CN111983730A - 一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备 - Google Patents

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CN111983730A CN201910430380.5A CN201910430380A CN111983730A CN 111983730 A CN111983730 A CN 111983730A CN 201910430380 A CN201910430380 A CN 201910430380A CN 111983730 A CN111983730 A CN 111983730A
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丁小康
闫家兴
戴文锐
芮作为
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Quzhou University
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01WMETEOROLOGY
    • G01W1/00Meteorology
    • G01W1/14Rainfall or precipitation gauges

Abstract

本发明公开了一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,属于雨量检测技术领域,解决了现有装置的摄像头角度调节不方便的问题;其技术特征是:包括壳体和集雨槽,所述壳体内设有集雨槽,所述集雨槽的底部设有底板,集雨槽内设有过滤板,过滤板与底板固定连接,底板的中心位置设有摄像头位置调节组件,过滤板的底部设有多个用于支撑壳体的底部固定机构,本发明设置了底部固定机构,实现了对壳体的稳定支撑,且底部固定机构收放便捷,节省空间,方便了检测人员携带,同时还设置了摄像头位置调节组件,实现了对摄像头角度的灵活调节,使得检测结果更为准确。

Description

一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备
技术领域
本发明涉及雨量检测技术领域,尤其涉及一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备。
背景技术
为了检测降雨量的多少,气象部门需要在不同的雨量采集点设置雨量检测器,雨后再人工观测雨量检测器内的水位高度来确定降雨量,这种方式滞后性较大,需要耗费较多的人工,特别是一些较为偏僻的地方,容易造成降水量观测不及时而导致水量蒸发,并且泥沙、尘土、树叶、昆虫等杂物进入雨量检测器,会对实际的降水量结果产生误测,这些都会对地质灾害的防治不利。
中国专利CN108828693A公开了一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,针对雨量检测设备底座不可调节的问题,现提出以下方案,包括底座盒,所述底座盒底部内壁的中间位置通过螺栓安装有蓄电池,且底座盒顶部内壁的四角位置均焊接有竖直设置的固定管,所述固定管的圆周内壁螺纹连接有支撑杆,且支撑杆的底端外壁通过螺栓安装有水平设置的支撑板,所述底座盒底部外壁的四角位置均开设有穿槽;但是该装置的摄像头角度调节不方便,影响雨量检测结果的准确性,因此,我们提出一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,包括壳体和集雨槽,所述壳体内设有集雨槽,所述集雨槽的底部设有底板,集雨槽内设有过滤板,过滤板与底板固定连接,底板的中心位置设有摄像头位置调节组件,过滤板的底部设有多个用于支撑壳体的底部固定机构,以解决现有装置的摄像头角度调节不方便的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,包括壳体和集雨槽,所述壳体内设有集雨槽,所述集雨槽的底部设有底板,集雨槽内设有过滤板,过滤板与底板固定连接,底板的中心位置设有摄像头位置调节组件,过滤板的底部设有多个用于支撑壳体的底部固定机构。
作为本发明进一步的方案:摄像头位置调节组件包括驱动电机安装箱、摄像头安装座和驱动电机,驱动电机固定安装在驱动电机安装箱内,且驱动电机的输出端通过螺栓固定连接有摄像头安装座。
作为本发明再进一步的方案:所述驱动电机安装箱的侧壁设有雨量检测机构,雨量检测机构包括浮杆、浮杆限位环和浮块,所述浮杆限位环固定于驱动电机安装箱的侧壁上,浮杆设在浮杆限位环内,且浮杆和浮杆限位环之间滑动连接,浮杆的底部贯穿过滤板,并且固定连接有浮块,过滤板上均布有多个用于过滤雨水的过滤孔,过滤孔内安装有过滤网。
作为本发明再进一步的方案:所述集雨槽内对称设有两个用于对雨水导流的导流板,导流板倾斜设置,且导流板的上表面设有多个导流槽,导流槽为V形槽。
作为本发明再进一步的方案:所述底部固定机构包括推杆、卡块、卡槽、支撑杆铰接座和支撑腿,所述推杆的一端通过螺栓连接有推杆,推杆的另一端一体连接有卡块,卡块安装在卡槽内,所述推杆的中部焊接有支撑杆铰接座,支撑杆铰接座上安装有支撑杆,支撑杆远离支撑杆铰接座的一端铰接有支撑腿。
作为本发明再进一步的方案:壳体的底表面安装有用于对推杆限位的限位槽,推杆和限位槽滑动连接,所述卡槽内还设有用于对卡块限位的限位杆。
综上所述,本发明的有益效果是:本发明设置了底部固定机构,实现了对壳体的稳定支撑,且底部固定机构收放便捷,节省空间,方便了检测人员携带,同时还设置了摄像头位置调节组件,实现了对摄像头角度的灵活调节,使得检测结果更为准确。
附图说明
图1为发明的结构示意图。
图2为发明中集雨槽的结构示意图。
图3为发明中导流板的结构示意图。
图4为发明中底板的结构示意图。
图5为发明中过滤板的结构示意图。
图6为发明中底部固定机构的结构示意图。
图中:1-壳体、2-集雨槽、3-导流板、4-底板、5-过滤板、6-底部固定机构、7-导流槽、8-驱动电机安装箱、9-摄像头安装座、10-浮杆、11-浮杆限位环、12-浮块、13-过滤孔、14-推杆、15-限位槽、16-卡块、17-卡槽、18-限位杆、19-支撑杆铰接座、20-支撑杆、21-支撑腿。
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。
实施例1
如图1-2所示,本发明实施例中,一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,包括壳体1和集雨槽2,所述壳体1内设有集雨槽2,所述集雨槽2的底部设有底板4,集雨槽2内设有过滤板5,过滤板5与底板4固定连接,底板4的中心位置设有摄像头位置调节组件,过滤板5的底部设有多个用于支撑壳体1的底部固定机构6;
摄像头位置调节组件包括驱动电机安装箱8、摄像头安装座9和驱动电机,驱动电机固定安装在驱动电机安装箱8内,且驱动电机的输出端通过螺栓固定连接有摄像头安装座9,驱动电机启动,带动摄像头安装座9转动,实现了对摄像头安装座9角度的调节,方便了对雨量的检测;
所述驱动电机安装箱8的侧壁设有雨量检测机构,雨量检测机构包括浮杆10、浮杆限位环11和浮块12,所述浮杆限位环11固定于驱动电机安装箱8的侧壁上,浮杆10设在浮杆限位环11内,且浮杆10和浮杆限位环11之间滑动连接,浮杆10的底部贯穿过滤板5,并且固定连接有浮块12,浮杆10上设有刻度。
实施例2
如图1-2所示,本发明实施例中,一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,包括壳体1和集雨槽2,所述壳体1内设有集雨槽2,所述集雨槽2的底部设有底板4,集雨槽2内设有过滤板5,过滤板5与底板4固定连接,底板4的中心位置设有摄像头位置调节组件,过滤板5的底部设有多个用于支撑壳体1的底部固定机构6;
如图4-5所示,过滤板5上均布有多个用于过滤雨水的过滤孔13,过滤孔13内安装有过滤网;
如图3所示,所述集雨槽2内对称设有两个用于对雨水导流的导流板3,导流板3倾斜设置,且导流板3的上表面设有多个导流槽7,导流槽7为V形槽。
实施例3
如图1-2所示,本发明实施例中,一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,包括壳体1和集雨槽2,所述壳体1内设有集雨槽2,所述集雨槽2的底部设有底板4,集雨槽2内设有过滤板5,过滤板5与底板4固定连接,底板4的中心位置设有摄像头位置调节组件,过滤板5的底部设有多个用于支撑壳体1的底部固定机构6;
摄像头位置调节组件包括驱动电机安装箱8、摄像头安装座9和驱动电机,驱动电机固定安装在驱动电机安装箱8内,且驱动电机的输出端通过螺栓固定连接有摄像头安装座9,驱动电机启动,带动摄像头安装座9转动,实现了对摄像头安装座9角度的调节,方便了对雨量的检测;
所述驱动电机安装箱8的侧壁设有雨量检测机构,雨量检测机构包括浮杆10、浮杆限位环11和浮块12,所述浮杆限位环11固定于驱动电机安装箱8的侧壁上,浮杆10设在浮杆限位环11内,且浮杆10和浮杆限位环11之间滑动连接,浮杆10的底部贯穿过滤板5,并且固定连接有浮块12,浮杆10上设有刻度;
如图4-5所示,过滤板5上均布有多个用于过滤雨水的过滤孔13,过滤孔13内安装有过滤网;
如图3所示,所述集雨槽2内对称设有两个用于对雨水导流的导流板3,导流板3倾斜设置,且导流板3的上表面设有多个导流槽7,导流槽7为V形槽;
如图6所示,所述底部固定机构6包括推杆14、卡块16、卡槽17、支撑杆铰接座19和支撑腿21,所述推杆14的一端通过螺栓连接有推杆,推杆14的另一端一体连接有卡块16,卡块16安装在卡槽17内,卡块16和卡槽17配合工作实现了对推杆14位置的固定,所述推杆14的中部焊接有支撑杆铰接座19,支撑杆铰接座19上安装有支撑杆20,支撑杆20远离支撑杆铰接座19的一端铰接有支撑腿21;
为了保证推杆14的稳定性,壳体1的底表面安装有用于对推杆14限位的限位槽15,推杆14和限位槽15滑动连接,所述卡槽17内还设有用于对卡块16限位的限位杆18。
综上所述,本发明的工作原理是:使用时,检测工程师手握推杆,然后拉动推杆14水平滑动,推杆14带动卡块16在卡槽17内滑动,到达卡槽17内指定位置后,卡槽17对卡块16位置进行固定,然后转动支撑杆20,支撑杆20带动支撑腿21旋转90°,即可实现对壳体1的支撑,然后驱动电机启动,带动摄像头安装座9转动,实现了对摄像头安装座9角度的调节,方便了对雨量的检测。
本发明设置了底部固定机构6,实现了对壳体1的稳定支撑,且底部固定机构6收放便捷,节省空间,方便了检测人员携带,同时还设置了摄像头位置调节组件,实现了对摄像头角度的灵活调节,使得检测结果更为准确。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明创造和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (8)

1.一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,包括壳体(1)和集雨槽(2),所述壳体(1)内设有集雨槽(2),所述集雨槽(2)的底部设有底板(4),其特征在于,集雨槽(2)内设有过滤板(5),过滤板(5)与底板(4)固定连接,底板(4)的中心位置设有摄像头位置调节组件,过滤板(5)的底部设有多个用于支撑壳体(1)的底部固定机构(6)。
2.根据权利要求1所述的一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,其特征在于,摄像头位置调节组件包括驱动电机安装箱(8)、摄像头安装座(9)和驱动电机,驱动电机固定安装在驱动电机安装箱(8)内,且驱动电机的输出端通过螺栓固定连接有摄像头安装座(9)。
3.根据权利要求2所述的一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,其特征在于,所述驱动电机安装箱(8)的侧壁设有雨量检测机构,雨量检测机构包括浮杆(10)、浮杆限位环(11)和浮块(12),所述浮杆限位环(11)固定于驱动电机安装箱(8)的侧壁上,浮杆(10)设在浮杆限位环(11)内,且浮杆(10)和浮杆限位环(11)之间滑动连接,浮杆(10)的底部贯穿过滤板(5),并且固定连接有浮块(12)。
4.根据权利要求1-3任一所述的一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,其特征在于,过滤板(5)上均布有多个用于过滤雨水的过滤孔(13),过滤孔(13)内安装有过滤网。
5.根据权利要求1-3任一所述的一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,其特征在于,所述集雨槽(2)内对称设有两个用于对雨水导流的导流板(3),导流板(3)倾斜设置。
6.根据权利要求5所述的一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,其特征在于,导流板(3)的上表面设有多个导流槽(7),导流槽(7)为V形槽。
7.根据权利要求1所述的一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,其特征在于,所述底部固定机构(6)包括推杆(14)、卡块(16)、卡槽(17)、支撑杆铰接座(19)和支撑腿(21),所述推杆(14)的一端通过螺栓连接有推杆,推杆(14)的另一端一体连接有卡块(16),卡块(16)安装在卡槽(17)内,所述推杆(14)的中部焊接有支撑杆铰接座(19),支撑杆铰接座(19)上安装有支撑杆(20),支撑杆(20)远离支撑杆铰接座(19)的一端铰接有支撑腿(21)。
8.根据权利要求7所述的一种基于计算机视觉的智能雨量检测设备,其特征在于,壳体(1)的底表面安装有用于对推杆(14)限位的限位槽(15),推杆(14)和限位槽(15)滑动连接,所述卡槽(17)内还设有用于对卡块(16)限位的限位杆(18)。
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