本發明屬于水電站開閘放水調節技術領域,具體涉及一種閘板連桿高度調節機構。
背景技術:
水電站發電時需要將大量上游水位向下游排放用于驅動水輪發電機形成電能。為提高水能勢頭,上游水位通常被抬高數十米高度,由于上下游水層厚度不同形成溫差,上游水被直接排放后與下游水進行熱交換,如果上下游溫差過大會影響下游生物習性,破壞生態平衡。現有技術中利用疊梁閘通過多層通道進行控制放水,需要依靠電力驅動,實施檢測水位高度,如果存在傳感器失真或電控部分失靈等失誤因素,任何一次失誤就會造成較大的生態破壞性,其投入成本和管理成本較高。而且,普通疊梁閘只是用于普通小規模放水使用,還不能與水電站發電相結合使用。
技術實現要素:
本發明針對現有浮體閘板聯動結構不能靈活控制過水量的問題,提供一種根據需要快速調節各層滑動閘板的極限高度,實現快速準確調節過水量目的的閘板連桿高度調節機構。
為實現上述目的,本發明采用如下技術方案:一種閘板連桿高度調節機構,包括固定在浮體一端下側的上連桿和固定在滑動閘板一側的下連桿,高度調節機構設置在上連桿和下連桿之間,包括上套件和下套件,上套件和下套件分別包括中固定孔和多個偏孔,各偏孔通過連板與中固定孔固定連接為一體;在上、下對應的每組偏孔內貫穿安裝有套桿,套桿下端設置有擋臺,位于套桿的內側分別設置有并列的卡槽;所述上連桿和下連桿分別固定于所述上套件和下套件的中固定孔內;在所述上連桿或下連桿的端部設置有支座,支座上橫向設置有貫穿的棱孔,一卡板的中心線位置設置有棱柱,與棱柱端部連接有滑桿,滑桿外徑小于棱柱內切圓直徑;所述棱柱能夠與所述棱孔匹配安裝;所述卡板的兩側能夠與套桿內側的卡槽匹配安裝。
在所述套桿的上、下端分別螺紋連接有螺母。在所述棱柱與滑桿之間的側面設置有螺孔并安裝有鎖緊銷。
有益效果:本發明在利用浮體重力和浮體浮力來自動調節放水閘門自動開啟和關閉的情況下,又設置了能夠靈活控制各層閘道過水量的機構。不僅能夠實現洪期全開和旱季全關的目的,而且能夠根據實際需要對不同層閘道的滑動閘板進行快速調節,實現不同層不同過水量的目的。該設計合理巧妙,使用效果好,其結構簡單,容易制造或改造,成本低,適合推廣應用。
附圖說明
圖1是本發明的使用狀態示意圖。
圖2是圖1中b部放大結構示意圖。
圖3是圖2中卡板的正面結構示意圖。
圖中,標號1為浮體,21為上連桿,22為下連桿,3為滑動閘板,4為高度調節機構。41a為上中固定孔,41b為下中固定孔,42a為上連板,42b為下連板,43a為上偏孔,43b為下偏孔,44為套桿,45為卡槽,46為支座,47為棱孔,48a為棱柱,48b為滑桿,49為卡板,491為卡頭,5為鎖緊螺母,6為擋臺,7為提手。
具體實施方式
實施例1:如圖1所示的浮體1與閘板聯動關系,浮體1隨水位升降運動的同時能夠驅動滑動閘板3一起升降運動。固定在浮體1一端下側有上連桿21,固定在滑動閘板3一側有下連桿22,高度調節機構4設置在上連桿21和下連桿22之間。
參見圖2和圖3,高度調節機構4包括上套件和下套件,上套件和下套件分別包括中固定孔和多個偏孔,各偏孔通過連板與中固定孔固定連接為一體。在上、下對應的每組偏孔內貫穿安裝有套桿44,套桿44下端設置有擋臺,位于套桿44的內側分別設置有并列的卡槽45。
上連桿21和下連桿22分別固定于所述上套件和下套件的中固定孔內。在套桿44的上、下端分別螺紋連接有螺母。由于浮體1升降運動時需要沿豎向軌道槽移動,滑動閘板升降運動時也要沿閘板滑道運動,所以上連桿和下連桿之間只存在升降牽引力,不存在扭力。
在所述上連桿21或下連桿22的端部設置有支座46,支座46上橫向設置有貫穿的棱孔47,一卡板49的中心線位置設置有棱柱48a,與棱柱48a端部連接有滑桿48b,滑桿48b外徑小于棱柱48a內切圓直徑。棱柱48a能夠與所述棱孔47匹配安裝,或者從棱孔47中移出。移出后滑桿48b位于棱孔47內,此時卡板49脫離卡槽45對應位置,能夠擺動。滑桿48b端部設置有防脫落的擋臺6,棱柱48a的端部設置有提手7以便于操作。當棱柱48a位于棱孔47位置時,卡板49的兩側能夠與套桿44內側的卡槽45匹配安裝。
為防止棱柱48a及滑桿48b軸向移動,在棱柱48a與滑桿48b之間的側面設置有螺孔并安裝有鎖緊銷。