一种新型水渠清淤装置

文档序号:1017166 发布日期:2020-10-27 浏览:24次 >En<

阅读说明:本技术 一种新型水渠清淤装置 (Novel canal dredging device ) 是由 刘巨光 于 2020-06-30 设计创作,主要内容包括:一种新型水渠清淤装置,包括壳体结构、拉动结构、搅碎结构,壳体结构包括壳体,第一通孔,拉动结构包括气缸、拉杆、升降框、活塞,过滤网下方的定位架、滑块、搅碎针、刮除块,连接轴的上端收容于升降框内且与其螺纹连接,定位架贯穿滑块的左右表面且与其滑动接触,搅碎针的上端与滑块固定连接,搅碎针的下端与刮除块固定连接。本发明通过气缸拉动拉杆不断的上下移动,通过螺纹连接的升降框、连接轴使得第三过滤网、定位架、滑块、搅碎针、刮除块随之周期性的旋转,且转向及转速周期性的变化,从而不仅可以对淤泥进行搅碎处理,同时滑块在定位架上来回移动,可以实现扩大搅碎针搅碎淤泥的范围。(The utility model provides a novel ditch desilting device, includes shell structure, pulling structure, stirs garrulous structure, and shell structure includes the casing, first through-hole, and the pulling structure includes cylinder, pull rod, lifting frame, piston, locating rack, slider, the garrulous needle of stirring of filter screen below, strikes off the piece, and the upper end of connecting axle is acceptd in lifting frame and rather than threaded connection, and the locating rack runs through the left and right sides surface of slider and rather than sliding contact, stirs the upper end and the slider fixed connection of garrulous needle, stirs the lower extreme of garrulous needle and strikes off a fixed connection. According to the sludge smashing machine, the pull rod is pulled by the cylinder to continuously move up and down, the third filter screen, the positioning frame, the sliding block, the smashing needle and the scraping block periodically rotate along with the lifting frame and the connecting shaft which are in threaded connection, and the rotation direction and the rotation speed periodically change, so that not only can sludge be smashed, but also the sliding block can move back and forth on the positioning frame, and the sludge smashing range of the smashing needle can be expanded.)

一种新型水渠清淤装置

技术领域

本发明涉及机械技术领域,尤其是涉及一种新型水渠清淤装置。

背景技术

日常的水渠在长时间使用后,其底部会沉积大量的淤泥,这些淤泥如果不及时的清理出去,会影响水渠正常的使用,还会污染环境。然而,现有的水渠清淤方式主要通过人工进行,人工清淤方式劳动强度大,操作繁琐,并且不够卫生,清淤效率低,不能满足大量淤泥清理的需要。

因此,有必要提供一种新的技术方案以克服上述缺陷。

发明内容

本发明的目的在于提供一种可有效解决上述技术问题的新型水渠清淤装置。

为达到本发明之目的,采用如下技术方案:

一种新型水渠清淤装置,包括壳体结构、设置于所述壳体结构上的拉动结构、设置于所述壳体结构下方的搅碎结构,所述壳体结构包括壳体,所述壳体上设有位于其外圆周面上的第一通孔,所述拉动结构包括气缸、设置于所述气缸上的拉杆、设置于所述拉杆下端的升降框、设置于所述升降框上端的活塞,所述搅碎结构包括连接轴、设置于所述连接轴下端的第三过滤网、设置于所述第三过滤网下方的定位架、设置于所述定位架上的滑块、设置于所述滑块下方的搅碎针、设置于所述搅碎针下端的刮除块,所述连接轴的上端收容于所述升降框内且与其螺纹连接,所述第三过滤网顶靠在所述壳体的下表面上且与其滑动接触,所述定位架贯穿所述滑块的左右表面且与其滑动接触,所述搅碎针的上端与所述滑块固定连接,所述搅碎针的下端与所述刮除块固定连接。

优选地,所述壳体结构还包括设置于所述壳体上壁的密封块,所述拉杆的上端与所述气缸连接,所述拉杆贯穿所述密封块的上下表面且与其滑动接触,所述拉杆的下端与所述升降框的上端固定连接,所述升降框贯穿所述活塞的上下表面且与其固定连接。

优选地,所述拉动结构还包括设置于所述活塞下方的第一管道、设置于所述升降框下端的收集框、设置于所述收集框下壁的第一过滤网、设置于所述收集框上的第二过滤网。

优选地,所述活塞上设有贯穿其上下表面的第三通孔,所述第一管道的上端对准所述第三通孔且与所述活塞的下表面固定连接,所述收集框的下表面设有第四通孔。

优选地,所述第一过滤网收容于所述第四通孔内且与所述收集框固定连接,所述升降框贯穿所述第一过滤网的上下表面且与其滑动接触,所述第二过滤网收容于所述壳体内且与其内圆周面固定连接,所述收集框贯穿所述第二过滤网的上下表面且与其固定连接。

优选地,所述搅碎结构还包括设置于所述第三过滤网上方的若干支撑块、设置于所述支撑块上的轴承、设置于所述滑块上的第一弹簧,所述支撑块的下端与所述第三过滤网的上表面固定连接,所述支撑块与所述轴承的内圈固定连接。

优选地,所述轴承收容于所述壳体内,所述轴承的外圈与所述壳体的内圆周面固定连接,所述第一弹簧的一端与所述滑块固定连接,所述第一弹簧的另一端与所述定位架固定连接。

优选地,所述新型水渠清淤装置还包括设置于所述壳体结构上的抽吸结构,所述抽吸结构包括第二管道、设置于所述第二管道上的淤泥泵、设置于所述壳体内的第三管道。

优选地,所述第二管道的一端对准所述第一通孔且与所述壳体的外圆周面管道连接,所述第三管道的上端对准所述第一通孔且与所述壳体的内圆周面管道连接,所述第三管道的下端对准所述第三通孔且与所述活塞固定连接

优选地,所述新型水渠清淤装置还包括设置于所述壳体上的集中装置,所述集中装置包括第四过滤网、设置于所述第四过滤网上的集中框,所述壳体贯穿所述第四过滤网的上下表面且与其滑动接触,所述第四过滤网收容于所述集中框内且与其内表面固定连接,所述第三过滤网收容于所述集中框内且与其内圆周面滑动接触。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:本发明新型水渠清淤装置通过气缸拉动所述拉杆不断的上下移动,通过螺纹连接的升降框、连接轴使得第三过滤网、定位架、滑块、搅碎针、刮除块随之周期性的旋转,且转向及转速周期性的变化,从而不仅可以对淤泥进行搅碎处理,同时滑块在定位架上来回移动,可以实现扩大搅碎针搅碎淤泥的范围,操作简单,使用便利,可以显著的降低制造成本;并且升降框上下驱动搅碎结构旋转对淤泥搅碎的同时,亦可以带动活塞周期性的上下移动,从而可以周期性的将淤泥抽入到壳体内,然后使得部分淤泥集中在收集框内,方便向下移动的第一管道的下端***到收集框内,然后通过淤泥泵、第一管道、第三管道及第二管道将收集框内的淤泥抽走,依次抽取少量的淤泥,可以防止较多的淤泥导致管道堵塞的发生,并且可以有利于将淤泥全面的搅碎处理后持续高效的排出,提高对淤泥清理的效率;同时集中装置的设置可以通过集中框将淤泥集中到其内部,并且第四过滤网的设置亦可以将淤泥集中在集中框内,而不会移动到第四过滤网的上方,方便集中框内的搅碎结构对集中框内的淤泥全面的搅碎处理。

附图说明

图1为本发明新型水渠清淤装置的结构示意图;

图2为图1所示本发明新型水渠清淤装置的A部位局部放大图;

图3为图1所示本发明新型水渠清淤装置的沿B-B’方向的剖面图;

图4为图1所示本发明新型水渠清淤装置的沿C-C’方向的剖面图;

图5为图1所示本发明新型水渠清淤装置的沿D-D’方向的剖面图;

图6为图1所示本发明新型水渠清淤装置的沿E-E’方向的剖面图。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明新型水渠清淤装置做出清楚完整的说明。

如图1至图6所示,本发明新型水渠清淤装置包括壳体结构1、设置于所述壳体结构1上的拉动结构2、设置于所述拉动结构2下方的搅碎结构3、设置于所述壳体结构1上的集中结构4、设置于所述壳体结构1上的抽吸结构5。

如图1、图3至图5所示,所述壳体结构1包括壳体11、设置于所述壳体11上壁的密封块12、设置于所述壳体11上的支架13。所述壳体11呈空心的圆柱体,所述壳体11的下端设有开口使其纵截面呈倒置的凹字形,所述壳体11上设有位于其外圆周面上的第一通孔111、位于其上表面的第二通孔112,所述第一通孔111及第二通孔112贯穿所述壳体11的内外表面。所述密封块12收容于所述第二通孔112内且与所述壳体11固定连接,所述密封块12优选橡胶材料制成。所述支架13呈弯折状,所述支架13的下端与所述壳体11固定连接。

所述壳体结构1的设置可以将经过搅碎结构3搅碎后的淤泥抽入到壳体11内,然后经过抽吸结构将淤泥抽到外部,方便对其进行清理,无需人工清淤,操作简单,使用便利,安全卫生,适合推广应用。

如图1至图4所示,所述拉动结构2包括气缸21、设置于所述气缸21下方的拉杆22、设置于所述拉杆22下方的升降框23、设置于所述升降框23上端的活塞24、设置于所述活塞24下方的第一管道25、设置于所述升降框23下端的收集框26、设置于所述收集框26下壁上的第一过滤网27、设置于所述收集框26外部的第二过滤网28。所述气缸21上设有开关(未图示),方便控制其打开或者关闭,所述支架13的上端与所述气缸21固定连接。所述拉杆22的上端与所述气缸21连接,所述气缸21强度所述拉杆22上下移动,所述拉杆22贯穿所述密封块12的上下表面且与其滑动接触。所述升降框23呈空心的圆柱体,所述升降框23的下端设有开口使其纵截面呈倒置的凹字形,所述拉杆22的下端与所述升降框23的上表面固定连接,所述拉杆22的内圆周面上设有内螺纹。所述活塞24收容于所述壳体11内且与其内圆周面滑动接触,使得所述活塞24可以在所述壳体11内上下移动,所述升降框23贯穿所述活塞24的上下表面且与其固定连接,以便驱动所述活塞24随所述升降框23及拉杆22上下移动,所述活塞24上设有贯穿其上下表面的第三通孔241,所述第三通孔241呈圆形。所述第一管道25呈竖直状,所述第一管道25的上端对准所述第三通孔241且与所述活塞24的下表面固定连接,使得所述第一管道25的内部与所述第三通孔241相通。所述收集框26呈空心的圆柱体,所述收集框26的上端设有开口使其纵截面呈凹字形,所述收集框26的下表面设有第四通孔261,所述第四通孔261贯穿所述收集框26的内外表面。所述第一过滤网27收容于所述第四通孔261内且与所述收集框26固定连接,所述第一过滤网27的滤孔较小,使得淤泥无法经过第一过滤网27的滤孔,而只能使得水经过第一过滤网27的滤孔经过,以便将收集框26内的淤泥集中在其内部,而收集框26内的水经过第一过滤网27的滤孔排到收集框26的下方。所述第二过滤网28收容于所述壳体11内且与其内表面固定连接,所述收集框26贯穿所述第二过滤网28的上下表面且与其固定连接,所述第二过滤网28的滤孔较大,使得淤泥与水均可通过,所述第二过滤网28的滤孔的孔径大小优选为1厘米至5厘米。所述升降框23贯穿所述第一过滤网27的上下表面且与其滑动接触,所述升降框23向上可以移动到第一过滤网27的上方,向下可以贯穿第一过滤网27的上下表面。

所述拉动结构2的设置可以通过气缸21拉动所述拉杆22上下移动,并且通过在升降框23的上端设置活塞24,以便活塞24向上移动时,可以将经过搅碎结构3搅碎的淤泥抽入到壳体11内,且从壳体11的下端进入到壳体11内,然后向上流动,且穿过第二过滤网28的滤孔流动到收集框26的上方,淤泥浸没收集框26,使得部分淤泥集中在所述收集框26内,待活塞24向下移动时,壳体11内的淤泥被向下推动,使得部分淤泥集中在收集框26内,待淤泥流动到收集框26的下方后,收集框26内的水可以经过第一过滤网27的滤孔流动到下方,使得淤泥集中在收集框26内,直至第一管道25的下端伸入到收集框26内,此时可以将收集框26内的淤泥抽吸走,方便分批对淤泥进行清理排出,防止堵塞的发生。

如图1、图2、图4至图6所示,所述搅碎结构3包括连接轴31、设置于所述连接轴31下端的第三过滤网32、设置于所述第三过滤网32上方的若干连接块34、设置于所述连接块34上的轴承35、设置于所述第三过滤网32下方左右两侧的定位架36、设置于所述定位架36上的滑块37、设置于所述滑块37下方的搅碎针38、设置于所述搅碎针38下端的刮除块39、设置于所述滑块37上的第一弹簧33。所述连接轴31呈圆柱体,所述连接轴31的圆柱侧面上设有外螺纹,所述连接轴31的上端收容于所述升降框23内,所述连接轴31与所述升降框23螺纹连接,使得所述升降框23在上下移动的过程中,可以驱动所述连接轴31旋转。所述第三过滤网32呈圆柱体,所述第三过滤网32的上表面顶靠在所述第二壳体11的下表面上且与其滑动接触,使得所述第三过滤网32可以在所述第二壳体11的下表面上滑动且旋转,所述连接轴31的下端与所述第三过滤网32的上表面固定连接,所述第三过滤网32滤孔的孔径较大,范围为1厘米至5厘米,其可供淤泥穿过。所述连接块34设有若干个且在所述第三过滤网32上方周向均匀分布,所述支撑块34的下端与所述第三过滤网32固定连接,所述支撑块34收容于所述壳体11内。所述轴承35收容于所述壳体11内,所述轴承35的外圈与所述壳体11的内圆周面固定连接,所述支撑块34与所述轴承35的内圈固定连接,从而使得所述第三过滤网32可以在所述壳体11的下端稳定的旋转。所述定位架36设有两个且分别位于所述第三过滤网32下方的相对的两侧,所述定位架36呈L型,所述定位架36的一端与所述第三过滤网32的下表面固定连接,所述第三过滤网32的另一端与所述第三过滤网32平行。所述滑块37设有两个且分别设置于所述定位架36上,所述定位架36贯穿所述滑块37的左右表面且与其滑动接触,使得所述滑块37可以在所述定位架36上左右滑动,所述滑块37的质量较大,以便在第三过滤网32旋转时,滑块37可以在定位架36上滑动。所述搅碎针38设有若干个,所述搅碎针38的上端与所述滑块37的下表面固定连接,所述搅碎针38采用高强度的钢材料制成。所述刮除块39设有两个,所述刮除块39的纵截面呈倒置的凹字形,所述搅碎针38的下端与所述刮除块39的上表面固定连接,所述刮除块39的下表面可以顶靠在水渠的底面上,以便将底面上的淤泥刮除干净。所述第一弹簧33设有两个且分别设置左右两侧的滑块37上,所述第一弹簧33的一端与所述滑块37固定连接,所述第一弹簧33的另一端与所述定位架36固定连接。

所述搅碎结构3的设置可以通过升降框23的上下移动,驱动所述连接轴31旋转,进而使得所述第三过滤网32旋转,以便带动搅碎针38及刮除块39旋转,从而可以对水渠内的淤泥进行搅碎处理;并且第三过滤网32旋转的速度不断的变化,进而使得定位架36随之不断的变化,滑块37在离心力的作用下在定位架36上不断的来回移动,进而驱动所述搅碎针38与刮除块39在随之旋转对淤泥搅碎处理的同时,搅碎针38与刮除块39亦会随滑块37左右移动,从而可以扩大搅碎针38及刮除块39对淤泥刮除的范围,结构简单,降低搅碎针的数量,节约制造成本。

如图1、图4及图6所示,所述集中结构3包括第四过滤网41、设置于所述第四过滤网41上的集中框42、设置于所述第四过滤网41上方的第二弹簧43、设置于所述第二弹簧43上方的固定块44。所述第四过滤网41呈圆柱体,所述壳体11贯穿所述第四过滤网41的上下表面且与其滑动接触,所述第四过滤网41可以在壳体11上移动,所述第四过滤网41的滤孔的孔径较小,使得淤泥无法穿过,而可以使得水穿过,以便将淤泥集中在其下方。所述集中框42呈空心的圆柱体且上下表面相通,所述第四过滤网41的圆周侧面与所述集中框42的内圆周面固定连接,所述第三过滤网32收容于所述集中框42内且与其内圆周面滑动接触,使得所述第三过滤网32可以在所述集中框42内稳定的旋转。所述第二弹簧43设有若干个,所述第二弹簧43的下端与所述第四过滤网41固定连接。所述固定块44设有若干个且在所述壳体11外圆周面沿周向均匀分布,所述固定块44的一端与所述壳体11的外圆周面固定连接,所述第二弹簧43的上端与所述固定块44固定连接,所述第二弹簧43处于压缩状态,以便向下推动所述第四过滤网41。

所述集中结构4的设置可以使得集中框42收容于水渠内,且将淤泥罩在其内部,并且配合第四过滤网41,第四过滤网41可供水穿过,淤泥无法穿过,进而可以将淤泥集中在其下方,且有利于实现淤泥与大部分水分离,方便将淤泥集中进行处理。

如图1所示,所述抽吸结构5包括第二管道51、设置于所述第二管道51上的淤泥泵52、设置于所述壳体11内的第三管道53。所述第二管道51的一端对准所述第一通孔111且与所述壳体11的外圆周面管道连接,使得所述第二管道51的内部与所述第一通孔111相通。所述淤泥泵52设置于所述第二管道51上,其可以将淤泥抽入到第二管道51内后排出,所述淤泥泵52上设有开关(未图示),方便控制其打开或者关闭。所述第三管道53的一端对准所述第一通孔111且与所述壳体11的内圆周面管道连接,所述第三管道53的另一端对准所述第三通孔241且与所述活塞24的上表面固定连接,使得所述第三通孔241与所述第三管道53的内部相通。

所述抽吸结构5的设置可以在活塞24向下移动且第一管道25的下端收容于收集框26内后,可以将收集框26内的淤泥抽入到第一管道25内,然后被抽入到第三管道53内,最后被抽入到第二管道51内后排出,以便及时的将收集框26内的淤泥抽走,方便淤泥排出,操作简单,使用便利,防止淤泥较多导致第一管道25、第三管道53及第二管道51堵塞。

如图1至图6所示,所述本发明新型水渠清淤装置使用时,首先从上方将本发明放置到水渠内,且集中框42、搅碎结构3移动到水渠内,由于第四过滤网41可供水穿过而不可供淤泥穿过,以便淤泥集中在第四过滤网41的下方,且处于集中框42内,直至刮除块39顶靠在水渠内的底面上,第二弹簧43向下推动第四过滤网41,以便淤泥全部集中在集中框42内,而大部分的水被挤压到第四过滤网41的上方。然后气缸21驱动所述拉杆22周期性的上下移动,所述拉杆22向上移动时,升降框23及活塞24随之向上移动,所述升降框23向上移动驱动所述连接轴31、第三过滤网32、定位架36、滑块37、搅碎针38及刮除块39随之旋转,旋转的搅碎针38与刮除块39可以对淤泥进行搅碎处理,同时刮除块39可以刮除水渠内部底面上的淤泥,方便将底面上的淤泥刮除干净,并且升降框23向上移动的过程中,连接轴31的转速先加速再减速,在升降框23移动到最上端时,连接轴31停止旋转,因此,连接轴32、定位架36、滑块37、搅碎针38、刮除块39的转速呈现不断变化,进而可以扩大其对淤泥搅碎及刮除的范围,对淤泥搅碎刮除的效果好,可以设置较少的搅碎针38及刮除块39,节约成本,并且拉杆22向上移动驱动活塞24向上移动,以便将壳体11下端的淤泥被抽入到壳体11内,然后经过第二过滤网28的滤孔进入到收集框26的上方,且淤泥集中在收集框26内;所述拉杆22向下移动时,升降框23及活塞24随之向下移动,所述连接轴31、第三过滤网32、定位架36、滑块37、搅碎针38及刮除块39反向旋转,以便使得滑块37、搅碎针38及刮除块39再次随之旋转,且滑块37在定位架36上来回移动,以便扩大其搅碎的范围,对淤泥搅碎的效果好,同时壳体11内的淤泥被挤压到下方,然后第一管道25向下移动,且第一管道25的下端移动到收集框26的内部,且伸入到收集框26内的淤泥中,淤泥被抽入到第一管道25内,然后经过第三管道53及第二管道51排出,由于拉杆22周期性的上下移动,使得淤泥被持续、均匀、高效的搅碎处理,然后淤泥被周期性的抽入到收集框26内,然后淤泥集中在收集框26内,并且收集框26内的水可以被排出,然后淤泥经过第一管道25、第三管道53及第二管道51排出,操作简单,使用便利。至此,本发明新型水渠清淤装置使用过程描述完毕。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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