平板闸门、弧形闸门、卷扬机、启动装置、工作桥;所述闸室设置为两层,上层是平板闸门、下层是弧形闸门;所述闸室设置在湖泊或河流出海口处;所述闸室一侧连接上游湖泊口的方向,一侧连接下游出海口;所述卷扬机设置在工作桥上;所述平板闸门上端吊在卷扬机的钢索上,随卷扬机的启闭而上下移动;启动装置用于控制弧形闸门的运行;所述闸室内侧构筑平板闸门竖直闸槽和弧形闸门弧形闸槽。本发明实现既能挡水挡潮,又能防止海水倒灌,对生态环境的保护十分实用,并且结构简单,操作方便。
Description
技术领域
本发明涉及一种分层双向控水闸室,属于水利设备技术领域。
背景技术
闸门是用来关闭、开启或者局部开启水工建筑物中过水孔口的活动结构。其主要作用是控制水位、调节流量。闸门是水工建筑物的重要组成部分,它的安全与适用,在很大程度影响着整个水工建筑物的原行效果。本闸室适用于流量小于20立方米每秒的小型河流或小型人工渠道起到挡水的作用。尤其可以用于大海与湖泊连接的渠道内,可以起到挡水挡潮防止海水倒灌的作用。通过实验设计了一新型可分层双向控水的闸室。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:本发明提供一种分层双向控水闸室,用于解决海水倒灌、挡水挡潮的难题,主要用于防止海水倒灌的小型河流或渠道,起到防止海水倒灌、挡水挡潮的作用。
本发明技术方案是:一种分层双向控水闸室,包括闸室1、平板闸门2、弧形闸门3、卷扬机4、启动装置、工作桥14;所述闸室设置为两层,上层是平板闸门2、下层是弧形闸门3;所述闸室1设置在湖泊或河流出海口处;所述闸室1一侧连接上游湖泊口12的方向,一侧连接下游出海口13;所述卷扬机4设置在工作桥14上;所述平板闸门2上端吊在卷扬机4的钢索15上,随卷扬机4的启闭而上下移动;启动装置用于控制弧形闸门3的运行;所述闸室1内侧构筑平板闸门2竖直闸槽和弧形闸门3弧形闸槽。
所述启动装置包括发动机6、定滑轮Ⅰ7、定滑轮Ⅱ8、滑轮10、转轴槽18;发动机6、定滑轮Ⅰ7设置在工作桥14上,定滑轮Ⅱ8埋置在闸室2侧墙里,弧形闸门3支腿末端处设置支铰9,滑轮10的转轴17一端与闸室1内墙空间的转轴槽18活动连接,另一端与设置在弧形闸门3支腿末端处的支铰9固定连接,发动机6、定滑轮Ⅰ7、定滑轮Ⅱ8、滑轮10间均通过钢链16传动。
所述发动机6启动通过钢链16带动定滑轮Ⅰ7,再通过定滑轮Ⅰ7由钢链16带动定滑轮Ⅱ8,再通过定滑轮Ⅱ8由钢链16带动滑轮10,接着滑轮10带动转轴17在转轴槽18里转动,进而带动支铰9转动,最后带动弧形闸门2运行。
所述平板闸门2由钢板制成,根据水位通过卷扬机4在平板闸门2竖直闸槽里上下运行。
所述弧形闸门3由钢板制成,通过启动装置在弧形闸槽内左右180度运行,从而控制需要的水头。
所述闸室1底板上挖筑水槽5,用于使泥沙在水的流动下自然流入水槽5中,减少泥沙对弧形闸门3的影响。
所述平板闸门2和弧形闸门3结合处设置止水橡皮11包边用于防止水横向渗漏。
本发明的有益效果是:
本发明闸室设计为两层,下层为弧形闸门,上层为平板闸门,此组合闸门可以双向挡水泄水。并且弧形闸门可以从下往上升起,从而控制需要的水头。本闸室主要用于防止海水倒灌的小型河流或渠道,起到防止海水倒灌、挡水挡潮的作用;
本发明利用两种闸门的组合控制不同高度的水头,起到双向挡水的作用。由于此类闸门的强度限制,此闸门只能用于流量小于20立方米每秒的小型河流或者人工渠道。当然也可以应用到农业灌溉中,起到蓄水截流,有效的进行灌溉。最佳应用为大海与湖泊连接的渠道或河流内,起到挡潮和防止海水倒灌的作用。
附图说明
图1是本发明整体结构剖面示意图;
图2是本发明一般状态剖面示意图;
图3是本发明防海水倒灌状态剖面示意图;
图4是本发明弧形闸门启闭装置剖面示意图;
图5是本发明弧形闸门支铰与转轴的连接结构示意图。
图1-5中各标号:1-闸室,2-平板闸门,3-弧形闸门,4-卷扬机,5-水槽,6-发动机,7-定滑轮Ⅰ,8-定滑轮Ⅱ,9-支铰,10-滑轮,11-止水橡皮,12-上游湖泊口,13-下游出海口,14-工作桥,15-钢索,16-钢链,17-转轴,18-转轴槽。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,对本发明作进一步说明。
实施例1:如图1-5所示,一种分层双向控水闸室,包括闸室1、平板闸门2、弧形闸门3、卷扬机4、启动装置、工作桥14;所述闸室设置为两层,上层是平板闸门2、下层是弧形闸门3;所述闸室1设置在湖泊或河流出海口处;所述闸室1一侧连接上游湖泊口12的方向,一侧连接下游出海口13;所述卷扬机4设置在工作桥14上;所述平板闸门2上端吊在卷扬机4的钢索15上,随卷扬机4的启闭而上下移动;启动装置用于控制弧形闸门3的运行;所述闸室1内侧构筑平板闸门2竖直闸槽和弧形闸门3弧形闸槽。
进一步的,所述启动装置包括发动机6、定滑轮Ⅰ7、定滑轮Ⅱ8、滑轮10、转轴槽18;发动机6、定滑轮Ⅰ7设置在工作桥14上,定滑轮Ⅱ8埋置在闸室2侧墙里,弧形闸门3支腿末端处设置支铰9,滑轮10的转轴17一端与闸室1内墙空间的转轴槽18活动连接,另一端与设置在弧形闸门3支腿末端处的支铰9固定连接,发动机6、定滑轮Ⅰ7、定滑轮Ⅱ8、滑轮10间均通过钢链16传动。
进一步的,所述发动机6启动通过钢链16带动定滑轮Ⅰ7,再通过定滑轮Ⅰ7由钢链16带动定滑轮Ⅱ8,再通过定滑轮Ⅱ8由钢链16带动滑轮10,接着滑轮10带动转轴17在转轴槽18里转动,进而带动支铰9转动,最后带动弧形闸门2运行。
进一步的,所述平板闸门2由钢板制成,根据水位通过卷扬机4在平板闸门2竖直闸槽里上下运行。
进一步的,所述弧形闸门3由钢板制成,通过启动装置在弧形闸槽内左右180度运行,从而控制需要的水头。
进一步的,所述闸室1底板上挖筑水槽5,用于使泥沙在水的流动下自然流入水槽5中,减少泥沙对弧形闸门3的影响。
进一步的,所述平板闸门2和弧形闸门3结合处设置止水橡皮11包边用于防止水横向渗漏。
本发明的工作原理是:
在大海与湖泊连接的矩形渠道内,构筑闸室。根据闸室的不同高度设置上下两层闸门,下面一层为一可活动的弧形闸门(可以180度旋转),上面一层为一仅可以上下移动的平板闸门。闸室左侧为与湖泊连接的方向(上游),右侧为与大海连接的方向。当湖泊里面的水需要排入大海时,水流由左往右流动,弧形闸门也因之在启动装置的作用下从水槽里升起。根据弧形闸门绕转轴转动的角度不同,而形成弧形闸门不同的挡水高度,可以更好地控制湖泊内的水位。当需要较高水位时可以直接将弧形闸门运行至平板闸门位置,与平板闸门连接组成相应高的闸门。当湖泊需要放水时,先开启平板闸门使其上升,水位降下来之后再把弧形闸门运行至水槽内。当接近大海的一侧检测到盐分过量,可能会发生海水倒灌时,启动弧形闸门的转动装置使弧形闸门逆时针从下面旋转至朝向大海一侧,防止海水倒灌。
所述转轴17一端设置在闸室1内墙空间的转轴槽18里,转轴17可转动。
所述弧形闸门运行的过程为:所述发动机6启动通过钢链16带动定滑轮Ⅰ7,再通过定滑轮Ⅰ7由钢链16带动定滑轮Ⅱ8,再通过定滑轮Ⅱ8由钢链16带动滑轮10,接着滑轮10带动转轴17在转轴槽18里转动,进而带动支铰9转动,最后带动弧形闸门2运行。
上面结合附图对本发明的具体实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下作出各种变化。
Claims (1)
1.一种分层双向控水闸室,其特征在于:包括闸室(1)、平板闸门(2)、弧形闸门(3)、卷扬机(4)、启动装置、工作桥(14);所述闸室设置为两层,上层是平板闸门(2)、下层是弧形闸门(3);所述闸室(1)设置在湖泊或河流出海口处;所述闸室(1)一侧连接上游湖泊口(12)的方向,一侧连接下游出海口(13);所述卷扬机(4)设置在工作桥(14)上;所述平板闸门(2)上端吊在卷扬机(4)的钢索(15)上,随卷扬机(4)的启闭而上下移动;启动装置用于控制弧形闸门(3)的运行;所述闸室(1)内侧构筑平板闸门(2)竖直闸槽和弧形闸门(3)弧形闸槽;
所述启动装置包括发动机(6)、定滑轮Ⅰ(7)、定滑轮Ⅱ(8)、滑轮(10)、转轴槽(18);发动机(6)、定滑轮Ⅰ(7)设置在工作桥(14)上,定滑轮Ⅱ(8)埋置在闸室(2)侧墙里,弧形闸门(3)支腿末端处设置支铰(9),滑轮(10)的转轴(17)一端与闸室(1)内墙空间的转轴槽(18)活动连接,另一端与设置在弧形闸门(3)支腿末端处的支铰(9)固定连接,发动机(6)、定滑轮Ⅰ(7)、定滑轮Ⅱ(8)、滑轮(10)间均通过钢链(16)传动;
所述发动机(6)启动通过钢链(16)带动定滑轮Ⅰ(7),再通过定滑轮Ⅰ(7)由钢链(16)带动定滑轮Ⅱ(8),再通过定滑轮Ⅱ(8)由钢链(16)带动滑轮(10),接着滑轮(10)带动转轴(17)在转轴槽(18)里转动,进而带动支铰(9)转动,最后带动弧形闸门(2)运行;
所述平板闸门(2)由钢板制成,根据水位通过卷扬机(4)在平板闸门(2)竖直闸槽里上下运行;
所述弧形闸门(3)由钢板制成,通过启动装置在弧形闸槽内左右180度运行,从而控制需要的水头;
所述闸室(1)底板上挖筑水槽(5),用于使泥沙在水的流动下自然流入水槽(5)中,减少泥沙对弧形闸门(3)的影响;
所述平板闸门(2)和弧形闸门(3)结合处设置止水橡皮(11)包边用于防止水横向渗漏。
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