CN113777265A - 一种水库水污染监测预警装置及其操作方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种水库水污染监测预警装置,包括侧板、啮合机构、螺旋机构、检测组件,侧板的外侧面中部设有隔板,位于隔板的上方在侧板的外侧面安装有监测器,侧板的外侧面底部设有U形座,U形座内安装有摆动铰接的延长板,延长板的右侧面设有横箱,横箱的外侧面设有竖箱,横箱通过啮合机构与竖箱连接,竖箱内安装有螺旋机构,竖箱的下方安装有检测组件。本发明还公开了一种水库水污染监测预警装置的操作方法;本发明通过各机构组件的配合使用,解决了监测仪不能多方位调节监测的问题,且整体结构设计紧凑,可根据水位升降的情况及时调节检测探头的位置,具有远离岸边的调节的功能,进一步提高了水质数据监测的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及水污染监测技术领域,尤其涉及一种水库水污染监测预警装置及其操作方法。
背景技术
水库是拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物,可以利用来灌溉、发电、防洪和养鱼,水库建成后,可起防洪、蓄水灌溉、供水、发电、养鱼等作用,水库的作用广泛,因此在对水库进行开闸泄水时,需要对其内部水质进行检测,避免污水排放至下游等地。
现有的水库用水污染监测仪存在以下缺点:1、监测仪的固定机构过于简单,只是放置在水库坝体的侧面上,需要操作人员使用钢丝绳悬吊在水库上方,不能根据水位升降的情况,及时改变检测的位置;2、监测仪在进行监测时,由于安装在岸边的位置,只能对岸边的水质环境进行检测,不具备对远离岸边的水质进行检测,导致监测水质数据存在一定的误差,不能及时发出预警信号。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的监测仪不能多方位调节监测的缺点,而提出的一种水库水污染监测预警装置。
为了解决现有技术存在的监测仪不能多方位调节监测的问题,本发明采用了如下技术方案:
一种水库水污染监测预警装置,包括侧板、啮合机构、螺旋机构、检测组件,所述侧板安装在水库坝体上,所述侧板的外侧面中部设有垂直固接的隔板,位于隔板的上方在侧板的外侧面安装有监测器,所述侧板的外侧面底部设有U形座,所述U形座内安装有摆动铰接的延长板,所述延长板的右侧面设有横向固接的横箱,所述横箱的外侧面设有竖向放置的竖箱,所述横箱通过啮合机构与竖箱连接,所述竖箱内安装有螺旋机构,所述竖箱的下方安装有检测组件。
优选地,所述侧板的四个拐角处均设有L形销孔板,每块所述L形销孔板的外侧面中部均插设有贯穿的T形长销,每根所述T形长销的里端均插设在水库坝体内。
优选地,所述U形座内设有转动铰接的摆动轴,位于U形座内在摆动轴的中部套设有同心固接的摆动环,所述摆动环的外侧面与延长板的左侧固接,所述摆动环的两侧外侧面均布凹陷有多个固定槽,所述U形座的两侧面底部开设有一对T形螺纹孔,每个所述T形螺纹孔内均插设有螺旋贯穿的内六角螺栓,每根所述内六角螺栓的里端均抵在对应的固定槽内。
优选地,所述啮合机构包括齿条、定位杆,所述横箱的右侧面上下两端分别开设有齿条孔、定位孔,所述横箱内中部设有竖向放置的定位板,所述定位板的右侧面顶部设有横向固接的齿条,所述齿条的右端贯穿齿条孔伸出横箱并与竖箱固接,所述定位板的右侧面底部设有横向固接的定位杆,所述定位杆的右端贯穿定位孔伸出横箱并与竖箱固接。
优选地,所述横箱内右端安装有输出端朝前的啮合电机,所述啮合电机的电机轴端部设有同轴联接的齿轮,且所述齿轮与齿条啮合连接。
优选地,所述定位板的中部开设有滑孔,所述滑孔内插设有横向贯穿的滑杆,所述滑杆的左端与横箱的内壁固接,所述滑杆的右端设有挡块,位于挡块与滑孔之间在滑杆上套设有张力弹簧。
优选地,所述螺旋机构包括螺旋电机、丝杠、限位杆,所述竖箱内顶部一侧安装有输出端朝下的螺旋电机,所述螺旋电机的电机轴端部设有同轴联接的丝杠,所述竖箱的底面两侧分别开设有轴承槽、限位孔,所述轴承槽内安装有轴承,所述丝杠的底端插设在轴承内,所述丝杠的中部套设有螺旋连接的丝筒,所述限位孔内插设有滑动贯穿的限位杆,所述限位杆的顶端通过U形滑块与丝筒连接。
优选地,所述竖箱内右侧壁竖向凹陷有T形滑槽,所述T形滑槽中部卡合有滑动连接的U形滑块,所述丝筒的右侧面与丝筒的左侧面固接,所述限位杆的顶端与U形滑块的底面固接。
优选地,所述检测组件包括水质检测器、检测探头,所述限位杆的底端设有U形板,所述U形板的开口内安装有水质检测器,所述U形板的底面中部设有竖向固接的检测杆,所述检测杆的底端安装有检测探头,所述检测杆上套设有螺旋缠绕的检测连接线,所述检测连接线的两端分别与水质检测器、检测探头电性连接,且所述水质检测器通过无线的方式与监测器无线电性连接。
本发明还提出了一种水库水污染监测预警装置的操作方法,包括以下步骤:
步骤一,侧板安装在水库坝体上,四个拐角的L形销孔板上均插设T形长销,且每根T形长销的里端均插设在水库坝体内,增加了侧板整体安装的稳定性;
步骤二,根据实际水库坝体倾斜的角度,调整横箱与水面横向平齐,摆动延长板带动摆动环及摆动轴沿着U形座摆动,两侧的内六角螺栓的里端均抵在对应的固定槽内,增加了摆动环及横箱横向放置的稳定性;
步骤三,监测器、啮合电机、螺旋电机、水质检测器分别通过电源线与外接电源电性连接;启动啮合电机,啮合电机的电机轴带动齿轮同步转动,啮合带动齿条沿着齿条孔向外滑动,通过定位板带动定位杆沿着定位孔向外滑动,同时,带动定位板沿着滑杆横向滑动,带动张力弹簧压缩变形,带动竖箱向外移动至水面远离岸边的位置,方便了调整检测组件至远离岸边位置;
步骤四,启动螺旋电机,螺旋电机的电机轴带动丝杠同步转动,由于丝筒配合丝杠螺旋作用,带动丝筒及U形滑块沿着T形滑槽向下滑动,带动限位杆沿着限位孔向下滑动,带动检测组件缓慢向下进入水面内,方便了调整检测探头伸入至水中;
步骤五,在水质检测器的作用下,检测探头实时检测水中的水质情况,并通过检测连接线把检测数据及时传递至水质检测器,再通过无线的方式把水质数据传递至监测器,提前在监测器内设置水质阈值,若接收的水质数据超过阈值,监测器及时发送出预警信号,并传递给后台监测人员。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、在本发明中,啮合电机的电机轴带动齿轮同步转动,啮合带动齿条沿着齿条孔向外滑动,通过定位板带动定位杆沿着定位孔向外滑动,带动定位板沿着滑杆横向滑动,带动张力弹簧压缩变形,带动竖箱向外移动至水面远离岸边的位置,方便了调整检测组件至远离岸边位置;
2、在本发明中,螺旋电机的电机轴带动丝杠同步转动,带动丝筒及U形滑块沿着T形滑槽向下滑动,带动限位杆沿着限位孔向下滑动,带动检测组件缓慢向下进入水面内,方便了调整检测探头伸入至水中;
3、在本发明中,在水质检测器的作用下,检测探头实时检测水中的水质情况,并通过检测连接线把检测数据及时传递至水质检测器,再通过无线的方式把水质数据传递至监测器,提前在监测器内设置水质阈值,若接收的水质数据超过阈值,监测器及时发送出预警信号,并传递给后台监测人员;
综上所述,本发明通过各机构组件的配合使用,解决了监测仪不能多方位调节监测的问题,且整体结构设计紧凑,可根据水位升降的情况及时调节检测探头的位置,具有远离岸边的调节的功能,进一步提高了水质数据监测的准确性。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明的主视示意图;
图2为本发明的主视剖面示意图;
图3为本发明的图2中A处放大示意图;
图4为本发明的检测组件剖面示意图;
图5为本发明的U形座剖面示意图;
图6为本发明的操作方法示意图;
图中序号:侧板1、隔板11、监测器12、U形座13、摆动轴14、摆动环15、内六角螺栓16、延长板17、L形销孔板18、T形长销19、横箱2、定位杆21、齿条22、定位板23、滑杆24、啮合电机25、齿轮26、竖箱3、螺旋电机31、丝杠32、丝筒33、U形滑块34、限位杆35、U形板36、水质检测器37、检测杆38、检测探头39。
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。
实施例一:为实现监测仪多方位调节监测的目的,本实施例提供了一种水库水污染监测预警装置,参见图1-5,具体的,包括侧板1、啮合机构、螺旋机构、检测组件,侧板1安装在水库坝体上,侧板1的外侧面中部设有垂直固接的隔板11,位于隔板11的上方在侧板1的外侧面安装有监测器12,监测器12的型号为DIS-25,侧板1的外侧面底部设有U形座13,U形座13内安装有摆动铰接的延长板17,延长板17的右侧面设有横向固接的横箱2,横箱2的外侧面设有竖向放置的竖箱3,横箱2通过啮合机构与竖箱3连接,竖箱3内安装有螺旋机构,竖箱3的下方安装有检测组件。
在本发明中,啮合机构包括齿条22、定位杆21,横箱2的右侧面上下两端分别开设有齿条孔、定位孔,横箱2内中部设有竖向放置的定位板23,定位板23的右侧面顶部设有横向固接的齿条22,齿条22的右端贯穿齿条孔伸出横箱2并与竖箱3固接,定位板23的右侧面底部设有横向固接的定位杆21,定位杆21的右端贯穿定位孔伸出横箱2并与竖箱3固接;横箱2内右端安装有输出端朝前的啮合电机25,啮合电机25的型号为YE2-80M2-4,啮合电机25的电机轴端部设有同轴联接的齿轮26,且齿轮26与齿条22啮合连接,定位板23的中部开设有滑孔,滑孔内插设有横向贯穿的滑杆24,滑杆24的左端与横箱2的内壁固接,滑杆24的右端设有挡块,位于挡块与滑孔之间在滑杆24上套设有张力弹簧;啮合电机25的电机轴带动齿轮26同步转动,啮合带动齿条22沿着齿条孔向外滑动,通过定位板23带动定位杆21沿着定位孔向外滑动,同时,带动定位板23沿着滑杆24横向滑动,带动张力弹簧压缩变形,带动竖箱3向外移动至水面远离岸边的位置,方便了调整检测组件至远离岸边位置。
在本发明中,螺旋机构包括螺旋电机31、丝杠32、限位杆35,竖箱3内顶部一侧安装有输出端朝下的螺旋电机31,螺旋电机31的型号为YX3-112M-4,螺旋电机31的电机轴端部设有同轴联接的丝杠32,竖箱3的底面两侧分别开设有轴承槽、限位孔,轴承槽内安装有轴承,丝杠32的底端插设在轴承内,丝杠32的中部套设有螺旋连接的丝筒33,限位孔内插设有滑动贯穿的限位杆35,限位杆35的顶端通过U形滑块34与丝筒33连接;竖箱3内右侧壁竖向凹陷有T形滑槽,T形滑槽中部卡合有滑动连接的U形滑块34,丝筒33的右侧面与丝筒33的左侧面固接,限位杆35的顶端与U形滑块34的底面固接;螺旋电机31的电机轴带动丝杠32同步转动,带动丝筒33及U形滑块34沿着T形滑槽向下滑动,带动限位杆35沿着限位孔向下滑动,带动检测组件缓慢向下进入水面内,方便了调整检测探头39伸入至水中。
在本发明中,检测组件包括水质检测器37、检测探头39,限位杆35的底端设有U形板36,U形板36的开口内安装有水质检测器37,水质检测器37的型号为TD-820B,U形板36的底面中部设有竖向固接的检测杆38,检测杆38的底端安装有检测探头39,检测杆38上套设有螺旋缠绕的检测连接线,检测连接线的两端分别与水质检测器37、检测探头39电性连接,且水质检测器37通过无线的方式与监测器12无线电性连接;在水质检测器37的作用下,检测探头39实时检测水中的水质情况,并通过检测连接线把检测数据及时传递至水质检测器37,再通过无线的方式把水质数据传递至监测器12,提前在监测器12内设置水质阈值,若接收的水质数据超过阈值,监测器12及时发送出预警信号,并传递给后台监测人员。
实施例二:在实施例一中,还存在监测器安装不牢及横箱水平不齐的问题,因此,在实施例一的基础上本实施例还包括:
在本发明中,侧板1的四个拐角处均设有L形销孔板18,每块L形销孔板18的外侧面中部均插设有贯穿的T形长销19,每根T形长销19的里端均插设在水库坝体内,侧板1安装在水库坝体上,四个拐角的L形销孔板18上均插设T形长销19,且每根T形长销19的里端均插设在水库坝体内,增加了侧板1整体安装的稳定性。
在本发明中,U形座13内设有转动铰接的摆动轴14,位于U形座13内在摆动轴14的中部套设有同心固接的摆动环15,摆动环15的外侧面与延长板17的左侧固接,摆动环15的两侧外侧面均布凹陷有多个固定槽,U形座13的两侧面底部开设有一对T形螺纹孔,每个T形螺纹孔内均插设有螺旋贯穿的内六角螺栓16,每根内六角螺栓16的里端均抵在对应的固定槽内,根据实际水库坝体倾斜的角度,调整横箱2与水面横向平齐,摆动延长板17带动摆动环15及摆动轴14沿着U形座13摆动,两侧的内六角螺栓16的里端均抵在对应的固定槽内,增加了摆动环15及横箱2横向放置的稳定性。
实施例三:参见图6,在本实施例中,本发明还提出了一种水库水污染监测预警装置的操作方法,包括以下步骤:
步骤一,侧板1安装在水库坝体上,四个拐角的L形销孔板18上均插设T形长销19,且每根T形长销19的里端均插设在水库坝体内,增加了侧板1整体安装的稳定性;
步骤二,根据实际水库坝体倾斜的角度,调整横箱2与水面横向平齐,摆动延长板17带动摆动环15及摆动轴14沿着U形座13摆动,两侧的内六角螺栓16的里端均抵在对应的固定槽内,增加了摆动环15及横箱2横向放置的稳定性;
步骤三,监测器12、啮合电机25、螺旋电机31、水质检测器37分别通过电源线与外接电源电性连接;启动啮合电机25,啮合电机25的电机轴带动齿轮26同步转动,啮合带动齿条22沿着齿条孔向外滑动,通过定位板23带动定位杆21沿着定位孔向外滑动,同时,带动定位板23沿着滑杆24横向滑动,带动张力弹簧压缩变形,带动竖箱3向外移动至水面远离岸边的位置,方便了调整检测组件至远离岸边位置;
步骤四,启动螺旋电机31,螺旋电机31的电机轴带动丝杠32同步转动,由于丝筒33配合丝杠32螺旋作用,带动丝筒33及U形滑块34沿着T形滑槽向下滑动,带动限位杆35沿着限位孔向下滑动,带动检测组件缓慢向下进入水面内,方便了调整检测探头39伸入至水中;
步骤五,在水质检测器37的作用下,检测探头39实时检测水中的水质情况,并通过检测连接线把检测数据及时传递至水质检测器37,再通过无线的方式把水质数据传递至监测器12,提前在监测器12内设置水质阈值,若接收的水质数据超过阈值,监测器12及时发送出预警信号,并传递给后台监测人员。
本发明通过各机构组件的配合使用,解决了监测仪不能多方位调节监测的问题,且整体结构设计紧凑,可根据水位升降的情况及时调节检测探头的位置,具有远离岸边的调节的功能,进一步提高了水质数据监测的准确性。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种水库水污染监测预警装置,包括侧板(1)、啮合机构、螺旋机构、检测组件,其特征在于:所述侧板(1)安装在水库坝体上,所述侧板(1)的外侧面中部设有垂直固接的隔板(11),位于隔板(11)的上方在侧板(1)的外侧面安装有监测器(12),所述侧板(1)的外侧面底部设有U形座(13),所述U形座(13)内安装有摆动铰接的延长板(17),所述延长板(17)的右侧面设有横向固接的横箱(2),所述横箱(2)的外侧面设有竖向放置的竖箱(3),所述横箱(2)通过啮合机构与竖箱(3)连接,所述竖箱(3)内安装有螺旋机构,所述竖箱(3)的下方安装有检测组件。
2.根据权利要求1所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述侧板(1)的四个拐角处均设有L形销孔板(18),每块所述L形销孔板(18)的外侧面中部均插设有贯穿的T形长销(19),每根所述T形长销(19)的里端均插设在水库坝体内。
3.根据权利要求1所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述U形座(13)内设有转动铰接的摆动轴(14),位于U形座(13)内在摆动轴(14)的中部套设有同心固接的摆动环(15),所述摆动环(15)的外侧面与延长板(17)的左侧固接,所述摆动环(15)的两侧外侧面均布凹陷有多个固定槽,所述U形座(13)的两侧面底部开设有一对T形螺纹孔,每个所述T形螺纹孔内均插设有螺旋贯穿的内六角螺栓(16),每根所述内六角螺栓(16)的里端均抵在对应的固定槽内。
4.根据权利要求1所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述啮合机构包括齿条(22)、定位杆(21),所述横箱(2)的右侧面上下两端分别开设有齿条孔、定位孔,所述横箱(2)内中部设有竖向放置的定位板(23),所述定位板(23)的右侧面顶部设有横向固接的齿条(22),所述齿条(22)的右端贯穿齿条孔伸出横箱(2)并与竖箱(3)固接,所述定位板(23)的右侧面底部设有横向固接的定位杆(21),所述定位杆(21)的右端贯穿定位孔伸出横箱(2)并与竖箱(3)固接。
5.根据权利要求4所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述横箱(2)内右端安装有输出端朝前的啮合电机(25),所述啮合电机(25)的电机轴端部设有同轴联接的齿轮(26),且所述齿轮(26)与齿条(22)啮合连接。
6.根据权利要求4所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述定位板(23)的中部开设有滑孔,所述滑孔内插设有横向贯穿的滑杆(24),所述滑杆(24)的左端与横箱(2)的内壁固接,所述滑杆(24)的右端设有挡块,位于挡块与滑孔之间在滑杆(24)上套设有张力弹簧。
7.根据权利要求1所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述螺旋机构包括螺旋电机(31)、丝杠(32)、限位杆(35),所述竖箱(3)内顶部一侧安装有输出端朝下的螺旋电机(31),所述螺旋电机(31)的电机轴端部设有同轴联接的丝杠(32),所述竖箱(3)的底面两侧分别开设有轴承槽、限位孔,所述轴承槽内安装有轴承,所述丝杠(32)的底端插设在轴承内,所述丝杠(32)的中部套设有螺旋连接的丝筒(33),所述限位孔内插设有滑动贯穿的限位杆(35),所述限位杆(35)的顶端通过U形滑块(34)与丝筒(33)连接。
8.根据权利要求7所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述竖箱(3)内右侧壁竖向凹陷有T形滑槽,所述T形滑槽中部卡合有滑动连接的U形滑块(34),所述丝筒(33)的右侧面与丝筒(33)的左侧面固接,所述限位杆(35)的顶端与U形滑块(34)的底面固接。
9.根据权利要求7所述的一种水库水污染监测预警装置,其特征在于:所述检测组件包括水质检测器(37)、检测探头(39),所述限位杆(35)的底端设有U形板(36),所述U形板(36)的开口内安装有水质检测器(37),所述U形板(36)的底面中部设有竖向固接的检测杆(38),所述检测杆(38)的底端安装有检测探头(39),所述检测杆(38)上套设有螺旋缠绕的检测连接线,所述检测连接线的两端分别与水质检测器(37)、检测探头(39)电性连接,且所述水质检测器(37)通过无线的方式与监测器(12)无线电性连接。
10.根据权利要求1-9任一所述的一种水库水污染监测预警装置的操作方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一,侧板(1)安装在水库坝体上,四个拐角的L形销孔板(18)上均插设T形长销(19),且每根T形长销(19)的里端均插设在水库坝体内,增加了侧板(1)整体安装的稳定性;
步骤二,根据实际水库坝体倾斜的角度,调整横箱(2)与水面横向平齐,摆动延长板(17)带动摆动环(15)及摆动轴(14)沿着U形座(13)摆动,两侧的内六角螺栓(16)的里端均抵在对应的固定槽内,增加了摆动环(15)及横箱(2)横向放置的稳定性;
步骤三,监测器(12)、啮合电机(25)、螺旋电机(31)、水质检测器(37)分别通过电源线与外接电源电性连接;启动啮合电机(25),啮合电机(25)的电机轴带动齿轮(26)同步转动,啮合带动齿条(22)沿着齿条孔向外滑动,通过定位板(23)带动定位杆(21)沿着定位孔向外滑动,同时,带动定位板(23)沿着滑杆(24)横向滑动,带动张力弹簧压缩变形,带动竖箱(3)向外移动至水面远离岸边的位置,方便了调整检测组件至远离岸边位置;
步骤四,启动螺旋电机(31),螺旋电机(31)的电机轴带动丝杠(32)同步转动,由于丝筒(33)配合丝杠(32)螺旋作用,带动丝筒(33)及U形滑块(34)沿着T形滑槽向下滑动,带动限位杆(35)沿着限位孔向下滑动,带动检测组件缓慢向下进入水面内,方便了调整检测探头(39)伸入至水中;
步骤五,在水质检测器(37)的作用下,检测探头(39)实时检测水中的水质情况,并通过检测连接线把检测数据及时传递至水质检测器(37),再通过无线的方式把水质数据传递至监测器(12),提前在监测器(12)内设置水质阈值,若接收的水质数据超过阈值,监测器(12)及时发送出预警信号,并传递给后台监测人员。
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