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一种自动适应水位高度的生态栈道

2021-04-08 00:15:53

一种自动适应水位高度的生态栈道

  技术领域

  本发明属于园林景观建设技术领域,尤其涉及一种自动适应水位高度的生态栈道。

  背景技术

  木栈道是在园林建设中一种常见的景观道路,其常常搭设景观河流以及湿地上作为桥梁使用,木栈道的材质不会破坏自然环境的生态系统,从而能最大程度地减低对原有环境的影响,此外木栈道作为道路的一种,可以顺应地形因形就势,方便人们通行,同时木栈道也更具有景观观赏性,可以完全融入自然成为风景的一部分。

  现有技术中的木栈道均为传统形式的木栈道,其结构大多为满足通行,当水位上升时,木栈道容易被水淹没,继而影响通行,同时木栈道长时间位于水中也会容易发生腐烂等现象,综上所述,木栈道被水淹没后会很大程度的影响了其观赏性和使用性。

  发明内容

  为解决上述问题,本发明的目的是提供一种自动适应水位高度的生态栈道,该栈道可根据水位自动调节高度,使其始终位于水面之上。

  为实现上述目的,本发明的技术方案为:

  一种自动适应水位高度的生态栈道,包括:

  栈道本体;

  升降机构,用于抬升或降低所述栈道本体;

  水位传感器,与所述升降机构电连接,所述水位传感器用于检测水位高度,以控制所述升降机构抬升或降低所述栈道本体;

  两个连接板,分别转动连接于所述栈道本体的两端,且两个所述连接板的另一端均设于河岸。

  根据本发明一实施例,包括两个设于河岸且位于所述栈道本体两侧的卡位座,所述卡位座设有若干平行且间隔设置的卡位凸棱,所述连接板远离所述栈道本体的一端抵靠于所述卡位凸棱。

  根据本发明一实施例,所述卡位凸棱朝向所述连接板的一侧为斜面。

  根据本发明一实施例,所述升降机构包括:

  支承柱,内部中空;

  升降柱,穿设且滑动连接于所述支承柱,所述升降柱上端固连于所述栈道本体;

  推杆电机,设于所述支承柱下端且其推杆固连于所述升降柱。

  根据本发明一实施例,所述水位传感器为水位探针。

  根据本发明一实施例,所述栈道本体包括若干横板和若干承重梁,所述横板设于所述承重梁上端。

  本发明由于采用以上技术方案,使其与现有技术相比具有以下的优点和积极效果:

  (1)本发明实施例中设置栈道本体、升降机构、水位传感器和两个连接板,使得可通过水位传感器实时检测水位高度,当水位高度高于栈道本体时,自动控制升降机构抬升栈道本体,从而保护栈道本体不会被水淹没,以不会影响其通行,同时也增加了栈道本体的使用寿命,保证了栈道本体的观赏性和使用性;当水位过低时,控制升降机构降低栈道本体;且通过连接板的设置,使栈道本体与河岸柔性连接,栈道本体升起后,连接板适应性转动以弥补栈道本体和河岸的高度差,以便于行人更加顺畅的在栈道本体上通行。

  (2)本发明实施例中设置有卡位座,当有行人经过连接板时,卡位座上的卡位凸棱能够承载连接板受到的力,从而减小连接板与栈道本体转动连接处受到的力,保护了此处的结构不受破坏,增加了使用寿命。

  (3)本发明实施例中升降柱穿设且滑动连接于支承柱,使得栈道本体的升降时更加平稳。

  附图说明

  下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明,其中:

  图1为本发明的一种自动适应水位高度的生态栈道整体示意图;

  图2为本发明的一种自动适应水位高度的生态栈道图1中A部分的局部放大图;

  图3为本发明的一种自动适应水位高度的生态栈道图1中B部分的局部放大图;

  图4为本发明的一种自动适应水位高度的生态栈道图1中C部分的局部放大图。

  附图标记说明:

  1、栈道本体;11、承重梁;12、横板;13、安装耳;14、转轴;2、升降机构;21、支承柱;22、升降柱;23、水位探针;24:推杆电机;3、连接板;4、卡位结构;41、卡位座;42、卡位凸棱。

  具体实施方式

  以下结合附图和具体实施例对本发明作进一步详细说明。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用以方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。

  参看图1至4,本发明的核心是提供一种自动适应水位高度的生态栈道,包括栈道本体1、升降机构2、水位传感器和两个连接板3,升降机构2用于抬升或降低栈道本体1;水位传感器与升降机构2电连接,水位传感器用于检测水位高度,以控制升降机构2抬升或降低栈道本体1;两个连接板3分别转动连接于栈道本体1的两端,且两个连接板3的另一端均设于河岸。

  使得可通过水位传感器实时检测水位高度,当水位高度高于栈道本体1 时,自动控制升降机构2抬升栈道本体1,从而保护栈道本体1不会被水淹没,以不会影响其通行,同时也增加了栈道本体1的使用寿命,保证了栈道本体1的观赏性和使用性;当水位过低时,控制升降机构2降低栈道本体1;且通过连接板3的设置,使栈道本体1与河岸柔性连接,栈道本体1升起后,连接板3适应性转动以弥补栈道本体1和河岸的高度差,以便于行人更加顺畅的在栈道本体1上通行。

  下面对本发明的自动适应水位高度的生态栈道作详细说明:

  栈道本体1包括若干横板12和若干承重梁11,横板12紧密排列地安装在承重梁11上端。本实施例中承重梁11呈方杆状,承重梁11平行设有两根,若干横板12搭设在两根承重梁11上,并沿承重梁11的长度方向依次紧密排列,以形成供行人通过的桥面。

  升降机构2包括支承柱21和升降柱22,升降机构2的数量不做限制,本实施例中共设置四组升降机构2,两根承重梁11上分别设置两组。

  支承柱21下端通过相应的安装结构安装在河底,且支承柱21内部中空,升降柱22穿设且滑动连接于支承柱21内,且升降柱22的上端固连于栈道本体1的承重梁11。推杆电机24安装于支承柱21下端,推杆电机24的推杆穿过支承柱21固连于升降柱22,推杆伸缩带动支承柱21和栈道本体1升降。推杆电机24设置有防水结构,以防水的进入。

  本实施例中水位传感器为水位探针23,设于支承柱21的外壁。河面的水位上升并触碰到水位探针23时,水位探针23可传递电信号以驱动推杆电机24工作,即推动升降柱22以将栈道本体1顶起,从而保证栈道本体1不会被河水淹没,且升降柱22穿设且滑动连接于支承柱21,使得栈道本体1 的升降时更加平稳。

  栈道本体1两端的横板12两侧分别固设有一个矩形的安装耳13,两个安装耳13与横板12两端的端面相平齐,两个安装耳13之间设有一根转轴 14,转轴14的两端分别与两个安装耳13焊接,连接板3的一端则套设在转轴14上且与转轴14之间通过圆柱滚子轴承转动连接。水位上升前,连接板 3则与栈道本体1位于同一平面,且此时连接板3则搭设在河岸的地面上,水位上升后栈道本体1升起,连接板3靠近栈道本体1的一端会发生转动且与栈道本体1一同升起,远离栈道本体1的一端则会抵接在河岸的地面上。

  进一步的,还包括用于增加连接板3结构强度的卡位结构4,本实施例中卡位结构4包括两个固设于河岸地面上的卡位座41,且两个卡位座41分别位于栈道本体1的两侧。卡位座41为一个内部中空且顶面和一端的端面均敞口的矩形座,卡位座41上设有若干平行且间隔设置的卡位凸棱42,且沿卡位座41的长度方向焊接。

  连接板3远离栈道本体1的一端抵靠于卡位凸棱42。栈道本体1上升时连接板3在卡位座41上移动,当上升完毕时,卡位座41抵靠在与其最接近的卡位凸棱42上。当有行人经过连接板3时,卡位凸棱42能够承载连接板 3受到的力,从而减小连接板3与栈道本体1转动连接处的转轴14和安装耳 13受到的力,保护了此处的结构不受破坏,增加了使用寿命。

  卡位凸棱42朝向连接板3的一侧为斜面,也就是说卡位凸棱42横截面呈等腰直角三角形,在栈道本体1下降时,连接板3通过该斜面可以更加顺畅的复位。

  下面对本发明工作过程作进一步说明:

  当水位探针23探测到水面上升时,控制推杆电机24工作,推杆电机24 推动升降柱22以将栈道本体1顶起,直至使栈道本体1高于水面一定高度。

  当水位探针23探测到水面下降时,控制推杆电机24工作,推杆电机24 降低升降柱22以将栈道本体1下降,直至使栈道本体1距离水面一定高度。

  本发明的自动适应水位高度的生态栈道,能够在水位上升时自动升起,从而保护栈道本体1不会被水淹没,以不会影响其通行,同时也增加了栈道本体1的使用寿命,保证了栈道本的观赏性和使用性。

  需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

  上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式。即使对本发明作出各种变化,倘若这些变化属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则仍落入在本发明的保护范围之中。

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