[发明专利]一种具有可多视角监控功能的智慧井盖及其实施方法在审

专利信息
申请号: 202211464528.5 申请日: 2022-11-22
公开(公告)号: CN116043922A 公开(公告)日: 2023-05-02
发明(设计)人: 李启龙;李杰;朱宣洲;资同豪;张德来 申请(专利权)人: 安徽普瑞明精密机械有限公司
主分类号: E02D29/14 分类号: E02D29/14;E03F5/06;E03F5/14;H02K35/00;G01L11/00
代理公司: 北京和联顺知识产权代理有限公司 11621 代理人: 邓叶
地址: 238100 安*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 视角 监控 功能 智慧 井盖 及其 实施 方法
【权利要求书】:

1.一种具有可多视角监控功能的智慧井盖,包括金属井框(1)和组合式井盖(2),其特征在于:所述金属井框(1)的底部设置有井框基座(101),井框基座(101)与金属井框(1)之间设置有加强筋(102),所述组合式井盖(2)包括支撑井盖(201)和升降井盖(202),升降井盖(202)设置在支撑井盖(201)的内侧,所述支撑井盖(201)与升降井盖(202)之间设置有滑托支架(203),滑托支架(203)有三个,所述支撑井盖(201)的外表面设置有第二滑槽(2011),所述升降井盖(202)底部的表面设置有第一滑槽(206),所述滑托支架(203)的一端设置有第一转杆(2031),滑托支架(203)的另一端设置有第二转杆(2032),所述滑托支架(203)通过第一转杆(2031)与第一滑槽(206)转动连接,第一转杆(2031)与第一滑槽(206)滑动连接,所述滑托支架(203)通过第二转杆(2032)与第二滑槽(2011)转动连接,第二转杆(2032)与第二滑槽(2011)滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种具有可多视角监控功能的智慧井盖,其特征在于:所述升降井盖(202)的下方设置有联动托杆(204),联动托杆(204)的底部设置有滤网浮环(205),所述滤网浮环(205)与联动托杆(204)之间设置有三角浮杆(2052),所述联动托杆(204)的外表面设置有警示灯组(2044),联动托杆(204)的底部设置有采气阀盖(2045)。

3.根据权利要求2所述的一种具有可多视角监控功能的智慧井盖,其特征在于:所述升降井盖(202)的外表面设置有摩擦压板(2021),摩擦压板(2021)设置为伸缩结构,所述摩擦压板(2021)的下方设置有电极磁板(2023),电极磁板(2023)有两个,所述电极磁板(2023)之间设置有悬浮永磁体(2022),所述摩擦压板(2021)的下方设置有转换器(2024),电极磁板(2023)与转换器(2024)电性连接。

4.根据权利要求3所述的一种具有可多视角监控功能的智慧井盖,其特征在于:所述联动托杆(204)的内部设置有柱状蓄电池(2041),柱状蓄电池(2041)与联动托杆(204)通过卡槽连接,所述柱状蓄电池(2041)的顶部设置有接线端子(2042),接线端子(2042)与转换器(2024)电性连接,所述柱状蓄电池(2041)的底部设置有压力传感模块(2043),压力传感模块(2043)与采气阀盖(2045)贴合连接。

5.根据权利要求4所述的一种具有可多视角监控功能的智慧井盖,其特征在于:所述滤网浮环(205)与井框基座(101)之间设置有垂降滑槽(1011),滤网浮环(205)通过固位滑块(2051)与垂降滑槽(1011)滑动连接,所述三角浮杆(2052)之间设置有滤网,所述垂降滑槽(1011)的外侧设置有气压滑槽(1012),气压滑槽(1012)与垂降滑槽(1011)之间设置有锁轴(103)。

6.根据权利要求5所述的一种具有可多视角监控功能的智慧井盖,其特征在于:所述锁轴(103)的内部设置有推拉弹簧(1031),推拉弹簧(1031)的一端设置有限位托轴(1032),所述限位托轴(1032)与金属井框(1)设置为一体式结构,锁轴(103)与限位托轴(1032)滑动连接,所述限位托轴(1032)一端的下方设置有活塞抵块(104)。

7.根据权利要求6所述的一种具有可多视角监控功能的智慧井盖,其特征在于:所述活塞抵块(104)设置在气压滑槽(1012)的内部,活塞抵块(104)通过气压滑槽(1012)与井框基座(101)滑动连接,所述活塞抵块(104)顶部的一侧设置有斜行切口,活塞抵块(104)与锁轴(103)贴合连接。

8.一种具有可多视角监控功能的智慧井盖的实施方法,基于权利要求7所述的具有可多视角监控功能的智慧井盖实现,其中,包括如下步骤:

步骤一:将井框基座(101)安装在下水管道的上方,并对四周的加强筋(102)间隙进行浇注,安装好的金属井框(1)与路面保持水平平行,之后将组合式井盖(2)下方的滤网浮环(205)对准垂降滑槽(1011)进行安装;

步骤二:车辆从井盖上方行驶而过时,会对摩擦压板(2021)形成挤压,利用车辆碾压使悬浮永磁体(2022)与电极磁板(2023)之间产生振动摩擦,通过同极相排、异极相吸原理,进而让磁力线不断切割线圈来发电;

步骤三:获取的电能会储备在联动托杆(204)内部的柱状蓄电池(2041)中,在获取到电能后,联动托杆(204)底部的膜体压力传感结构来监测井道内部的压力情况,在遇到暴雨天气,下水道内部的水流增大,井道内部的压力就会上升;

步骤四:当降雨引起城市内涝时,井道内部的水流会推动滤网浮环(205)上升,与此同时气压滑槽(1012)内部的活塞抵块(104)也会上升,活塞抵块(104)的进程要小于滤网浮环(205)的进程,当滤网浮环(205)升至顶部时,活塞抵块(104)会将垂降滑槽(1011)和气压滑槽(1012)之间锁轴(103)推出,对滤网浮环(205)完成锁位;

步骤五:滤网浮环(205)在上升的过程中,升降井盖(202)会以滑托支架(203)为支撑进行上升,此时路面上的积水便可以通过支撑井盖(201)内侧的槽口流入到井道内部,以达到增大积水排量的目的。

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