CN110412664B - 一种降雨与径流的测量系统及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种降雨与径流的测量系统,包括载体和处理模块,所述载体的中部设置有第一雨量计测量模块,所述载体的四周设置排水组件,并且所述载体上的排水组件内部且位于第一雨量计测量模块的四周分别设置有第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块,并且所述第一雨量计测量模块位于载体的上部。该降雨与径流的测量系统及方法,能够有效地对雨量经常收集以及测量,并且能够将实时的雨水量进行传输,计算出实时的径流量,便于进行水利部门进行检测,同时能够降低误差,提升测量的精确性。

Description

一种降雨与径流的测量系统及方法
技术领域
本发明涉及雨量测量技术领域,具体为一种降雨与径流的测量系统及方法。
背景技术
降雨是指在大气中冷凝的水汽以不同方式下降到地球表面的天气现象。径流是由地面与地下汇入河网,流出流域出口断面的水流。径流受下垫面因素影响较大,比如地貌、地质、植被、湖泊和沼泽以及地貌中山地高程和坡向等。目前降水测量有虹吸法和体积法两种方法。而径流主要是通过各水文站、实验流域或径流站、实验室、野外考察,并分析和计算确定。
因此,目前为止降水采用直接测量,径流通过分析计算确定也可以直接测量得到。为了改善上述单一测量现状,提出了一种降水与径流测量系统与方法,可以实现在任一区域,同时测量降水和径流。为农业、水利、应急部门提供及时准确的降水和径流资料,以便更科学快速的决策。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种降雨与径流的测量系统及方法,解决了不能有效的测得径流量的问题。
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种降雨与径流的测量系统,包括载体和处理模块,所述载体的中部设置有第一雨量计测量模块,所述载体的四周设置排水组件,并且所述载体上的排水组件内部且位于第一雨量计测量模块的四周分别设置有第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块;
并且所述第一雨量计测量模块位于载体的上部,所述第一雨量计测量模块通过管道分别与第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块的进水处连通,所述第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块均位于载体内部,为上部封闭状态;
所述第一雨量计测量模块、第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块的输出端均连接于处理模块,所述处理模块的输出端连接于用于接收数据的远程接收模块。
进一步地,所述第一雨量计测量模块包括筒体,筒体的顶部设置有集水框,所述集水框的底部通过进料斗连通有水箱,所述水箱的内部设置有带有刻度的测量箱以及过水件,并且所述过水件通过连接管连通于所述测量箱;所述过水件上通过角度电机的输出轴连接有弧形挡块,所述弧形挡块在过水件内部滑动,且在连接管与过水件接触时阻挡连接处。
进一步地,所述测量箱的内部设置有测量组件,所述测量箱内部开设有空腔,所述测量箱与所述空腔内部分别滑动连接有移动板以及滑板,并且移动板以及滑板之间通过拉绳连接,所述滑板上与所述空腔内分别设置有相匹配的第一接触件和第二接触件,所述移动板的底部设置有伸缩件,所述伸缩件的一端通过固定块与测量箱内壁滑动连接,并且固定块通过软性连接件与所述移动板连接,所述测量箱底部连通有出水管。
进一步地,所述第一接触件的输出端与第二接触件的输入端连接,第二接触件的输出端连接于所述处理模块,所述处理模块分别连接于角度电机以及伸缩件,所述处理模块的输入端连接有用于控制时间的时间管理模块。
一种降雨与径流的测量方法,包括以下步骤;
第一步;选择好测量载体,将第一雨量计测量模块安装在载体的中央位置,然后将第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块安装在载体四周的排水组件内部,第一雨量计测量模块通过管道与第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块连通,第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块的顶部设置密封件;
第二步;第一雨量计测量模块对雨量进行测量,测得每个定量时间的雨量值,以及收集一定量雨量所需要的时间,同时第一雨量计测量模块在定量测得雨量后通过管道排出至第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块,分别对雨量进行收集测量,测得雨量值,第一雨量计测量模块与第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块将测量后的数据均输送至处理模块进行处理;
第三步;处理模块将收集到的数据进行整理,分别测得第一雨量计测量模块与第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块的数值以及之间的差值,以及第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块的总和;
第四步;处理模块将计算后的差值结果输送至远程接收模块进行分析,第一雨量计测量模块的数据为雨水量,第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块得到的总和数值为径流量值,第一径流量模块、第二径流量模块、第三径流量模块以及第四径流量模块与第一雨量计测量模块的差值总和为流失量值。
进一步地,所述处理模块包括无线接收和无线发送模块,用以接收和发送数据,处理模块还包括用以对数据进行收集整理的数据处理模块。
进一步地,所述远程接收模块为用以远程传输的接收显示组件,并且可实现数据上传与存储下载。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
该降雨与径流的测量系统及方法,能够有效地对雨量经常收集以及测量,并且能够将实时的雨水量进行传输,计算出实时的径流量,便于进行水利部门进行检测,同时能够降低误差,提升测量的精确性。
附图说明
图1为本发明提供的系统的结构示意图;
图2为本发明提供的载体的部分剖视图;
图3为本发明提供的模块原理示意图;
图4为本发明提供的筒体的结构示意图;
图5为本发明测量箱的结构示意图;
图6为本发明测量组件的结构示意图;
图7为本发明提供的第二实施例的结构示意图;
图8为本发明图7所示的集水框的部分的俯视图;
图9为本发明图7所示的第一转动架的部分的结构示意图;
图10为本发明提供的雨量计测量模块的原理示意图。
图中:100、载体,1a、第一雨量计测量模块,2a、第一径流量模块,3a、处理模块,4a、第二径流量模块,5a、第三径流量模块,6a、第四径流量模块,7a、远程接收模块,8a、管道,1、筒体,2、集水框,3、转动块,4、第一转动架,41、第一挡网,42、辅助槽,5、辅助握把,6、限位环,7、滑动块,71、第二转动架,72、滑轴,73、滑槽,74、第二挡网,75、漏水孔,8、第一连接块,81、定位弹簧,82、第二连接块,9、转动槽,10、水箱,11、进水斗,12、弧形挡块,13、角度电机,14、过水件,15、连接管,16、测量箱,17、出水管,18、测量组件,181、空腔,182、移动板,183、拉绳,184、滑轮组件,185、第一接触件,186、滑板,187、第二接触件,188、软性连接件,189、固定块,1810、伸缩件。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-10,本发明提供一种技术方案:一种降雨与径流的测量系统,包括载体100和处理模块3a,所述载体100的中部设置有第一雨量计测量模块1a,所述载体100的四周设置排水组件,并且所述载体100上的排水组件内部且位于第一雨量计测量模块1a的四周分别设置有第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a;
并且所述第一雨量计测量模块1a位于载体100的上部,所述第一雨量计测量模块1a通过管道8a分别与第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a的进水处连通,所述第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a均位于载体100内部,为上部封闭状态;
所述第一雨量计测量模块1a、第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a的输出端均连接于处理模块3a,所述处理模块3a的输出端连接于用于接收数据的远程接收模块7a。
第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a均为雨量测量模块,可与第一雨量计测量模块1a相同型号,也可自主选择,只需能够定时反馈数值给处理模块3a,也可定量反馈数值给处理模块3a即可,并且第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a均连通有设置电磁阀的排水管,以便于后续进行测量,第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a顶部的密封件可以设置为透明材质,可直接观察。
第一雨量计测量模块1a包括筒体1,筒体1的顶部设置有集水框2,集水框2的底部通过进料斗11连通有水箱10,水箱10的的内部设置有带有刻度的测量箱16以及过水件14,并且过水件14通过连接管15连通于测量箱16;过水件14上通过角度电机13的输出轴连接有弧形挡块12,弧形挡块12在过水件14内部滑动,且在连接管15与过水件14接触时阻挡连接处。
测量箱16的内部设置有测量组件18,测量箱16内部开设有空腔181,测量箱16与空腔181内部分别滑动连接有移动板182以及滑板186,并且移动板182以及滑板186之间通过拉绳183连接,滑板186上与空腔181内分别设置有相匹配的第一接触件185和第二接触件187,移动板182的底部设置有伸缩件1810,伸缩件1810的一端通过固定块189与测量箱16内壁滑动连接,并且固定块189通过软性连接件188与移动板182连接,测量箱16底部连通有出水管17。
所述第一接触件185的输出端与第二接触件187的输入端连接,第二接触件187的输出端连接于所述处理模块3a,所述处理模块3a分别连接于角度电机13以及伸缩件1810,所述处理模块3a的输入端连接有用于控制时间的时间管理模块。
第一接触件185与第二接触件187的接触即可控制处理模块3a的开启,处理模块3a单次控制角度电机13旋转120度,伸缩件1810的伸缩一次,同时时间管理模块可以对单独对处理模块3a的控制进行时间的控制,可以定时间控制雨水的量进行测量,适用于降水量太低,收集定量雨水需要较长时间的情况,测量箱16外侧有刻度,能够直接进行读取数值,也可设置读取模块,用于数值的读取,以便于适应不同的降水情况。
滑板186与第一接触件185的总重量大于固定块189、软性连接件188、伸缩件1810以及移动板182的总重量,实现静止状态的时候滑板186一侧向下滑动即可,第一接触件185与第二接触件187接触即为开关开启,伸缩件1810进行一次收缩伸长动作,角度电机12进行一次120度转动一次,连接管15的数量设置两个并且之间的夹角为120度。
软性连接件188为软性防水材料制成,不影响其测量雨量。
由于测量箱16外部设置有刻度,可以清楚的观察到内部的容量,同时每次测量都为定量测量,每次进行计时的时候可以选择人工计时或者时间管理模块进行控制计时。
同时也可在空腔181底部设置计时器,滑板186与计时器接触时候计时器不启动,滑板186离开时候计时器启动,当第一接触件185与第二接触件187接触时候计时器记录时间。
内部的电器元器件连接均为现有技术的普通连接方式,型号及选择都可进行自主选择,实现其功能即可。
下雨时候雨水通过进水斗11进入到过水件14内部,过水件14内部的弧形挡块13进行限位,通过一侧的连接管15进入到测量箱16内部,通过雨水的增多由于雨水的重量带动移动板182向下滑动,移动板182向下滑动的同时通过拉绳183拉动滑板186上升,开始计时,当移动板182移动到最下端的时候,滑板186上升到最高点,此时第一接触件185与第二接触件187接触,记录此时的时间,同时伸缩件1810与角度电机13开启;
伸缩件1810缩短,带动固定块189向移动板182一侧移动,此时测量箱16内部收集的定量雨量通过出水管17排出,出水管17与管道8a连通,便于将雨水输送至第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a。
角度电机13开启,带动弧形挡块12转动120度,此时弧形挡块12挡住连接管15,同时另一侧的连接管15通水,进行重复测量。
一种降雨与径流的测量方法,包括以下步骤;
第一步;选择好测量载体1a,将第一雨量计测量模块1a安装在载体1a的中央位置,然后将第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a安装在载体1a四周的排水组件内部,第一雨量计测量模块1a通过管道8a与第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a连通,第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a的顶部设置密封件;
第二步;第一雨量计测量模块1a对雨量进行测量,测得每个定量时间的雨量值,以及收集一定量雨量所需要的时间,同时第一雨量计测量模块1a在定量测得雨量后通过管道8a排出至第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a,分别对雨量进行收集测量,测得雨量值,第一雨量计测量模块1a与第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a将测量后的数据均输送至处理模块3a进行处理;
第三步;处理模块3a将收集到的数据进行整理,分别测得第一雨量计测量模块1a与第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a的数值以及之间的差值,以及第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a的总和;
差值为第一雨量计测量模块1a分别与第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a之间的差值;
第四步;处理模块3a将计算后的差值结果输送至远程接收模块7a进行分析,第一雨量计测量模块1a的数据为雨水量,第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a得到的总和数值为径流量值,第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a与第一雨量计测量模块1a的差值总和为流失量值。
处理模块3a包括无线接收和无线发送模块,用以接收和发送数据,处理模块3a还包括用以对数据进行收集整理的数据处理模块。
远程接收模块7a为用以远程传输的接收显示组件,并且可实现数据上传与存储下载。
使用时,选择好测量载体1a,将第一雨量计测量模块1a安装在载体1a的中央位置,然后将第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a安装在载体1a四周的排水组件内部,第一雨量计测量模块1a、第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a分别对雨量进行收集测量,测得每个定量时间的雨量值,例如每隔三分钟、五分钟、七分钟、十分钟进行测量一次,根据实际的需求进行改动,以及收集一定量雨量所需要的时间,并且将测量后的数据输送至处理模块3a进行处理,处理模块3a将收集到的数据进行整理,一定量可以为第一雨量计测量模块1a相同体积的雨水量,例如5毫升、10毫升、20毫升、50毫升、100毫升,根据实际的环境选择合适的体积,分别测得第一雨量计测量模块1a与第一径流量模块2a、第二径流量模块4a、第三径流量模块5a以及第四径流量模块6a同一时间内收集雨量的差值,以及收集定量雨量所需要的时间差值,处理模块3a将计算后的差值结果输送至远程接收模块7a进行分析,得出雨水量以及雨水径流量;
收集雨量的时候雨水通过进水斗11进入到过水件14内部,过水件14内部的弧形挡块13进行限位,通过一侧的连接管15进入到测量箱16内部,通过雨水的增多由于雨水的重量带动移动板182向下滑动,移动板182向下滑动的同时通过拉绳183拉动滑板186上升,开始计时,当移动板182移动到最下端的时候,滑板186上升到最高点,此时第一接触件185与第二接触件187接触,记录此时的时间,同时伸缩件1810与角度电机13开启;
伸缩件1810缩短,带动固定块189向移动板182一侧移动,此时测量箱16内部收集的定量雨量通过出水管17排出;
角度电机13开启,带动弧形挡块12转动120度,此时弧形挡块12挡住连接管15,同时另一侧的连接管15通水,进行重复测量。
第二实施例
请参阅图7-9,基于第一实施例提供的一种雨量计,本实施例提供的一种雨量计不同之处在于;
集水框2的内部设置有转动块3,转动块3上设置有第一转动架4,转动块3与第一转动架4之间通过轴进行转动连接,第一转动架4的一端与集水框2内壁的一侧相互抵触,第一转动架4上固定连接有第一挡网41,第一挡网41上设置有两个辅助槽42,两个辅助槽42对称分布在第一挡网41的两侧,并且两侧的辅助槽42的内部与第一转动架4内壁的两侧通透,第一转动架4上设置有辅助握把5,并且第一转动架4上设置有限位环6,限位环6设置于第一转动架4上且一侧位于辅助槽42的内部,滑动块7可以在辅助槽42的内部位于第一转动架4上自由的滑动,第一转动架4的一端位于所述第一挡网41的右侧为镂空的结构,第一转动架4的表面滑动连接有滑动块7,滑动块7的顶部固定连接有第二转动架71,第二转动架71与第一转动架4之间垂直分布,第二挡网74的底部与第一挡网41的顶部之间紧贴且可以移动,集水框2的内部设置有滑轴72,第二转动架71的侧面开设有滑槽73,滑轴72的表面与滑槽73的内表面相适配,第二转动架71上设置有第二挡网74,第二挡网74上设置有多个漏水孔75,多个漏水孔75工设置有三个,三个漏水孔75设置于第二挡网74上方的位置,漏水孔75内表面之间的水平间隙为2cm,第一转动架4的顶部固定连接有第一连接块8,第一连接块8的顶部设置有定位弹簧81,定位弹簧81的顶部设置有第二连接块82,第二连接块82与第二转动架71的一侧固定连接,集水框2的上方开设有转动槽9,第一转动架4在初始状态时,第一转动架4倾斜设置于集水框2的内部,并且第一转动架4远离转动块3的一端与集水框2内壁的一侧抵触,第二转动架71在定位弹簧82的作用下相对于第一转动架4受向右的拉力,第二转动架71紧贴限位环6的表面且固定,并且此时的第二转动架71上的滑槽73的表面与滑轴72的表面之间可以滑动,筒体1的内部位于集水框2的下方设置有现有技术中雨量计涉及的承水设备、测控主机、相关计量设备以及数据采集设备等测量设备,测控主机或显示与数据采集器之间可以通过有线或无线的方式传输,通过设置有垂直分布的两个转动架,在落叶较多的地区或屋顶使用雨量计时,第一转动架4和第二转动架71可以有效的抵挡落叶和较大的杂物直接进入集水框2的下水口,有效的避免落叶和杂物对集水框2的内部造成堵塞,保障雨量计在落叶较多的地方进行使用时数据收集的精准度,即便第一转动架4上堆积的落叶影响雨水正常从第一挡网41的内部落下,雨水同样可以通过第二转动架71上的第二挡网74和漏水孔75以及第一转动架4上的镂空结构正常的流入集水框2的内部且从集水框2的出水口正常的流出,有效的避免落叶和杂物对集水框2正常的集水和出水造成影响,当第一转动架4上的落叶和杂质需要清理时,只需要通过拉起辅助握把5,辅助握把5带动第一转动架4进行转动,第一转动架4通过转动块3在集水框2的内部进行转动,第一转动架4在转动时同步带动滑动块7以及第二转动架71在第一转动架4的表面相对于第一转动架4向上滑动,与此同时滑轴72与滑槽73的表面之间传动,当第一转动架4的处于竖直状态时,第二转动架71与第一转动架4保持垂直且处于水平状态,并且第二转动架71在向上滑动的过程中同步推动第一转动架4上的落叶向上堆积,最终使得落叶集中于水平状态的第二转动架71上,当落叶清理完成后,松开辅助握把5,第一转动架4和第二转动架71自动复位,在落叶较多的环境中进行雨量的检测完成后,方便对落叶的清理,操作简单,使用方便。
工作时,在落叶较多的地区或屋顶使用雨量计时,第一转动架4和第二转动架71可以有效的抵挡落叶和较大的杂物直接进入集水框2的下水口,有效的避免落叶和杂物对集水框2的内部造成堵塞,保障雨量计在落叶较多的地方进行使用时数据收集的精准度,即便第一转动架4上堆积的落叶影响雨水正常从第一挡网41的内部落下,雨水同样可以通过第二转动架71上的第二挡网74和漏水孔75以及第一转动架4上的镂空结构正常的流入集水框2的内部且从集水框2的出水口正常的流出,有效的避免落叶和杂物对集水框2正常的集水和出水造成影响,当第一转动架4上的落叶和杂质需要清理时,只需要通过拉起辅助握把5,辅助握把5带动第一转动架4进行转动,第一转动架4通过转动块3在集水框2的内部进行转动,第一转动架4在转动时同步带动滑动块7以及第二转动架71在第一转动架4的表面相对于第一转动架4向上滑动,与此同时滑轴72与滑槽73的表面之间传动,当第一转动架4的处于竖直状态时,第二转动架71与第一转动架4保持垂直且处于水平状态,并且第二转动架71在向上滑动的过程中同步推动第一转动架4上的落叶向上堆积,最终使得落叶集中于水平状态的第二转动架71上,当落叶清理完成后,松开辅助握把5,第一转动架4和第二转动架71自动复位,在落叶较多的环境中进行雨量的检测完成后,方便对落叶的清理,操作简单,使用方便。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,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 (5)

1.一种降雨与径流的测量系统,包括载体(100)和处理模块(3a),其特征在于:所述载体(100)的中部设置有第一雨量计测量模块(1a),所述载体(100)的四周设置排水组件,并且所述载体(100)上的排水组件内部且位于第一雨量计测量模块(1a)的四周分别设置有第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a);
并且所述第一雨量计测量模块(1a)位于载体(100)的上部,所述第一雨量计测量模块(1a)通过管道(8a)分别与第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)的进水处连通,所述第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)均位于载体(100)内部,为上部封闭状态;
所述第一雨量计测量模块(1a)、第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)的输出端均连接于处理模块(3a),所述处理模块(3a)的输出端连接于用于接收数据的远程接收模块(7a),所述第一雨量计测量模块(1a)包括筒体(1),筒体(1)的顶部设置有集水框(2),所述集水框(2)的底部通过进料斗(11)连通有水箱(10),所述水箱(10)的内部设置有带有刻度的测量箱(16)以及过水件(14),并且所述过水件(14)通过连接管(15)连通于所述测量箱(16);所述过水件(14)上通过角度电机(13)的输出轴连接有弧形挡块(12),所述弧形挡块(12)在过水件(14)内部滑动,且在连接管(15)与过水件(14)接触时阻挡连接处,所述测量箱(16)的内部设置有测量组件(18),所述测量箱(16)内部开设有空腔(181),所述测量箱(16)与所述空腔(181)内部分别滑动连接有移动板(182)以及滑板(186),并且移动板(182)以及滑板(186)之间通过拉绳(183)连接,所述滑板(186)上与所述空腔(181)内分别设置有相匹配的第一接触件(185)和第二接触件(187),所述移动板(182)的底部设置有伸缩件(1810),所述伸缩件(1810)的一端通过固定块(189)与测量箱(16)内壁滑动连接,并且固定块(189)通过软性连接件(188)与所述移动板(182)连接,所述测量箱(16)底部连通有出水管(17)。
2.根据权利要求1所述的一种降雨与径流的测量系统,其特征在于:所述第一接触件(185)的输出端与第二接触件(187)的输入端连接,第二接触件(187)的输出端连接于所述处理模块(3a),所述处理模块(3a)分别连接于角度电机(13)以及伸缩件(1810),所述处理模块(3a)的输入端连接有用于控制时间的时间管理模块。
3.一种降雨与径流的测量方法,其特征在于:包括以下步骤;
第一步;选择好测量载体(1a),将第一雨量计测量模块(1a)安装在载体(1a)的中央位置,然后将第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)安装在载体(1a)四周的排水组件内部,第一雨量计测量模块(1a)通过管道(8a)与第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)连通,第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)的顶部设置密封件;
第二步;第一雨量计测量模块(1a)对雨量进行测量,测得每个定量时间的雨量值,以及收集一定量雨量所需要的时间,同时第一雨量计测量模块(1a)在定量测得雨量后通过管道(8a)排出至第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a),分别对雨量进行收集测量,测得雨量值,第一雨量计测量模块(1a)与第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)将测量后的数据均输送至处理模块(3a)进行处理;
第三步;处理模块(3a)将收集到的数据进行整理,分别测得第一雨量计测量模块(1a)与第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)的数值以及之间的差值,以及第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)的总和;
第四步;处理模块(3a)将计算后的差值结果输送至远程接收模块(7a)进行分析,第一雨量计测量模块(1a)的数据为雨水量,第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)得到的总和数值为径流量值,第一径流量模块(2a)、第二径流量模块(4a)、第三径流量模块(5a)以及第四径流量模块(6a)与第一雨量计测量模块(1a)的差值总和为流失量值。
4.根据权利要求3所述的一种降雨与径流的测量方法,其特征在于:所述处理模块(3a)包括无线接收和无线发送模块,用以接收和发送数据,处理模块(3a)还包括用以对数据进行收集整理的数据处理模块。
5.根据权利要求3所述的一种降雨与径流的测量方法,其特征在于:所述远程接收模块(7a)为用以远程传输的接收显示组件,并且可实现数据上传与存储下载。
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