CN115405530A - 一种快速移动抽水泵装置和抽水方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种快速移动抽水泵装置,包括水泵、安装架、漂浮组件、驱动组件、电控箱和蓄电池;漂浮组件可使得安装架漂浮在水面上;水泵安装于安装架上,水泵的进水端连接有进水管,出水端连接有排水软管。驱动组件设置有两个,分别设置于安装架的左右两侧,驱动组件可驱动安装架在水面上移动,且可调整安装架的移动方向;电控箱设置于安装架上,电控箱中设置有第一控制器和无线接收器,无线接收器与第一控制器的输入端电性箱相连,驱动电机和水泵均与第一控制器的输出端电相连;蓄电池为安装架上的各用电设备供电;本装置是漂浮在水面上移动的,类似于船的移动原理,不会被基坑底部淤泥、石块等障碍物影响,在基坑内移动时非常方便。

Description

一种快速移动抽水泵装置和抽水方法
技术领域
本发明涉及基坑排水技术领域,具体为一种快速移动抽水泵装置和抽水方法。
背景技术
雨水天气后,尤其是大雨暴雨后,需要将基坑内的水及时排出,否则会降低地基的承载力,还会使得已经施工的建筑结构以及地基内的塔吊等大型设备的基础产生不均匀的沉降,给建筑施工质量和施工安全带来不利影响。
对于基坑的排水,最长使用的方法是人工放置抽水泵进行排水,这种方法存在劳动强度大、排水效率低、排水效果差等问题。现有申请号为CN202011643260.2的中国发明专利公开了一种水利工程施工基坑用便于排水的辅助装置,包括承接抽水组件、浮板、移动控制件、进水处理组件、增浮组件,所述浮板顶部固定设置水泵;移动控制件包括两组支撑伸缩杆,两组所述支撑伸缩杆底部分别与移动底座顶部左右侧固定;进水处理组件包括壳体,所述保护伸缩杆底部与壳体顶部固定;所述增浮组件设置在浮板底部;上述水利工程施工基坑用便于排水的辅助装置设置有浮板和漂浮气囊,无需人工时刻进行调整,降低了工人的劳动强度,提高了排水效果。此外,在抽水时通过遥控器控制无线第一控制器,通过驱动微型伺服电机一,进而带动后轮转动,通过微型伺服电机二带动转动柱,实现移动方向的调整,一方面提高了该装置在基坑内的抽水范围,另一方面可避免抽水位置处泥沙过多造成该装置堵塞。
上述装置的移动是依靠移动控制件在基坑内的地面上进行移动的,但是基坑地面受雨水浸泡后,湿滑且泥泞,而且基坑底部还可能存在被雨水浸泡且看不到的石块、钢管等障碍物,这些都会阻碍上述装置在基坑内的移动,影响上述装置的正常移动和排水效果。
发明内容
为了解决上述现有基坑排水用的装置存在的在基坑内移动不方便的问题,本发明提供了一种快速移动抽水泵装置和抽水方法。
本发明是这样实现的:一种快速移动抽水泵装置,包括水泵,所述水泵连接有进水管和排水软,还包括:
安装架,所述水泵安装于安装架上;
漂浮组件,安装于安装架上,用于使安装架漂浮在水面上;
驱动组件,用于驱动安装架在水面上移动,且可调整安装架的移动方向;所述驱动组件包括驱动电机和螺旋桨,所述驱动电机安装于安装架上,所述螺旋桨与驱动电机的输出端相连;
电控箱,安装于安装架上,所述电控箱中设置有第一控制器和无线接收器,所述无线接收器与第一控制器的输入端电性箱相连,所述驱动电机和水泵均与第一控制器的输出端电相连。
所述安装架上还设置有蓄电池,所述蓄电池为安装架上的各用电设备供电。
所述电控箱连接有供电电线,所述供电电线上沿其长度方向每隔一段距离设置有一个助浮块。
所述电控箱还连接有输出电线,所述输出电线的长度方方向与供电电线的长度方向相同,所述输出电线与供电电线连接在一起;所述助浮块上设置有防水照明灯,所述防水照明灯通过输出电线供电,所述防水照明灯与第一控制器电相连;所述安装架上还设置有灯杆,所述灯杆的上端设置有夜间照明灯,所述夜间照明灯与第一控制器电相连。
另外还包括立杆,所述立杆竖直设置于基坑中,所述立杆上套设有漂浮块,所述漂浮块可沿着立杆上下自由浮动;所述立杆上设置有第一安装板,所述第一安装板上设置有超声波测距传感器和第一控制盒,所述超声波测距传感器位于漂浮块的正上方;所述第一控制盒中设置有第二控制器和无线发射器,所述超声波测距传感器与第二控制器的输入端电性相连,所述第一控制盒上设置有第一报警器,所述第一报警器和无线发射器均与第二控制器的输出端电性相连,所述无线发射器与电控箱中的无线接收器通信相连。
所述立杆和漂浮块的外侧设置有大隔离框和小隔离框,所述大隔离框和小隔离框均为矩形框结构,所述大隔离框和小隔离框均由四块遍设有网孔的隔离板组成,所述小隔离框设置于大隔离框中,二者组成回字形框结构,所述立杆和漂浮块位于小隔离框中。
另外还包括立杆,所述立杆竖直设置于基坑中,所述立杆上套设有漂浮块,所述漂浮块可沿着立杆上下自由浮动;所述立杆的上端设置有第二安装板,所述第二安装板上设置有导向管,所述导向管中竖直设置有导向杆,所述第二安装板上设置有供导向杆穿过的通孔,所述导向杆由导向管和第二安装板上设置的通孔中穿过,所述导向杆上沿其长度方向设置有长度刻度;所述导向管上设置有通向管内的螺纹通孔,且此螺纹通孔中安装有固定导向杆的固定螺栓;所述漂浮块上设置有L形架,所述L形架上安装有接近开关,所述接近开关位于导向杆的正下方,所述导向杆的下端设置有感应片;所述第二安装板上设置有第二控制盒,所述第二控制盒中设置有时间继电器、第一接触器和第二接触器,所述第二控制盒上设置有第二报警器和第三报警器,所述接近开关通过第一接触器与第二报警器电相连,且当接近开关检测不到导向杆下端设置的感应片时,第二报警器报警;所述时间继电器通过第二接触器与第三报警器电相连,且当时间继电器上设置的时间归零时,第三报警器报警。
所述立杆和漂浮块的外侧设置有大隔离框和小隔离框,所述大隔离框和小隔离框均为矩形框结构,所述大隔离框和小隔离框均由四块遍设有网孔的隔离板组成,所述小隔离框设置于大隔离框中,二者组成回字形框结构,所述立杆和漂浮块位于小隔离框中。
一种抽水方法,该方法具体步骤为:
S1,将安装有水泵、漂浮组件、驱动组件和电控箱的安装架放置于基坑内的水中;
S2,将立杆竖直设置于基坑中,将漂浮块套在立杆上,在立杆上安装上第一安装板,在第一安装板上安装上超声波测距传感器和第一控制盒;
S3,对第一控制盒中的第二控制器进行设置,设置为当超声波测距传感器检测到漂浮块在M时间内下降超过N米时,第二控制器控制第一报警器报警,且控制无线发射器向电控箱中的无线接收器发射信号,通过电控箱中的第一控制器控制水泵停止抽水;
S4,遥控控制驱动电机启动,驱动电机带动螺旋桨转动,带动安装架在水面上移动,将安装架移动至适于抽水的位置;
S5,遥控控制水泵启动,进行抽水作业。
一种抽水方法,该方法具体步骤为:
S1,将安装有水泵、漂浮组件、驱动组件和电控箱的安装架放置于基坑内的水中;
S2,将立杆竖直设置于基坑中,将安装有接近开关的漂浮块套在立杆上,在立杆上安装上第二安装板,在第二安装板上安装好导向杆和第二控制盒;
S3,接近开关的最大检测距离计为L,对第二控制盒中的时间继电器进行时间设置,设为P,P值应满足P时间内允许基坑内水位下降的最大高度与L相同;
S4,调节导向杆的高度位置,先使得导向杆的下端与接近开关的检测端接触,即使得导向杆的感应片与接近开关的检测端接触;
S5,遥控控制驱动电机启动,驱动电机带动螺旋桨转动,带动安装架在水面上移动,将安装架移动至适于抽水的位置;
S6,遥控控制水泵启动,进行抽水作业;
S7,若第二报警器报警而第三报警器没有报警,则说明基坑内水位下降过快,抽水过快,需要控制水泵停止抽水;若第三报警器报警而第二报警器没有报警,则说明基坑内水位下降速度在合理范围内,抽水速度在合理范围内,可以继续抽水,但是需要重新进行时间继电器的计时时间和导向杆的高度位置的设置。
积极有益效果:1、本装置是漂浮在水面上移动的,不会被基坑底部淤泥、石块等障碍物影响,在基坑内移动时非常方便。2、本发明设置有照明结构,在夜间也能正常进行排水。3、本发明具有监测机构,能够对基坑内的水位下降速率进行检测,并能在监测到基坑内水位下降过快时自动停止排水,可有效防止因基坑过快降水而导致的基坑边坡塌方、建筑结构和塔吊基础不均匀沉降等问题。4、本发明设置有组成回字形框结构的大隔离框和小隔离框,大隔离框和小隔离框的双层过滤和缓冲效果可有效降低基坑内水面波动对漂浮块的影响,使得监测结构的检测结果更加准确。
附图说明
图1为本发明实施例1的结构示意图;
图2为本发明实施例1的电控结构框图;
图3为本发明实施例2、实施例3、实施例4的安装架及其上设置部件的结构示意图;
图4为本发明实施例2的电控结构框图;
图5为本发明实施例3的立杆和其上安装部件以及回字形框结构的结构示意图;
图6为本发明实施例3的电控结构框图;
图7为本发明实施例4的立杆和其上安装部件以及回字形框结构的结构示意图;
图8为本发明实施例4的电控结构框图。
图中为:水泵1、进水管2、排水软管3、安装架4、漂浮组件5、驱动组件6、驱动电机601、螺旋桨602、电控箱7、蓄电池8、灯杆9、供电电线10、助浮块11、输出电线12、防水照明灯13、夜间照明灯14、L形架15、接近开关16、立杆17、漂浮块18、第一安装板19、超声波测距传感器20、第一控制盒21、第一报警器22、大隔离框23、小隔离框24、第二安装板25、导向管26、导向杆27、固定螺栓28、第二控制盒29、第二报警器30、第三报警器31、长度刻度32。
具体实施方式
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面结合附图和具体实施例,做进一步的说明:
实施例1
如图1、图2所示,一种快速移动抽水泵装置,包括水泵1、安装架4、漂浮组件5、驱动组件6、电控箱7和蓄电池8。安装架4包括上架和下架,上架和下架之间通过连接杆相连,漂浮组件5包括设置于上架、下架的四周和下端的防护网以及设置于上架和下架之间的泡沫块,泡沫块被防护网包裹住。漂浮组件5可使得安装架4漂浮在水面上。水泵1安装于安装架4上,水泵1的进水端连接有进水管2,出水端连接有排水软管3。驱动组件6设置有两个,分别设置于安装架4的左右两侧,驱动组件6包括驱动电机601和螺旋桨602,驱动电机601安装于安装架4上,螺旋桨602与驱动电机601的输出端相连。驱动组件6可驱动安装架4在水面上移动,且可调整安装架4的移动方向。电控箱7设置于安装架4上,电控箱7中设置有第一控制器和无线接收器,无线接收器与第一控制器的输入端电性箱相连,驱动电机601和水泵1均与第一控制器的输出端电相连。蓄电池8设置于安装架4上,蓄电池8为安装架4上的各用电设备供电。
本实施例的工作原理:通过与电控箱7中的无线接收器通信相连的遥控器可进行水泵1和驱动电机601的启动和停止的控制,通过控制驱动电机601,可控制安装架4和水泵1在水面上移动,移动至适合抽水的位置。通过控制水泵1,可控制抽水。本装置是漂浮在水面上移动的,类似于船的移动原理,不会被基坑底部淤泥、石块等障碍物影响,在基坑内移动时非常方便。
实施例2
如图3、图4所示,一种快速移动抽水泵装置,包括水泵1、安装架4、漂浮组件5、驱动组件6和电控箱7。安装架4包括上架和下架,上架和下架之间通过连接杆相连,漂浮组件5为设置于上架和下架之间的多个气囊。漂浮组件5可使得安装架4漂浮在水面上。水泵1安装于安装架4上,水泵1的进水端连接有进水管2,出水端连接有排水软管3。驱动组件6设置有两个,分别设置于安装架4的左右两侧,驱动组件6包括驱动电机601和螺旋桨602,驱动电机601安装于安装架4上,螺旋桨602与驱动电机601的输出端相连。驱动组件6可驱动安装架4在水面上移动,且可调整安装架4的移动方向。电控箱7设置于安装架4上,电控箱7中设置有第一控制器和无线接收器,无线接收器与第一控制器的输入端电性箱相连,驱动电机601和水泵1均与第一控制器的输出端电相连。电控箱7连接有供电电线10和输出电线12,输出电线12的长度方方向与供电电线10的长度方向相同,输出电线12与供电电线10绑扎连接在一起。在供电电线10和输出电线12上沿其长度方向每隔一段距离设置有一个助浮块11,助浮块11可使得供电电线10和输出电线12漂浮在水面上。
如图3、图4所示,安装架4上还设置有灯杆9,灯杆9的上端设置有夜间照明灯14,夜间照明灯14与第一控制器电相连,夜间照明灯14可为本装置在夜间使用时提供照明。助浮块11上设置有防水照明灯13,防水照明灯13通过输出电线12供电,防水照明灯13与第一控制器电相连。各防水照明灯13用于在夜间指示各助浮块11的位置,也能指明供电电线10和输出电线12的位置,有助于防止安装架4移动时,造成明供电电线10和输出电线12缠绕的问题。
本实施例与实施例1相比,具有可持续供电的优点,抽水效率更高,而且设置有照明结构,方便夜间施工。
实施例3
如图3、图6所示,一种快速移动抽水泵装置,包括水泵1、安装架4、漂浮组件5、驱动组件6和电控箱7。安装架4包括上架和下架,上架和下架之间通过连接杆相连,漂浮组件5为设置于上架和下架之间的多个气囊。漂浮组件5可使得安装架4漂浮在水面上。水泵1安装于安装架4上,水泵1的进水端连接有进水管2,出水端连接有排水软管3。驱动组件6设置有两个,分别设置于安装架4的左右两侧,驱动组件6包括驱动电机601和螺旋桨602,驱动电机601安装于安装架4上,螺旋桨602与驱动电机601的输出端相连。驱动组件6可驱动安装架4在水面上移动,且可调整安装架4的移动方向。电控箱7设置于安装架4上,电控箱7中设置有第一控制器和无线接收器,无线接收器与第一控制器的输入端电性箱相连,驱动电机601和水泵1均与第一控制器的输出端电相连。电控箱7连接有供电电线10和输出电线12,输出电线12的长度方方向与供电电线10的长度方向相同,输出电线12与供电电线10绑扎连接在一起。在供电电线10和输出电线12上沿其长度方向每隔一段距离设置有一个助浮块11,助浮块11可使得供电电线10和输出电线12漂浮在水面上。
如图3、图6所示,安装架4上还设置有灯杆9,灯杆9的上端设置有夜间照明灯14,夜间照明灯14与第一控制器电相连,夜间照明灯14可为本装置在夜间使用时提供照明。助浮块11上设置有防水照明灯13,防水照明灯13通过输出电线12供电,防水照明灯13与第一控制器电相连。各防水照明灯13用于在夜间指示各助浮块11的位置,也能指明供电电线10和输出电线12的位置,有助于防止安装架4移动时,造成明供电电线10和输出电线12缠绕的问题。
如图5、图6所示,基坑中竖直设置有立杆17,立杆17上套设有漂浮块18,漂浮块18可沿着立杆17上下自由浮动。立杆17上设置有第一安装板19,第一安装板19上设置有超声波测距传感器20和第一控制盒21,超声波测距传感器20位于漂浮块18的正上方。第一控制盒21中设置有第二控制器和无线发射器,超声波测距传感器20与第二控制器的输入端电性相连,第一控制盒21上设置有第一报警器22,第一报警器22和无线发射器均与第二控制器的输出端电性相连,无线发射器与电控箱7中的无线接收器通信相连。当基坑中的水位因排水而下降时,漂浮块18也会下降,会被超声波测距传感器20检测到,超声波测距传感器20将检测结果传递给第二控制器,第二控制器可计算出一段时间内漂浮块18的下降高度和漂浮块18的下降速度,即基坑内水位的下降高度和下降速度。
如图5所示,基坑中设置有大隔离框23和小隔离框24,大隔离框23和小隔离框24均为矩形框结构,大隔离框23和小隔离框24均由四块遍设有网孔的隔离板组成。小隔离框24位于大隔离框23中,二者组成回字形框结构,立杆17和漂浮块18均位于小隔离框24中。大隔离框23和小隔离框24的双层过滤和缓冲效果可有效降低基坑内水面波动对漂浮块18的影响,使得超声波测距传感器20的检测结果更加准确,进而使得第二控制器的计算也更加准确。
使用本实施例抽排基坑内积水的方法,步骤如下:
第一步,将安装有水泵1、漂浮组件5、驱动组件6和电控箱7的安装架4放置于基坑内的水中。
第二步,将立杆17竖直设置于基坑中,将漂浮块18套在立杆17上,在立杆17上安装上第一安装板19,在第一安装板19上安装上超声波测距传感器20和第一控制盒21。
第三步,对第一控制盒21中的第二控制器进行设置,设置为当超声波测距传感器20检测到漂浮块18在M时间内下降超过N米时,第二控制器控制第一报警器22报警,即是设置抽水时水位下降的速度,抽水速度不能过慢,但是也不能过快,否则会导致基坑基坑长时间泡水或过快降水,都易产生基坑边坡塌方、建筑结构和塔吊基础不均匀沉降的现象,所以,在抽排水过程中,如果发现降水过快时,应该暂停排水,确保基坑边坡、建筑结构和塔吊基础的安全。当第一报警器22报警时,说明排水过快,此时第二控制器控制无线发射器向电控箱7中的无线接收器发射信号,控制水泵1停止抽水,如此可实现基坑内水位下降速度的自动检测,并当基坑内水位下降过快时自动停止排水,同时发出报警声,对工作人员做出提醒。
第四步,遥控控制驱动电机601启动,驱动电机601带动螺旋桨602转动,带动安装架4在水面上移动,将安装架4和水泵1移动至适于抽水的位置。
第五步,遥控控制水泵1启动,进行抽水作业。
在进行抽水时,可快速控制安装架4和水泵1移动到指定位置进行抽排水,可确保排水流量和时间,能有效的确保整个基坑的降水速率。
实施例4
如图3、图8所示,一种快速移动抽水泵装置,包括水泵1、安装架4、漂浮组件5、驱动组件6和电控箱7。安装架4包括上架和下架,上架和下架之间通过连接杆相连,漂浮组件5为设置于上架和下架之间的多个气囊。漂浮组件5可使得安装架4漂浮在水面上。水泵1安装于安装架4上,水泵1的进水端连接有进水管2,出水端连接有排水软管3。驱动组件6设置有两个,分别设置于安装架4的左右两侧,驱动组件6包括驱动电机601和螺旋桨602,驱动电机601安装于安装架4上,螺旋桨602与驱动电机601的输出端相连。驱动组件6可驱动安装架4在水面上移动,且可调整安装架4的移动方向。电控箱7设置于安装架4上,电控箱7中设置有第一控制器和无线接收器,无线接收器与第一控制器的输入端电性箱相连,驱动电机601和水泵1均与第一控制器的输出端电相连。电控箱7连接有供电电线10和输出电线12,输出电线12的长度方方向与供电电线10的长度方向相同,输出电线12与供电电线10绑扎连接在一起。在供电电线10和输出电线12上沿其长度方向每隔一段距离设置有一个助浮块11,助浮块11可使得供电电线10和输出电线12漂浮在水面上。
如图3、图8所示,安装架4上还设置有灯杆9,灯杆9的上端设置有夜间照明灯14,夜间照明灯14与第一控制器电相连,夜间照明灯14可为本装置在夜间使用时提供照明。助浮块11上设置有防水照明灯13,防水照明灯13通过输出电线12供电,防水照明灯13与第一控制器电相连。各防水照明灯13用于在夜间指示各助浮块11的位置,也能指明供电电线10和输出电线12的位置,有助于防止安装架4移动时,造成明供电电线10和输出电线12缠绕的问题。
如图7、图8所示,基坑中竖直设置有立杆17,立杆17上套设有漂浮块18,漂浮块18可沿着立杆17上下自由浮动。立杆17的上端设置有第二安装板25,第二安装板25上设置有导向管26,导向管26中竖直设置有导向杆27,第二安装板25上设置有供导向杆27穿过的通孔,导向杆27由导向管26和第二安装板25上设置的通孔中穿过,导向杆27上沿其长度方向设置有长度刻度32,进行导向杆27的高度调节时,通过长度刻度32,可精确控制导向杆27上下调节的距离。导向管26上设置有通向管内的螺纹通孔,且此螺纹通孔中安装有固定导向杆27的固定螺栓28。漂浮块18上设置有L形架15,L形架15上安装有接近开关16,接近开关16位于导向杆27的正下方,导向杆27的下端设置有感应片。第二安装板25上设置有第二控制盒29,第二控制盒29中设置有时间继电器、第一接触器和第二接触器,第二控制盒29上设置有第二报警器30和第三报警器31,接近开关16通过第一接触器与第二报警器30电相连,且当接近开关16检测不到导向杆27下端设置的感应片时,第二报警器30报警。时间继电器通过第二接触器与第三报警器31电相连,且当时间继电器上设置的时间归零时,第三报警器31报警。第二报警器30和第三报警器31使用不同的报警器,发出不同的报警信号,如报警声音不同等,如此可便于对第二报警器30和第三报警器31的报警进行区分。
如图7所示,基坑中设置有大隔离框23和小隔离框24,大隔离框23和小隔离框24均为矩形框结构,大隔离框23和小隔离框24均由四块遍设有网孔的隔离板组成。小隔离框24位于大隔离框23中,二者组成回字形框结构,立杆17和漂浮块18均位于小隔离框24中。大隔离框23和小隔离框24的双层过滤和缓冲效果可有效降低基坑内水面波动对漂浮块18的影响,使得接近开关16的检测更加准确。
使用本实施例抽排基坑内积水的方法,步骤如下:
第一步,将安装有水泵1、漂浮组件5、驱动组件6和电控箱7的安装架4放置于基坑内的水中。
第二步,将立杆17竖直设置于基坑中,将安装有接近开关16的漂浮块18套在立杆17上,在立杆17上安装上第二安装板25,在第二安装板25上安装好导向杆27和第二控制盒29。
第三步,接近开关16的最大检测距离计为L,对第二控制盒29中的时间继电器进行时间设置,设为P,P值应满足P时间内允许基坑内水位下降的最大高度与L相同。
第四步,调节导向杆27的高度位置,先使得导向杆27的下端与接近开关16的检测端接触,即使得导向杆27的感应片与接近开关16的检测端接触。
第五步,遥控控制驱动电机601启动,驱动电机601带动螺旋桨602转动,带动安装架4在水面上移动,将安装架4移动至适于抽水的位置。
第六步,遥控控制水泵1启动,进行抽水作业。
第七步,若第二报警器30报警而第三报警器31没有报警,则说明基坑内水位下降过快,抽水过快,需要控制水泵1停止抽水。若第三报警器31报警而第二报警器30没有报警,则说明基坑内水位下降速度在合理范围内,抽水速度在合理范围内,可以继续抽水,但是需要重新进行时间继电器的计时时间和导向杆27的高度位置的设置。
本实施例与实施例3相比,都具有监测基坑内水位下降速率的功能,本实施例的监测机构不具有当监测到基坑内水位下降过快时自动停止排水的功能,而且本实施例使用时需要进行多次设置。但是本实施例的监测机构与实施例3的监测机构相比,具有电气部件配置成本低的优点。
以上仅为本发明的优选实施方式而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种快速移动抽水泵装置,包括水泵(1),所述水泵(1)连接有进水管(2)和排水软管(3),其特征在于,还包括:
安装架(4),所述水泵(1)安装于安装架(4)上;
漂浮组件(5),安装于安装架(4)上,用于使安装架(4)漂浮在水面上;
驱动组件(6),用于驱动安装架(4)在水面上移动,且可调整安装架(4)的移动方向;所述驱动组件(6)包括驱动电机(601)和螺旋桨(602),所述驱动电机(601)安装于安装架(4)上,所述螺旋桨(602)与驱动电机(601)的输出端相连;
电控箱(7),安装于安装架(4)上,所述电控箱(7)中设置有第一控制器和无线接收器,所述无线接收器与第一控制器的输入端电性箱相连,所述驱动电机(601)和水泵(1)均与第一控制器的输出端电相连。
2.根据权利要求1所述的一种快速移动抽水泵装置,其特征在于,所述安装架(4)上还设置有蓄电池(8),所述蓄电池(8)为安装架(4)上的各用电设备供电。
3.根据权利要求1所述的一种快速移动抽水泵装置,其特征在于,所述电控箱(7)连接有供电电线(10),所述供电电线(10)上沿其长度方向每隔一段距离设置有一个助浮块(11)。
4.根据权利要求3所述的一种快速移动抽水泵装置,其特征在于,所述电控箱(7)还连接有输出电线(12),所述输出电线(12)的长度方方向与供电电线(10)的长度方向相同,所述输出电线(12)与供电电线(10)连接在一起;所述助浮块(11)上设置有防水照明灯(13),所述防水照明灯(13)通过输出电线(12)供电,所述防水照明灯(13)与第一控制器电相连;所述安装架(4)上还设置有灯杆(9),所述灯杆(9)的上端设置有夜间照明灯(14),所述夜间照明灯(14)与第一控制器电相连。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的一种快速移动抽水泵装置,其特征在于,另外还包括立杆(17),所述立杆(17)竖直设置于基坑中,所述立杆(17)上套设有漂浮块(18),所述漂浮块(18)可沿着立杆(17)上下自由浮动;所述立杆(17)上设置有第一安装板(19),所述第一安装板(19)上设置有超声波测距传感器(20)和第一控制盒(21),所述超声波测距传感器(20)位于漂浮块(18)的正上方;所述第一控制盒(21)中设置有第二控制器和无线发射器,所述超声波测距传感器(20)与第二控制器的输入端电性相连,所述第一控制盒(21)上设置有第一报警器(22),所述第一报警器(22)和无线发射器均与第二控制器的输出端电性相连,所述无线发射器与电控箱(7)中的无线接收器通信相连。
6.根据权利要求5所述的一种快速移动抽水泵装置,其特征在于,所述立杆(17)和漂浮块(18)的外侧设置有大隔离框(23)和小隔离框(24),所述大隔离框(23)和小隔离框(24)均为矩形框结构,所述大隔离框(23)和小隔离框(24)均由四块遍设有网孔的隔离板组成,所述小隔离框(24)设置于大隔离框(23)中,二者组成回字形框结构,所述立杆(17)和漂浮块(18)位于小隔离框(24)中。
7.根据权利要求1-4任意一项所述的一种快速移动抽水泵装置,其特征在于,另外还包括立杆(17),所述立杆(17)竖直设置于基坑中,所述立杆(17)上套设有漂浮块(18),所述漂浮块(18)可沿着立杆(17)上下自由浮动;所述立杆(17)的上端设置有第二安装板(25),所述第二安装板(25)上设置有导向管(26),所述导向管(26)中竖直设置有导向杆(27),所述第二安装板(25)上设置有供导向杆(27)穿过的通孔,所述导向杆(27)由导向管(26)和第二安装板(25)上设置的通孔中穿过,所述导向杆(27)上沿其长度方向设置有长度刻度(32);所述导向管(26)上设置有通向管内的螺纹通孔,且此螺纹通孔中安装有固定导向杆(27)的固定螺栓(28);所述漂浮块(18)上设置有L形架(15),所述L形架(15)上安装有接近开关(16),所述接近开关(16)位于导向杆(27)的正下方,所述导向杆(27)的下端设置有感应片;所述第二安装板(25)上设置有第二控制盒(29),所述第二控制盒(29)中设置有时间继电器、第一接触器和第二接触器,所述第二控制盒(29)上设置有第二报警器(30)和第三报警器(31),所述接近开关(16)通过第一接触器与第二报警器(30)电相连,且当接近开关(16)检测不到导向杆(27)下端设置的感应片时,第二报警器(30)报警;所述时间继电器通过第二接触器与第三报警器(31)电相连,且当时间继电器上设置的时间归零时,第三报警器(31)报警。
8.根据权利要求7所述的一种快速移动抽水泵装置,其特征在于,所述立杆(17)和漂浮块(18)的外侧设置有大隔离框(23)和小隔离框(24),所述大隔离框(23)和小隔离框(24)均为矩形框结构,所述大隔离框(23)和小隔离框(24)均由四块遍设有网孔的隔离板组成,所述小隔离框(24)设置于大隔离框(23)中,二者组成回字形框结构,所述立杆(17)和漂浮块(18)位于小隔离框(24)中。
9.一种利用权利要求5所述的快速移动抽水泵装置进行基坑内积水的抽水方法,其特征在于:该方法具体步骤为:
S1,将安装有水泵(1)、漂浮组件(5)、驱动组件(6)和电控箱(7)的安装架(4)放置于基坑内的水中;
S2,将立杆(17)竖直设置于基坑中,将漂浮块(18)套在立杆(17)上,在立杆(17)上安装上第一安装板(19),在第一安装板(19)上安装上超声波测距传感器(20)和第一控制盒(21);
S3,对第一控制盒(21)中的第二控制器进行设置,设置为当超声波测距传感器(20)检测到漂浮块(18)在M时间内下降超过N米时,第二控制器控制第一报警器(22)报警,且控制无线发射器向电控箱(7)中的无线接收器发射信号,通过电控箱(7)中的第一控制器控制水泵(1)停止抽水;
S4,遥控控制驱动电机(601)启动,驱动电机(601)带动螺旋桨(602)转动,带动安装架(4)在水面上移动,将安装架(4)移动至适于抽水的位置;
S5,遥控控制水泵(1)启动,进行抽水作业。
10.一种利用权利要求7所述的快速移动抽水泵装置进行基坑内积水的抽水方法,其特征在于:该方法具体步骤为:
S1,将安装有水泵(1)、漂浮组件(5)、驱动组件(6)和电控箱(7)的安装架(4)放置于基坑内的水中;
S2,将立杆(17)竖直设置于基坑中,将安装有接近开关(16)的漂浮块(18)套在立杆(17)上,在立杆(17)上安装上第二安装板(25),在第二安装板(25)上安装好导向杆(27)和第二控制盒(29);
S3,接近开关(16)的最大检测距离计为L,对第二控制盒(29)中的时间继电器进行时间设置,设为P,P值应满足P时间内允许基坑内水位下降的最大高度与L相同;
S4,调节导向杆(27)的高度位置,先使得导向杆(27)的下端与接近开关(16)的检测端接触,即使得导向杆(27)的感应片与接近开关(16)的检测端接触;
S5,遥控控制驱动电机(601)启动,驱动电机(601)带动螺旋桨(602)转动,带动安装架(4)在水面上移动,将安装架(4)移动至适于抽水的位置;
S6,遥控控制水泵(1)启动,进行抽水作业;
S7,若第二报警器(30)报警而第三报警器(31)没有报警,则说明基坑内水位下降过快,抽水过快,需要控制水泵(1)停止抽水;若第三报警器(31)报警而第二报警器(30)没有报警,则说明基坑内水位下降速度在合理范围内,抽水速度在合理范围内,可以继续抽水,但是需要重新进行时间继电器的计时时间和导向杆(27)的高度位置的设置。
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