CN116068674A - 一种生态临界地下水位动态预测方法及雨量检测装置 - Google Patents

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CN116068674A CN202310159988.5A CN202310159988A CN116068674A CN 116068674 A CN116068674 A CN 116068674A CN 202310159988 A CN202310159988 A CN 202310159988A CN 116068674 A CN116068674 A CN 116068674A
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符闻伟
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吴丽华
贾君瑞
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Abstract

本发明涉及地下水位预测技术领域,具体涉及一种生态临界地下水位动态预测方法及雨量检测装置,包括数据采集—数据整理分析—构建模型—水位预测的方法步骤。本发明中,通过连接线一底端固定连接有配重球,在雨量器出现歪斜时,雨量器可以使连接筒歪斜,由于配重球可以始终自然下垂,这样在连接筒歪斜时,配重球可以向上拉动连接线二,连接线二可以向上拉动滑动块,从而使导电条与导电块接触,这样两个导电块可以通过导电条导通,使报警机构发出警报,从而及时提醒工作人员雨量器出现歪斜,便于工作人员及时对雨量器调平,避免后续雨量检测出现偏差。

Description

一种生态临界地下水位动态预测方法及雨量检测装置
技术领域
本发明涉及地下水位预测技术领域,具体涉及一种生态临界地下水位动态预测方法及雨量检测装置。
背景技术
临界地下水位是指限制土壤次生盐渍化发生的最浅地下水埋深,土壤次生盐渍化与地下水埋深有直接关系,因此需要确定一个上限深度以防止盐渍化的发生,地下水临界深度是动态变化的,影响因素有气候、土壤、水文地质等,现有的临界地下水位在动态预测时,一般需要通过雨量检测装置检测降水量,从而对水位预测提供气象信息,而雨量检测装置在使用时,一般采用翻斗式进行雨量测量,这样在雨量检测装置使用时,需要对雨量检测模块进行调平,但是雨量检测装置在户外安装完成后,长时间使用后,容易因土壤松动等意外原因出现歪斜,由于无法及时了解雨量检测装置的歪斜情况,这样导致雨量检测容易出现偏差。
发明内容
为了克服上述的技术问题,本发明的目的在于提供一种生态临界地下水位动态预测方法及雨量检测装置,通过连接线一底端固定连接有配重球,在雨量器出现歪斜时,配重球可以向上拉动连接线二,连接线二可以向上拉动滑动块,从而使导电条与导电块接触,使报警机构发出警报,从而及时提醒工作人员雨量器出现歪斜,便于工作人员及时对雨量器调平,避免后续雨量检测出现偏差。
本发明的目的可以通过以下技术方案实现:
一种生态临界地下水位动态预测方法,包括数据采集—数据整理分析—构建模型—水位预测的方法步骤,具体步骤如下:
(1)数据采集:通过水位监测系统多个位置的地下水位进行检测,并通过雨量检测装置对区域降雨量进行检测,同时收集地下水开采量信息,检测地下水矿化度、土壤性质等;
(2)数据整理分析:将水位信息、降水信息与开采量信息等进行收集整理,并对信息进行分析,以了解降水与地下水开采等对临界地下水位的影响;
(3)构件模型:根据信息的分析处理,构建临界地下水位动态模型;
(4)水位动态预测:根据临界地下水位动态模型对检测点处的地下水位进行预测。
进一步在于:包括雨量器,所述雨量器底面固定连接有连接盘,所述连接盘底面设置有检测模块与支撑模块,所述检测模块包括连接筒,所述连接筒顶面与连接盘底面固定连接,所述连接筒侧面开设有观察槽,所述观察槽内侧面固定连接有透明塑料板,所述连接筒内顶面固定连接有连接线一,所述连接线一底端固定连接有配重球,所述连接筒底面固定连接有丝块,所述丝块侧面旋合连接有旋合管,所述旋合管内侧面固定连接有卡位环,所述旋合管内侧面转动连接有与卡位环转动连接的连接块,所述连接块底部设置有与旋合管内侧面接触的滑动块,所述配重球侧面底部固定连接有连接线二,所述连接线二底端依次穿过连接筒底部、丝块内部与连接块内部,且连接线二底端与滑动块顶面固定连接,所述滑动块顶面内嵌有导电条,且连接块底面内嵌有两个导电块,所述连接筒内侧面设置有报警机构,所述报警机构与两个导电块电性连接,在雨量器出现歪斜时,连接筒将会跟随雨量器歪斜,由于配重球可以始终自然下垂,这样在连接筒歪斜时,配重球可以拉动连接线二,连接线二可以拉动滑动块,从而使导电条与导电块接触,这样两个导电块可以通过导电条导通,使报警机构发出警报,从而及时提醒工作人员雨量器出现歪斜,便于工作人员及时对雨量器调平,避免后续雨量检测出现偏差,且可以转动旋合管,使旋合管相对丝块移动,旋合管可以通过卡位环带动连接块移动,从而调整连接块与滑动块的间距,这样可以调整使报警机构发出警报时,连接筒歪斜的角度,便于使用,可以透过透明塑料板观察配重球的位置,在对雨量器调平时,便于观察雨量器的调整情况。
进一步在于:所述丝块底面固定连接有与连接块滑动连接的两个限位杆,且滑动块内侧面与两个限位杆侧面滑动连接,限位杆可以避免滑动块与连接块转动,所述连接筒顶面旋合连接有旋合盖,所述滑动块底面固定连接有拉线,将旋合盖旋出后,可以向下拉动拉线,这样可以通过滑动块与连接线二对配重球限位,避免配重球自然摆动较长的时间。
进一步在于:所述雨量器侧面设置有调节模块,所述调节模块包括连接座与U型框,所述U型框内侧面与雨量器侧面接触,所述连接座侧面固定连接有两个支杆,两个所述支杆背离连接座的一端固定连接有连接机构,且连接机构与支撑模块滑动插接,所述连接座内侧面设置有圆球一,所述圆球一侧面底部固定连接有与U型框顶面固定连接的圆杆,所述雨量器侧面固定连接有与U型框相邻底端接触的两个固定块,所述固定块顶面固定连接有与U型框底端滑动连接的T型块,所述连接座侧面顶部固定连接有与圆球一侧面顶部接触的螺丝一,雨量器与U型框可以通过T型块连接,在雨量器自身重量的作用下,可以使雨量器底面保持水平,然后可以通过支撑模块对雨量器进行支撑,从而快速对雨量器进行调平。
进一步在于:所述U型框两个底端均开设有连接槽,所述连接槽内侧面滑动连接有与相邻T型块滑动连接的插块,所述插块顶面固定连接有与连接槽固定连接的两个弹簧,所述插块顶面固定连接有与U型框内侧面滑动连接的拉杆,两个所述拉杆顶端固定连接有与圆杆滑动连接的横杆,插块可以限制T型块的位置,使T型块与U型框稳定连接,可以向上拉动横杆,横杆可以带动拉杆向上移动,从而使插块向上移动与T型块脱离,这时可以移动U型框,使U型框与T型块脱离,从而将调节模块从雨量器上取下,避免调节模块挡住雨量器的顶部,且便于对调节模块的收纳。
进一步在于:所述连接机构包括两个侧杆,两个所述侧杆相对面顶部均与相邻支杆一端固定连接,两个所述侧杆顶端固定连接有挡杆,所述侧杆内侧面滑动连接有与支撑模块滑动插接的插杆,所述侧杆内侧面转定连接有与插杆旋合连接的丝杆一,且丝杆一侧面顶部与挡杆内侧面转动连接,所述丝杆一侧面位于挡杆内固定套接有皮带轮,且两个皮带轮通过皮带传动连接,插杆与侧杆可以通过支杆对连接座进行支撑,转动丝杆一,两个丝杆一可以通过皮带轮保持同步转动,丝杆一可以转动可以使插杆相对侧杆移动,从而将插杆收进侧杆内,便于收纳,且可以根据需要调整连接座的高度。
进一步在于:所述支撑模块包括转动盘与支撑座,所述连接盘侧面与支撑座内侧面接触,所述连接盘侧面开设有环型槽,且支撑座侧面旋合连接有与环型槽内侧面接触的螺丝三,螺丝三可以抵在环型槽内,从而将连接盘与支撑座连接相互连接,通过避免连接盘相对支撑座转动,所述转动盘底面设置有限位机构,所述限位机构侧面对应两个插杆固定连接有两个支板,两个所述支板顶面相背一侧均固定连接有与相邻插杆滑动插接的限位套,限位套可以限制插杆的位置;
所述转动盘顶面环形等距固定连接有四个支撑机构,所述支撑机构包括套杆,所述套杆底端与转动盘顶面固定连接,所述套杆内侧面顶部滑动连接有支撑杆,所述支撑杆内侧面底部旋合连接有与转动盘旋合连接的丝杆二,所述转动盘底面固定连接有两个固定座,且转动盘底面设置有两个定位块,两个所述固定座与两个定位块在转动盘底面上环形等距分布,且两个定位块分别位于同一固定座两侧,所述固定座内侧面与相邻支撑杆顶端转动连接,所述定位块内侧面设置有圆球二,且圆球二侧面底部与相邻支撑杆顶端固定连接,丝杆二可以对支撑杆进行支撑,可以转动丝杆二,使丝杆二与支撑杆脱离,这时可以向上移动转动盘,将支撑座内侧面与连接盘底面贴合,可以向上移动定位块,使定位块紧贴在支撑座底面,这时可以将丝杆二与支撑杆旋合,通过丝杆二对支撑杆进行支撑,这样可以通过定位块对支撑座进行支撑,避免支撑座与固定座转动,从而通过支撑机构对支撑座进行支撑,固定较为简单,便于使用。
进一步在于:所述限位机构包括支撑盒,所述支撑盒顶面与转动盘底面接触,所述支撑盒底面固定连接有安装板,两个所述支板相对一端均与安装板相邻侧面固定连接,所述支撑盒内侧面转动连接有与转动盘底面接触的转动杆,所述转动杆顶端开设有圆槽,所述圆槽内底面开设有卡齿槽,所述转动盘底面固定连接有与卡齿槽滑动插接的卡齿块,所述转动盘顶面旋合连接有与卡齿块旋合连接的螺丝二,且螺丝二侧面与卡齿槽内侧面旋合连接,所述转动杆侧面固定套接有蜗轮,所述支撑盒内侧面转动连接有扭杆,所述扭杆侧面固定套接有与蜗轮啮合传动的蜗杆,螺丝二可以将卡齿块与转动杆连接,将螺丝二旋出后,可以将卡齿块向上移动,使卡齿块移动到圆槽内,并与卡齿槽脱离,然后可以任意转动支撑座,便于支撑座与连接盘贴合,可以转动扭杆,扭杆可以通过蜗杆与蜗轮带动转动杆转动,从而使卡齿槽与卡齿块对应,然后可以向下移动转动盘,使卡齿块插进卡齿槽内,便于快速调整支撑座的位置,使支撑座底面水平。
本发明的有益效果:
1、通过连接线一底端固定连接有配重球,在雨量器出现歪斜时,雨量器可以使连接筒歪斜,由于配重球可以始终自然下垂,这样在连接筒歪斜时,配重球可以向上拉动连接线二,连接线二可以向上拉动滑动块,从而使导电条与导电块接触,这样两个导电块可以通过导电条导通,使报警机构发出警报,从而及时提醒工作人员雨量器出现歪斜,便于工作人员及时对雨量器调平,避免后续雨量检测出现偏差;
2、通过连接块与卡位环转动连接,可以转动旋合管,使旋合管相对丝块移动,旋合管可以通过卡位环带动连接块移动,从而调整连接块与滑动块的间距,这样可以调整使报警机构发出警报时,连接筒歪斜的角度;
3、通过固定块顶面固定连接有与U型框底端滑动连接的T型块,雨量器与连接机构可以通过T型块连接,这时在雨量器自身重量的作用下,可以使雨量器底面保持水平,然后可以通过支撑模块对雨量器进行支撑,从而可以快速对雨量器进行调平。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步的说明。
图1是本发明一种生态临界地下水位动态预测方法的流程示意图;
图2是本发明中的雨量检测装置整体结构示意图;
图3是本发明中的检测模块正视结构示意图;
图4是本发明中的连接筒内部正视结构示意图;
图5是本发明中的旋合管内部正视结构示意图;
图6是本发明中的调节模块正视结构示意图;
图7是本发明中的连接机构内部正视结构示意图;
图8是本发明中的U型框结构示意图;
图9是本发明中的U型框内部侧视结构示意图;
图10是本发明中的支撑模块结构示意图;
图11是本发明中的套杆内部正视结构示意图;
图12是本发明中的支撑盒内部侧视结构示意图。
图中:100、雨量器;110、固定块;111、T型块;120、连接盘;200、检测模块;210、连接筒;220、配重球;230、丝块;231、限位杆;240、旋合管;241、旋合盖;242、卡位环;250、滑动块;260、连接块;300、调节模块;310、连接机构;311、侧杆;312、插杆;313、丝杆一;314、挡杆;320、连接座;321、支杆;322、螺丝一;323、圆球一;330、圆杆;340、U型框;341、拉杆;342、弹簧;343、插块;400、支撑模块;410、转动盘;411、螺丝二;412、卡齿块;420、支撑座;421、固定座;422、定位块;423、圆球二;430、支撑机构;431、支撑杆;432、丝杆二;433、套杆;450、支板;451、限位套;460、限位机构;461、支撑盒;462、安装板;463、转动杆;464、蜗轮;465、扭杆;466、蜗杆。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-12所示,一种生态临界地下水位动态预测方法,包括数据采集—数据整理分析—构建模型—水位预测的方法步骤,具体步骤如下:
(1)数据采集:通过水位监测系统多个位置的地下水位进行检测,并通过雨量检测装置对区域降雨量进行检测,同时收集地下水开采量信息,检测地下水矿化度、土壤性质等;
(2)数据整理分析:将水位信息、降水信息与开采量信息等进行收集整理,并对信息进行分析,以了解降水与地下水开采等对临界地下水位的影响;
(3)构件模型:根据信息的分析处理,构建临界地下水位动态模型;
(4)水位动态预测:根据临界地下水位动态模型对检测点处的地下水位进行预测。
包括雨量器100,雨量器100底面固定连接有连接盘120,连接盘120底面设置有检测模块200与支撑模块400,检测模块200包括连接筒210,连接筒210顶面与连接盘120底面固定连接,连接筒210侧面开设有观察槽,观察槽内侧面固定连接有透明塑料板,连接筒210内顶面固定连接有连接线一,连接线一底端固定连接有配重球220,连接筒210底面固定连接有丝块230,丝块230侧面旋合连接有旋合管240,旋合管240内侧面固定连接有卡位环242,旋合管240内侧面转动连接有与卡位环242转动连接的连接块260,连接块260底部设置有与旋合管240内侧面接触的滑动块250,配重球220侧面底部固定连接有连接线二,连接线二底端依次穿过连接筒210底部、丝块230内部与连接块260内部,且连接线二底端与滑动块250顶面固定连接,滑动块250顶面内嵌有导电条,且连接块260底面内嵌有两个导电块,连接筒210内侧面设置有报警机构,报警机构与两个导电块电性连接,在雨量器100出现歪斜时,连接筒210将会跟随雨量器100歪斜,由于配重球220可以始终自然下垂,这样在连接筒210歪斜时,配重球220可以拉动连接线二,连接线二可以拉动滑动块250,从而使导电条与导电块接触,这样两个导电块可以通过导电条导通,使报警机构发出警报,从而及时提醒工作人员雨量器100出现歪斜,便于工作人员及时对雨量器100调平,避免后续雨量检测出现偏差,且可以转动旋合管240,使旋合管240相对丝块230移动,旋合管240可以通过卡位环242带动连接块260移动,从而调整连接块260与滑动块250的间距,这样可以调整使报警机构发出警报时,连接筒210歪斜的角度,便于使用,可以透过透明塑料板观察配重球220的位置,在对雨量器100调平时,便于观察雨量器100的调整情况。
丝块230底面固定连接有与连接块260滑动连接的两个限位杆231,且滑动块250内侧面与两个限位杆231侧面滑动连接,限位杆231可以避免滑动块250与连接块260转动,连接筒210顶面旋合连接有旋合盖241,滑动块250底面固定连接有拉线,将旋合盖241旋出后,可以向下拉动拉线,这样可以通过滑动块250与连接线二对配重球220限位,避免配重球220自然摆动较长的时间。
雨量器100侧面设置有调节模块300,调节模块300包括连接座320与U型框340,U型框340内侧面与雨量器100侧面接触,连接座320侧面固定连接有两个支杆321,两个支杆321背离连接座320的一端固定连接有连接机构310,且连接机构310与支撑模块400滑动插接,连接座320内侧面设置有圆球一323,圆球一323侧面底部固定连接有与U型框340顶面固定连接的圆杆330,雨量器100侧面固定连接有与U型框340相邻底端接触的两个固定块110,固定块110顶面固定连接有与U型框340底端滑动连接的T型块111,连接座320侧面顶部固定连接有与圆球一323侧面顶部接触的螺丝一322,雨量器100与U型框340可以通过T型块111连接,在雨量器100自身重量的作用下,可以使雨量器100底面保持水平,然后可以通过支撑模块400对雨量器100进行支撑,从而快速对雨量器100进行调平。
U型框340两个底端均开设有连接槽,连接槽内侧面滑动连接有与相邻T型块111滑动连接的插块343,插块343顶面固定连接有与连接槽固定连接的两个弹簧342,插块343顶面固定连接有与U型框340内侧面滑动连接的拉杆341,两个拉杆341顶端固定连接有与圆杆330滑动连接的横杆,插块343可以限制T型块111的位置,使T型块111与U型框340稳定连接,可以向上拉动横杆,横杆可以带动拉杆341向上移动,从而使插块343向上移动与T型块111脱离,这时可以移动U型框340,使U型框340与T型块111脱离,从而将调节模块300从雨量器100上取下,避免调节模块300挡住雨量器100的顶部,且便于对调节模块300的收纳。
连接机构310包括两个侧杆311,两个侧杆311相对面顶部均与相邻支杆321一端固定连接,两个侧杆311顶端固定连接有挡杆314,侧杆311内侧面滑动连接有与支撑模块400滑动插接的插杆312,侧杆311内侧面转定连接有与插杆312旋合连接的丝杆一313,且丝杆一313侧面顶部与挡杆314内侧面转动连接,丝杆一313侧面位于挡杆314内固定套接有皮带轮,且两个皮带轮通过皮带传动连接,插杆312与侧杆311可以通过支杆321对连接座320进行支撑,转动丝杆一313,两个丝杆一313可以通过皮带轮保持同步转动,丝杆一313可以转动可以使插杆312相对侧杆311移动,从而将插杆312收进侧杆311内,便于收纳,且可以根据需要调整连接座320的高度。
支撑模块400包括转动盘410与支撑座420,连接盘120侧面与支撑座420内侧面接触,连接盘120侧面开设有环型槽,且支撑座420侧面旋合连接有与环型槽内侧面接触的螺丝三,螺丝三可以抵在环型槽内,从而将连接盘120与支撑座420连接相互连接,通过避免连接盘120相对支撑座420转动,转动盘410底面设置有限位机构460,限位机构460侧面对应两个插杆312固定连接有两个支板450,两个支板450顶面相背一侧均固定连接有与相邻插杆312滑动插接的限位套451,限位套451可以限制插杆312的位置;
转动盘410顶面环形等距固定连接有四个支撑机构430,支撑机构430包括套杆433,套杆433底端与转动盘410顶面固定连接,套杆433内侧面顶部滑动连接有支撑杆431,支撑杆431内侧面底部旋合连接有与转动盘410旋合连接的丝杆二432,转动盘410底面固定连接有两个固定座421,且转动盘410底面设置有两个定位块422,两个固定座421与两个定位块422在转动盘410底面上环形等距分布,且两个定位块422分别位于同一固定座421两侧,固定座421内侧面与相邻支撑杆431顶端转动连接,定位块422内侧面设置有圆球二423,且圆球二423侧面底部与相邻支撑杆431顶端固定连接,丝杆二432可以对支撑杆431进行支撑,可以转动丝杆二432,使丝杆二432与支撑杆431脱离,这时可以向上移动转动盘410,将支撑座420内侧面与连接盘120底面贴合,可以向上移动定位块422,使定位块422紧贴在支撑座420底面,这时可以将丝杆二432与支撑杆431旋合,通过丝杆二432对支撑杆431进行支撑,这样可以通过定位块422对支撑座420进行支撑,避免支撑座420与固定座421转动,从而通过支撑机构430对支撑座420进行支撑,固定较为简单,便于使用。
限位机构460包括支撑盒461,支撑盒461顶面与转动盘410底面接触,支撑盒461底面固定连接有安装板462,两个支板450相对一端均与安装板462相邻侧面固定连接,支撑盒461内侧面转动连接有与转动盘410底面接触的转动杆463,转动杆463顶端开设有圆槽,圆槽内底面开设有卡齿槽,转动盘410底面固定连接有与卡齿槽滑动插接的卡齿块412,转动盘410顶面旋合连接有与卡齿块412旋合连接的螺丝二411,且螺丝二411侧面与卡齿槽内侧面旋合连接,转动杆463侧面固定套接有蜗轮464,支撑盒461内侧面转动连接有扭杆465,扭杆465侧面固定套接有与蜗轮464啮合传动的蜗杆466,螺丝二411可以将卡齿块412与转动杆463连接,将螺丝二411旋出后,可以将卡齿块412向上移动,使卡齿块412移动到圆槽内,并与卡齿槽脱离,然后可以任意转动支撑座420,便于支撑座420与连接盘120贴合,可以转动扭杆465,扭杆465可以通过蜗杆466与蜗轮464带动转动杆463转动,从而使卡齿槽与卡齿块412对应,然后可以向下移动转动盘410,使卡齿块412插进卡齿槽内,便于快速调整支撑座420的位置,使支撑座420底面水平。
工作原理:使用时,旋出螺丝一322、螺丝二411与螺丝三,将连接盘120与支撑座420脱离,这时在雨量器100自身重力的作用下,可以自然下垂,然后将螺丝一322重新旋进连接座320上,使螺丝一322抵住圆球一323,避免圆球一323转动,转动丝杆二432,使丝杆二432与支撑杆431脱离,这时可以向上移动转动盘410,使卡齿块412移动到圆槽内,并与卡齿槽脱离,然后可以转动支撑座420,使支撑座420内侧面与连接盘120底面重新贴合,然后可以将螺丝三重新旋进支撑座420内,使螺丝三抵在弧型槽内侧面,将连接盘120与支撑座420相互固定;
转动扭杆465,扭杆465可以通过蜗杆466与蜗轮464带动转动杆463转动,从而使卡齿槽与卡齿块412对应,然后可以向下移动转动盘410,使卡齿块412插进卡齿槽内,然后可以将螺丝二411旋进转动盘410与卡齿块412旋合,并使螺丝二411旋进卡齿槽内,使转动盘410与转动杆463相互连接,然后可以向上移动定位块422,使定位块422紧贴在支撑座420底面,这时可以将丝杆二432与支撑杆431旋合,通过丝杆二432对支撑杆431进行支撑,从而通过支撑机构430对支撑座420进行支撑;
转动丝杆一313,两个丝杆一313可以通过皮带轮保持同步转动,丝杆一313转动,可以使插杆312向上移动与限位套451脱离,从而将插杆312收进侧杆311内,然后向上拉动横杆,横杆可以带动拉杆341向上移动,从而使插块343向上移动与T型块111脱离,这时可以移动U型框340,使U型框340与T型块111脱离,从而将调节模块300从雨量器100上取下,完成雨量器100的调平固定;
可以转动旋合管240,使旋合管240相对丝块230移动,旋合管240可以通过卡位环242带动连接块260移动,从而根据需要调整滑动块250与连接块260的间距,在雨量器100使用一段时间,因意外使雨量器100歪斜后,由于配重球220可以始终自然下垂,这样配重球220可以拉动连接线二顶端移动,连接线二可以拉动滑动块250向上移动,使导电条与两个导电块接触,两个导电块可以通过导电条导通,从而使报警机构导通发出警报,提示工作人员及时对雨量器100进行调平。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上内容仅仅是对本发明所作的举例和说明,所属本技术领域的技术人员对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,只要不偏离发明或者超越本权利要求书所定义的范围,均应属于本发明的保护范围。

Claims (8)

1.一种生态临界地下水位动态预测方法,其特征在于,包括数据采集—数据整理分析—构建模型—水位预测的方法步骤,具体步骤如下:
(1)数据采集:通过水位监测系统多个位置的地下水位进行检测,并通过雨量检测装置对区域降雨量进行检测,同时收集地下水开采量信息,检测地下水矿化度、土壤性质等;
(2)数据整理分析:将水位信息、降水信息与开采量信息等进行收集整理,并对信息进行分析,以了解降水与地下水开采等对临界地下水位的影响;
(3)构件模型:根据信息的分析处理,构建临界地下水位动态模型;
(4)水位动态预测:根据临界地下水位动态模型对检测点处的地下水位进行预测。
2.一种雨量检测装置,其特征在于,包括雨量器(100),所述雨量器(100)底面固定连接有连接盘(120),所述连接盘(120)底面设置有检测模块(200)与支撑模块(400),所述检测模块(200)包括连接筒(210),所述连接筒(210)顶面与连接盘(120)底面固定连接,所述连接筒(210)侧面开设有观察槽,所述观察槽内侧面固定连接有透明塑料板,所述连接筒(210)内顶面固定连接有连接线一,所述连接线一底端固定连接有配重球(220),所述连接筒(210)底面固定连接有丝块(230),所述丝块(230)侧面旋合连接有旋合管(240),所述旋合管(240)内侧面固定连接有卡位环(242),所述旋合管(240)内侧面转动连接有与卡位环(242)转动连接的连接块(260),所述连接块(260)底部设置有与旋合管(240)内侧面接触的滑动块(250),所述配重球(220)侧面底部固定连接有连接线二,所述连接线二底端依次穿过连接筒(210)底部、丝块(230)内部与连接块(260)内部,且连接线二底端与滑动块(250)顶面固定连接,所述滑动块(250)顶面内嵌有导电条,且连接块(260)底面内嵌有两个导电块,所述连接筒(210)内侧面设置有报警机构,所述报警机构与两个导电块电性连接。
3.根据权利要求2所述的一种雨量检测装置,其特征在于,所述丝块(230)底面固定连接有与连接块(260)滑动连接的两个限位杆(231),且滑动块(250)内侧面与两个限位杆(231)侧面滑动连接,所述连接筒(210)顶面旋合连接有旋合盖(241),所述滑动块(250)底面固定连接有拉线。
4.根据权利要求2所述的一种雨量检测装置,其特征在于,所述雨量器(100)侧面设置有调节模块(300),所述调节模块(300)包括连接座(320)与U型框(340),所述U型框(340)内侧面与雨量器(100)侧面接触,所述连接座(320)侧面固定连接有两个支杆(321),两个所述支杆(321)背离连接座(320)的一端固定连接有连接机构(310),且连接机构(310)与支撑模块(400)滑动插接,所述连接座(320)内侧面设置有圆球一(323),所述圆球一(323)侧面底部固定连接有与U型框(340)顶面固定连接的圆杆(330),所述雨量器(100)侧面固定连接有与U型框(340)相邻底端接触的两个固定块(110),所述固定块(110)顶面固定连接有与U型框(340)底端滑动连接的T型块(111),所述连接座(320)侧面顶部固定连接有与圆球一(323)侧面顶部接触的螺丝一(322)。
5.根据权利要求4所述的一种雨量检测装置,其特征在于,所述U型框(340)两个底端均开设有连接槽,所述连接槽内侧面滑动连接有与相邻T型块(111)滑动连接的插块(343),所述插块(343)顶面固定连接有与连接槽固定连接的两个弹簧(342),所述插块(343)顶面固定连接有与U型框(340)内侧面滑动连接的拉杆(341),两个所述拉杆(341)顶端固定连接有与圆杆(330)滑动连接的横杆。
6.根据权利要求4所述的一种雨量检测装置,其特征在于,所述连接机构(310)包括两个侧杆(311),两个所述侧杆(311)相对面顶部均与相邻支杆(321)一端固定连接,两个所述侧杆(311)顶端固定连接有挡杆(314),所述侧杆(311)内侧面滑动连接有与支撑模块(400)滑动插接的插杆(312),所述侧杆(311)内侧面转定连接有与插杆(312)旋合连接的丝杆一(313),且丝杆一(313)侧面顶部与挡杆(314)内侧面转动连接,所述丝杆一(313)侧面位于挡杆(314)内固定套接有皮带轮,且两个皮带轮通过皮带传动连接。
7.根据权利要求6所述的一种雨量检测装置,其特征在于,所述支撑模块(400)包括转动盘(410)与支撑座(420),所述连接盘(120)侧面与支撑座(420)内侧面接触,所述连接盘(120)侧面开设有环型槽,且支撑座(420)侧面旋合连接有与环型槽内侧面接触的螺丝三,所述转动盘(410)底面设置有限位机构(460),所述限位机构(460)侧面对应两个插杆(312)固定连接有两个支板(450),两个所述支板(450)顶面相背一侧均固定连接有与相邻插杆(312)滑动插接的限位套(451);
所述转动盘(410)顶面环形等距固定连接有四个支撑机构(430),所述支撑机构(430)包括套杆(433),所述套杆(433)底端与转动盘(410)顶面固定连接,所述套杆(433)内侧面顶部滑动连接有支撑杆(431),所述支撑杆(431)内侧面底部旋合连接有与转动盘(410)旋合连接的丝杆二(432),所述转动盘(410)底面固定连接有两个固定座(421),且转动盘(410)底面设置有两个定位块(422),两个所述固定座(421)与两个定位块(422)在转动盘(410)底面上环形等距分布,且两个定位块(422)分别位于同一固定座(421)两侧,所述固定座(421)内侧面与相邻支撑杆(431)顶端转动连接,所述定位块(422)内侧面设置有圆球二(423),且圆球二(423)侧面底部与相邻支撑杆(431)顶端固定连接。
8.根据权利要求7所述的一种雨量检测装置,其特征在于,所述限位机构(460)包括支撑盒(461),所述支撑盒(461)顶面与转动盘(410)底面接触,所述支撑盒(461)底面固定连接有安装板(462),两个所述支板(450)相对一端均与安装板(462)相邻侧面固定连接,所述支撑盒(461)内侧面转动连接有与转动盘(410)底面接触的转动杆(463),所述转动杆(463)顶端开设有圆槽,所述圆槽内底面开设有卡齿槽,所述转动盘(410)底面固定连接有与卡齿槽滑动插接的卡齿块(412),所述转动盘(410)顶面旋合连接有与卡齿块(412)旋合连接的螺丝二(411),且螺丝二(411)侧面与卡齿槽内侧面旋合连接,所述转动杆(463)侧面固定套接有蜗轮(464),所述支撑盒(461)内侧面转动连接有扭杆(465),所述扭杆(465)侧面固定套接有与蜗轮(464)啮合传动的蜗杆(466)。
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