CN116519066B - 一种湿地水道流量的监测测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及流量监测测量技术领域,且公开了一种湿地水道流量的监测测量装置,包括固定箱,所述固定箱上连接有引流管,所述引流管的一端连接有导流箱,所述导流箱的内部设置有监测装置;所述监测装置包括有测速装置,用于实时监测水流流速;测流装置,用于实时监测水流流量;显示装置,用于将监测的水流流速和水流流量进行显示。该湿地水道流量的监测测量装置,通过设置的监测装置能够实现对湿地水道的水流量实时监控的效果,无论水流的如何变化,根据设置的监测装置和显示装置,都能够将实时的数据进行显示,无需实现人工的多频率手动测量,节省了人工的同时,也保证了实时监控的数值准确性。
Description
技术领域
本发明涉及水流量监测测量技术领域,具体为一种湿地水道流量的监测测量装置。
背景技术
湿地是指陆地和水域的交汇处,水位接近或处于地表面,或有浅层积水,能维持大型水生植物的生长的生态系统。湿地包括自然湿地和人工湿地。自然湿地是在自然条件下形成的,因此在形成地点、形成面积、生物种类多样性等方面往往是一个不可控制的环境。人工湿地是根据自然湿地模拟的人工生态系统,其能够在人为的控制之下,使得湿地内部生态系统呈现多种多样的生物种类,目前在生活污废水处理领域应用较为广泛。
中国专利公开号CN115968761A公开了“ 一种农业灌溉水流流量监测设备,包括注水箱,所述注水箱上侧上装有进水管;所述注水箱底侧上固定连接有底座,底座底侧四角装有万向轮;所述注水箱内装有导向管;所述导向管内装有浮力球,浮力球上固定连接有连接绳,连接绳上侧固定连接有安装块;所述注水箱上侧外箱壁上固定连接有数据显示器;数据显示器内装有控制器;数据显示器上侧固定连接有警报器;数据显示器前侧面上装有显示器;所述浮力球底侧上固定连接有液位传感器;所述导向管上侧管壁内装有限位传感器;通过对浇水量的监测,使耕作者能够精准的了解到田间浇水量,从而调控田间的灌溉,避免出现浇水量过多或过少的情况出现,有助于农作物的生长”,该技术方案中仅仅是依靠水泵抽水的方式,再去利用控制器对其内部进行流量监控,内部设置了过多的电子元器件,经过长时间的实用,电子器件,在经过水汽的腐蚀很容易对一些电子器件造成损坏和失灵,导致设备的整体使用寿命降低,以及准确度和灵敏度降低。同时该技术方案,无法对一些湿地水道溪流的位置进行测流,仅仅是通过外接管道,将水流引入箱体内,利用在其箱体内设备的机构,进行输出流量的控制,而一些农业很多都是依靠周边溪流水道进行引流灌溉,所以该技术方案无法实现对溪流湿地水道的流向进行监测,存在一定的局限性。
中国专利公开号CN108775935A公开了“一种管道水流量监测装置包括外壳,所述外壳上表面的中间位置处安装有信号收发器,且外壳的前表面上设置有液晶显示屏,所述外壳前表面靠近液晶显示屏的下方位置处设置有操作按钮,且外壳的一侧通过铰链转动连接有前盖板,所述前盖板与外壳通过锁扣固定连接,所述前盖板前表面的中间位置处设置有观察窗,所述外壳的内部中间位置处安装有NUC100主控制器,本发明设置了S55720-S200水流传感器,实现监控人员能够实时监控管道水流情况,如遇管道堵塞可以及时分派维修人员进行维修处理,保障管道水流畅通,设置了导热铜片和散热鳍片,实现外壳的散热,保障设备正常运行,防止设备高温损坏”。该技术方案也是通过激磁线圈产生磁场,测量管根据电磁感应进行测量内管道中的水流量,在监测过程中会存在一定的延迟性,并且也是需要通电才能进行使用,蓄电池的使用,一定会产生消耗,需要及时补充电量,其局限性也会比较大,当需要实时对流量的数据收集则消耗的电量也会比较大,并且随着数据传输的计算延迟,很容易导致后期的判断数据与当时实时数据出现很大误差,最终导致对下游的养植物造成一定程度损害的问题,故而提出一种湿地水道流量的监测测量装置来解决上述所提出的问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提供了一种湿地水道流量的监测测量装置,解决了现有技术中对湿地水道中水流量的监测过程过于繁琐,电子器件设置的过多,使用寿命和实用局限性较大,不能实时对该地区的水流量进行实时监控,并且无法将具体的流量数值提供用户作为参考,无法及时布置措施对下游的养植物进行防护,容易对湿地下游的养植物造成一定程度的损害的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种湿地水道流量的监测测量装置,包括固定箱,所述固定箱上连接有引流管,所述引流管的一端连接有导流箱,所述导流箱的内部设置有监测装置;所述监测装置包括有测速装置,用于实时监测水流流速;测流装置,用于实时监测水流流量;显示装置,用于将监测的水流流速和水流流量进行显示。
优选的,所述测流装置包括有隔板箱,所述隔板箱与导流箱连接,所述隔板箱的内部设置有浮游装置,所述隔板箱的底部设置有四个旋转挡板,所述旋转挡板转动连接在导流箱上,所述导流箱上安装有长条箱,所述长条箱的内部设置有卡位装置。
优选的,所述浮游装置包括有浮游架,所述浮游架上连接有活动板,所述活动板上连接有啮合齿板,所述啮合齿板上啮合有定位齿轮,所述定位齿轮固定在旋转挡板上。
优选的,所述浮游架的底部安装有四个浮游套,所述隔板箱的内壁连接有限位条,所述限位条位于浮游架的上方。
优选的,所述卡位装置包括有滑块,所述滑块滑动连接在长条箱内,所述滑块上设置有卡条,所述卡条的一侧连接有滑动杆,所述滑动杆的表面套接有挤压弹簧,所述滑动杆滑动连接在隔板箱上,所述卡条上连接有接触斜片,所述接触斜片上滑动连接有固定斜块,所述固定斜块与活动板连接。
优选的,所述滑块上连接有导向杆,所述导向杆的顶部与显示装置连接,所述导向杆的表面套接有支撑弹簧。
优选的,所述显示装置包括有显示盘,所述显示盘的内部设置有刻度盘,所述显示盘的轴心处连接有中心套,所述中心套的轴心处连接有中心杆,所述中心杆和中心套上均安装有指针,所述显示盘通过连杆连接有固定板,所述固定板安装在导流箱上,所述中心套的一端连接有连接齿轮,所述连接齿轮上啮合有滑动齿板,所述滑动齿板的底部连接在导向杆的顶部,所述中心杆与测速装置连接。
优选的,所述测速装置包括有旋转轴,所述旋转轴的表面设置有多组扇叶,所述旋转轴的一端穿过引流管并连接有旋转套,所述旋转套的上方设置有接触转板,且接触转板的一侧连接在中心杆上。
优选的,所述旋转套内滑动连接有两个滑条,且两个滑条通过连接弹簧连接,所述滑条的一端连接有接触球。
与现有技术相比,本发明提供了一种湿地水道流量的监测测量装置,具备以下有益效果:
1、该湿地水道流量的监测测量装置,通过设置的监测装置能够实现对湿地水道的水流量实时监控的效果,无论水流的如何变化,根据设置的监测装置和显示装置,都能够将实时的数据进行显示,没有内部的电子器件,无需考虑散热和电量的消耗,都是利用机械结构进行检测,大大提高设备的使用寿命和适用范围,具有高度实测性,保证了实时监控的数值准确性和实时性。而用户可以根据实时的流量监测数值,从而对湿地下游的养植物进行合理的防护布置,从而保护下游的养植物,如果流量过大,便可设置截流设备对其进行截流,如若流量过小,便可添加附加设备对下游的养植物进行加流。
2、该湿地水道流量的监测测量装置,通过设置的测速装置也能够对流道的水流速度进行实时监控,因为流速过快也会导致下游的养植物造成损害,所以通过设置的测速装置,能够进一步的对水流进行合理数据监控。
附图说明
图1为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的整体结构示意图;
图2为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的整体侧面剖面结构示意图;
图3为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的测流装置示意图;
图4为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的浮游装置示意图;
图5为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置旋转挡板打开状态示意图;
图6为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的卡位装置示意图;
图7为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的显示装置示意图;
图8为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的测速装置示意图;
图9为本发明提出的一种湿地水道流量的监测测量装置的示意图。
图中:1、固定箱;2、引流管;3、导流箱;4、监测装置;41、长条箱;42、隔板箱;43、浮游装置;431、浮游架;432、浮游套;433、限位条;434、活动板;435、啮合齿板;436、定位齿轮;44、卡位装置;45、旋转挡板;441、卡条;442、滑动杆;443、挤压弹簧;444、固定斜块;445、接触斜片;446、滑块;447、支撑弹簧;448、导向杆;5、显示装置;501、显示盘;502、中心杆;503、中心套;504、连接齿轮;505、滑动齿板;506、固定板;6、测速装置;601、旋转轴;602、接触转板;603、旋转套;604、滑条;605、连接弹簧;606、接触球;7、定位插针;8、插板。
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1-8,一种湿地水道流量的监测测量装置,包括固定箱1,固定箱1主要是对水道进行截流,使得水流直接全部从固定箱1的内部进入引流管2,使其产生一个水流通道。固定箱1上连接有引流管2,引流管2的一端连接有导流箱3,导流箱3的内部设置有监测装置4;固定箱1的两侧连接有插板8,插板8上转动连接有定位插针7。定位插针7的主要作用是对固定箱1进行固定,当定位插针7以图1的方式插入土壤当中,利用三角支撑原理,对固定箱1进行位置固定,所以此时的水流对固定箱1的冲击,不会造成固定箱1的整体位移。
本实施例中,监测装置4包括有测速装置6,用于实时监测水流流速;
请参阅图7-8,测速装置6包括有旋转轴601,旋转轴601的表面设置有多组扇叶,旋转轴601的一端穿过引流管2并连接有旋转套603,旋转套603的上方设置有接触转板602,且接触转板602的一侧连接在中心杆502上。水流经过引流管2中,将带动旋转轴601上的扇叶进行转动,利用水流的涌动,使其进行旋转,进而带动,所以接触转板602将会带动内部两个滑动的滑条604进行转动,转动过程中将会与接触转板602接触,并带动其上升,因为接触转板602是连接在中心杆502上,所以将会带动中心杆502进行旋转,将中心杆502上的指针转动到一定的位置,以此来测量流速,并且利用指针转动在显示盘501上,能够直接观察到指针转动的数值,无需操作人员再去手动测速。旋转套603内滑动连接有两个滑条604,且两个滑条604通过连接弹簧605连接,滑条604的一端连接有接触球606。利用旋转离心力的原理,当旋转速度越快,离心力将会越大,对连接弹簧605拉伸长度也就会越长,当拉伸长度达到一定长度时,两个滑条604将会滑出一定距离,使得两个滑条604的总长度将会变长,从而将与接触转板602的接触时,顶起的高度也会更高,此时中心杆502转动的角度也便会更大,指针指定的位置将会更大, 所以以此便能直观的查看到流速的变化,以及此时水流的流速值,非常的方便可靠。
进一步的是,请参阅图3,测流装置,用于实时监测水流流量;测流装置包括有隔板箱42,隔板箱42与导流箱3连接,隔板箱42的作用主要是对内部进行暂存水量,隔板箱42的内部设置有浮游装置43,隔板箱42的底部设置有四个旋转挡板45,旋转挡板45转动连接在导流箱3上,当隔板箱42内部暂存的水量达到一定的数值后,带动浮游装置43运行,从而对旋转挡板45打开,实现放流。以此来控制进流和放流,使其达到平衡的状态。导流箱3上安装有长条箱41,长条箱41的内部设置有卡位装置44。而整体的测流装置可以看做是一个量筒,当进入的水达到一定程度后,会打开放流孔,对量筒内部进行防水,当进入的水流量很少,打开的放流孔就会很小,当进入的水流量很大,打开的放流孔就会越大,以此实现对进流和放流的平衡,使其达到一个恒定值,而量筒内部恒定的暂存水的多少便是计量的标准,从而实现对流量的精确监测。
更进一步的是,请参阅图4,浮游装置43包括有浮游架431,浮游架431上连接有活动板434,活动板434上连接有啮合齿板435,啮合齿板435上啮合有定位齿轮436,定位齿轮436固定在旋转挡板45上。当隔板箱42内部积存了一定的水量后,将会带动浮游架431上移,因为浮游架431本身是空心状态,具备一定的浮力,内部的水流将会带动浮游架431抬升,抬升时,将会通过活动板434进行上移,进而带动啮合齿板435进行上移,而啮合齿板435和定位齿轮436啮合转动,将带动定位齿轮436转动,从而带动四个旋转挡板45打开,进行放水,请参阅图5。浮游架431的底部安装有四个浮游套432,浮游套432内部也是空心状态,类似于浮漂,主要是提高浮游架431的浮力,避免浮游架431上升过慢或者直接沉入水流当中,隔板箱42的内壁连接有限位条433,限位条433位于浮游架431的上方。而限位条433的设置主要起到对浮游架431上移的限位,当浮游架431上升到一个极限值时,避免其直接脱离隔板箱42,导致设备整体的实效,而如果直接浮游架431到达限位条433 的位置时,便是整个装置的测流极限值。
此外,请参阅图6,卡位装置44包括有滑块446,滑块446滑动连接在长条箱41内,滑块446上设置有卡条441,卡条441的一侧连接有滑动杆442,滑动杆442的表面套接有挤压弹簧443,设置的挤压弹簧443则是对整个卡条441提供弹力复位,当整个装置不再运行时,活动板434回位,挤压弹簧443也会推动卡条441进行复位,实现再次卡住的效果。滑动杆442滑动连接在隔板箱42上,卡条441上连接有接触斜片445,接触斜片445上滑动连接有固定斜块444,固定斜块444与活动板434连接,因为考虑到如果水流进入隔板箱42内部,受到水流的重量导致四个旋转挡板45打开,所以设置的卡位装置44,利用卡条441卡在滑块446的上方,此时当水流的重力作用在旋转挡板45上时,迫使其转动打开时,啮合齿板435上移将会卡在滑块446的下方,使其不会上移,所以只有在浮游架431受到浮力作用时,将会带动活动板434的上移。滑块446上连接有导向杆448,导向杆448的顶部与显示装置5连接,导向杆448的表面套接有支撑弹簧447。设置的支撑弹簧447是提供一定的缓冲力,避免滑块446上升过程中过快,导致的显示装置5的指针浮动过大,导致的数值无法确定,或者数值不准确的情况。
除此之外,显示装置5,请参阅图7-8,用于将监测的水流流速和水流流量进行显示。显示装置5包括有显示盘501,显示盘501的内部设置有刻度盘,显示盘501的轴心处连接有中心套503,中心套503的轴心处连接有中心杆502,因为接触转板602是连接在中心杆502上,所以将会带动中心杆502进行旋转,将中心杆502上的指针转动到一定的位置,以此来测量流速,并且利用指针转动在显示盘501上,能够直接观察到指针转动的数值。中心杆502和中心套503上均安装有指针,显示盘501通过连杆连接有固定板506,固定板506安装在导流箱3上,中心套503的一端连接有连接齿轮504,连接齿轮504上啮合有滑动齿板505,滑动齿板505的底部连接在导向杆448的顶部,当测流装置其中一个啮合齿板435上移时,将会带动导向杆448上移,而导向杆448将会带动滑动齿板505上移,经过齿轮和齿板的啮合转动,将会带动中心套503的转动,所以此时中心套503转动将会带动安装在其表面的指针转动,进而将指针转动到显示盘501上标定的流量刻度线上,以此实现流量和流速的数值显示,用户便可以根据实时的数据对下游的养植物进行合理的布置防护。
工作原理,首先将整个装置放置在需要湿地的水道当中,整个装置呈现的L形结构,与水道的L形台阶进行匹配,固定箱1呈喇叭装对水道进行截流。使水流经过固定箱流入引流管2的内部,整体的外在使用环境是在于一个台阶口的位置,类似于小型“瀑布”的位置,原理便是整个装置是安装在“瀑布台阶”位置,所以呈90度,请参阅图9,当水道流动的水经过固定箱1内之后,整个导流箱3是不在水流当中,水流只会经过导流箱3的内部,整体并不是浸泡在水流当中,整体水流呈现L形的流动。然后湿地的水流将会通过固定箱1的位置,流入引流管2中,之后进入至导流箱3当中,当水流经过引流管2中,将带动旋转轴601上的扇叶进行转动,利用水流的涌动,使其进行旋转,而旋转过程中的旋转轴601将会带动接触转板602进行转动,所以接触转板602将会带动内部两个滑动的滑条604进行转动,转动过程中将会与接触转板602接触,并带动其上升,因为接触转板602是连接在中心杆502上,所以将会带动中心杆502进行旋转,将中心杆502上的指针转动到一定的位置,以此来测量流速,并且利用指针转动在显示盘501上,能够直接观察到指针转动的数值,无需操作人员再去手动测流。因为考虑到流速的变化,所以设置的连接弹簧605,因为本技术方案,采用离心力的方式进行测流,当流速越快,旋转轴601的转动速度便会越快,所以此时旋转套603的转动速度也就会和旋转轴601相同,速度越快,连接弹簧605拉伸长度也就会越长,并且连接弹簧605的中间位置是固定在旋转套603中间,所以整个滑条604是不会甩出,当拉伸长度达到一定长度时,两个滑条604将会滑出一定距离,使得两个滑条604的总长度将会变长,从而将与接触转板602的接触时,顶起的高度也会更高,此时中心杆502转动的角度也便会更大,指针指定的位置将会更大, 所以以此便能直观的查看到流速的变化,以及此时水流的流速值,非常的方便可靠。之后整个装置在监测水流流量时,是通过水流经过引流管2进入导流箱3内部时,将会首先进入隔板箱42内部,进行暂存,当隔板箱42内部积存了一定的水量后,将会带动浮游架431上移,因为浮游架431本身是空心状态,具备一定的浮力,内部的水流将会带动浮游架431抬升,抬升时,将会通过活动板434上移,进而带动啮合齿板435进行上移,而啮合齿板435和定位齿轮436啮合,以此带动定位齿轮436转动,从而带动四个旋转挡板45打开,进行放水,而其中一个啮合齿板435上移时,将会带动导向杆448上移,而导向杆448将会带动滑动齿板505上移,经过齿轮和齿板的啮合转动,将会带动中心套503的转动,所以此时中心套503转动将会带动安装在其表面的指针转动,进而将指针转动到显示盘501上标定的流量刻度线上,实现测流,当隔板箱42内部的水流从四个打开的旋转挡板45放出一部分后,此时从导流箱3流向隔板箱42内部的水流进行补充,当放水大于进水量后,隔板箱42内部的水将会逐渐被消耗,导致啮合齿板435下移进行回位,从而使四个旋转挡板45打开的缝隙变小,减少放水空间,从而导致流量指针下移,直至最终转化为平衡状态,放水量等于进水量,此时啮合齿板435达到一个稳定平衡状态,所以此时指针也将会达到稳定状态,指在稳定的流量数值上,所以此时用户可以直接根据指针的旋转指数,直接读出实时的流量值,从而达到对湿地水道的流量的监测。同时因为考虑到如果水流进入隔板箱42内部,受到水流的重量导致四个旋转挡板45打开,所以设置的卡位装置44,利用卡条441卡在滑块446的上方,此时当水流的重力作用在旋转挡板45上时,迫使其转动打开时,啮合齿板435上移将会卡在滑块446的下方,使其不会上移,所以只有在浮游架431受到浮力作用时,将会带动活动板434的上移,活动板434上移一段距离后,将会带动固定斜块444的上移,利用斜面的滑动,将会带动接触斜片445的横移,将上下位移转化为横向位移,进而带动卡条441的横移,使得卡条441和滑块446脱离卡接状态,所以此时整个活动板434利用底部的结构设计,带动啮合齿板435的整体上移,因为此时滑块446出现限位打开状态,所以整体滑块446便能够直接进行上移。从而整个装置只能依靠隔板箱42内部的浮力才会打开整个旋转挡板45,避免受到水重力导致的开口打开。整体的装置主要利用的是进水量等于出水量,使其达到一个平衡状态,便能够知晓整体水道的实时流量监控。
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。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
Claims (2)
1.一种湿地水道流量的监测测量装置,其特征在于:包括固定箱(1),所述固定箱(1)上连接有引流管(2),所述引流管(2)的一端连接有导流箱(3),所述导流箱(3)的内部设置有监测装置(4);
所述监测装置(4)包括有
测速装置(6),用于实时监测水流流速;
测流装置,用于实时监测水流流量;
显示装置(5),用于将监测的水流流速和水流流量进行显示;
所述测速装置(6)包括有旋转轴(601),所述旋转轴(601)的表面设置有多组扇叶,所述旋转轴(601)的一端穿过引流管(2)并连接有旋转套(603),所述旋转套(603)的上方设置有接触转板(602);
所述测流装置包括有隔板箱(42),所述隔板箱(42)与导流箱(3)连接,所述隔板箱(42)的内部设置有浮游装置(43),所述隔板箱(42)的底部设置有四个旋转挡板(45),所述旋转挡板(45)转动连接在导流箱(3)上,所述导流箱(3)上安装有长条箱(41),所述长条箱(41)的内部设置有卡位装置(44);
所述卡位装置(44)包括有滑块(446),所述滑块(446)滑动连接在长条箱(41)内,所述滑块(446)上设置有卡条(441),所述卡条(441)的一侧连接有滑动杆(442),所述滑动杆(442)的表面套接有挤压弹簧(443),所述滑动杆(442)滑动连接在隔板箱(42)上,所述卡条(441)上连接有接触斜片(445),所述接触斜片(445)上滑动连接有固定斜块(444),所述固定斜块(444)与活动板(434)连接;利用卡条(441)卡在滑块(446)的上方,当水流的重力作用在旋转挡板(45)上时,迫使其转动打开时,啮合齿板(435)上移将会卡在滑块(446)的下方,使其不会上移,在浮游架(431)受到浮力作用时,将会带动活动板(434)的上移,滑块(446)上连接有导向杆(448),导向杆(448)的顶部与显示装置(5)连接,导向杆(448)的表面套接有支撑弹簧(447),设置的支撑弹簧(447)是提供一定的缓冲力,避免滑块(446)上升过程中过快,导致的显示装置(5)的指针浮动过大;
所述浮游装置(43)包括有浮游架(431),所述浮游架(431)上连接有活动板(434),所述活动板(434)上连接有啮合齿板(435),所述啮合齿板(435)上啮合有定位齿轮(436),所述定位齿轮(436)固定在旋转挡板(45)上,所述浮游架(431)的底部安装有四个浮游套(432),所述隔板箱(42)的内壁连接有限位条(433),所述限位条(433)位于浮游架(431)的上方;通过活动板(434)上移,进而带动啮合齿板(435)进行上移,而啮合齿板(435)和定位齿轮(436)啮合转动,从而带动四个旋转挡板(45)打开,进行放水;
所述显示装置(5)包括有显示盘(501),所述显示盘(501)的内部设置有刻度盘,所述显示盘(501)的轴心处连接有中心套(503),所述中心套(503)的轴心处连接有中心杆(502),所述中心杆(502)和中心套(503)上均安装有指针,所述中心杆(502)与测速装置(6)连接,显示盘(501)通过连杆连接有固定板(506),固定板(506)安装在导流箱(3)上,中心套(503)的一端连接有连接齿轮(504),连接齿轮(504)上啮合有滑动齿板(505),滑动齿板(505)的底部连接在导向杆(448)的顶部,当测流装置其中一个啮合齿板(435)上移时,将会带动导向杆(448)上移,而导向杆(448)将会带动滑动齿板(505)上移,经过齿轮和齿板的啮合转动,将会带动中心套(503)的转动,所述中心套(503)转动将会带动安装在其表面的指针转动,进而将指针转动到显示盘(501)上标定的流量刻度线上,实现流量和流速的数值显示;
所述接触转板(602)的一侧连接在中心杆(502)上,水流经过引流管(2)中,带动旋转轴(601)上的扇叶进行转动,利用水流的涌动,使其进行旋转,接触转板(602)将会带动内部两个滑动的滑条(604)进行转动,转动过程中将会与接触转板(602)接触,并带动其上升,所述中心杆(502)进行旋转,将中心杆(502)上的指针转动到一定的位置,以此来测量流速,并且指针转动在显示盘(501)上,旋转套(603)内滑动连接有两个滑条(604),且两个滑条(604)通过连接弹簧(605)连接,滑条(604)的一端连接有接触球(606),利用旋转离心力的原理,当旋转速度越快,离心力将会越大,连接弹簧(605)随之拉伸长度就会变长,当拉伸长度达到一定长度时,两个滑条(604)滑出一定距离,整体将会变长,在与接触转板(602)的接触时,顶起的高度也会变高,中心杆(502)转动的角度也便会更大,指针指定的位置将会更大,以此直观的查看到流速的变化以及水流的流速值。
2.根据权利要求1所述的一种湿地水道流量的监测测量装置,其特征在于:所述固定箱(1)的两侧连接有插板(8),所述插板(8)上转动连接有定位插针(7)。
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Families Citing this family (2)
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---|---|---|---|---|
CN117330140B (zh) * | 2023-12-01 | 2024-03-08 | 山东省林业科学研究院 | 一种湿地水道流量的监测测量装置 |
CN118465303B (zh) * | 2024-07-10 | 2024-09-13 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 一种适用于滑坡堆积体排水洞的监测装置 |
Citations (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB343909A (en) * | 1929-11-12 | 1931-02-12 | Clarence Adair Degiers | Liquid level indicator |
DE102014107982A1 (de) * | 2014-06-05 | 2015-12-17 | Alfred Schöpf | Durchflussmessvorrichtung und Verfahren zur Messung einer Wasserdurchflussmenge durch ein Rohr oder einen Kanal |
KR101832275B1 (ko) * | 2017-10-31 | 2018-03-02 | 대한민국 | 개방식 수로의 유량 측정 웨어장치 |
CN108201656A (zh) * | 2018-03-02 | 2018-06-26 | 云南省第二人民医院 | 一个可精确调节压力大小的压力阀 |
CN108775935A (zh) * | 2018-06-14 | 2018-11-09 | 黔南民族师范学院 | 一种管道水流量监测装置 |
CN208833293U (zh) * | 2018-10-19 | 2019-05-07 | 天津神州海创科技有限公司 | 一种河道流速流量、水位自动监测装置 |
CN209992029U (zh) * | 2019-06-04 | 2020-01-24 | 江苏云帆检测技术有限公司 | 河道水流量监测装置 |
CN210015120U (zh) * | 2019-04-04 | 2020-02-04 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 一种测流装置 |
CN211178616U (zh) * | 2020-02-17 | 2020-08-04 | 浙江深腾信息科技有限公司 | 一种固定式adcp流量监测平台 |
CN111879962A (zh) * | 2020-07-20 | 2020-11-03 | 程龙虎 | 一种水利监测用手动水流速测量装置 |
CN212540436U (zh) * | 2020-07-23 | 2021-02-12 | 上海衡谱科技有限公司 | 一种声学多普勒流速剖面仪的观测支架 |
CN112460304A (zh) * | 2020-12-08 | 2021-03-09 | 孟辉 | 一种流量精密控制阀门 |
CN214096209U (zh) * | 2021-01-15 | 2021-08-31 | 福建心智信息科技股份有限公司 | 一种河道水流量监测装置 |
CN214308913U (zh) * | 2020-12-03 | 2021-09-28 | 南京万宏测控技术有限公司 | 地表径流卡口站动态监测装置 |
CN113483859A (zh) * | 2021-06-09 | 2021-10-08 | 王�琦 | 水利管理用环保型监测平台装置及使用方法 |
CN114046840A (zh) * | 2021-11-12 | 2022-02-15 | 山东智环环保科技有限公司 | 一种可以实时监控的污水流量监测设备 |
CN216350774U (zh) * | 2021-09-17 | 2022-04-19 | 内江市博威能源有限公司 | 一种流体输送用流速检测装置 |
CN115096275A (zh) * | 2022-06-17 | 2022-09-23 | 青岛清万水技术有限公司 | 水力一体化监测装置、系统及方法 |
CN115112205A (zh) * | 2022-07-06 | 2022-09-27 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | 一种水文地质勘探地下水位观测装置 |
CN115968761A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-18 | 南通宇启升机电设备有限公司 | 一种农业灌溉水流流量监测设备 |
-
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Patent Citations (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB343909A (en) * | 1929-11-12 | 1931-02-12 | Clarence Adair Degiers | Liquid level indicator |
DE102014107982A1 (de) * | 2014-06-05 | 2015-12-17 | Alfred Schöpf | Durchflussmessvorrichtung und Verfahren zur Messung einer Wasserdurchflussmenge durch ein Rohr oder einen Kanal |
KR101832275B1 (ko) * | 2017-10-31 | 2018-03-02 | 대한민국 | 개방식 수로의 유량 측정 웨어장치 |
CN108201656A (zh) * | 2018-03-02 | 2018-06-26 | 云南省第二人民医院 | 一个可精确调节压力大小的压力阀 |
CN108775935A (zh) * | 2018-06-14 | 2018-11-09 | 黔南民族师范学院 | 一种管道水流量监测装置 |
CN208833293U (zh) * | 2018-10-19 | 2019-05-07 | 天津神州海创科技有限公司 | 一种河道流速流量、水位自动监测装置 |
CN210015120U (zh) * | 2019-04-04 | 2020-02-04 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 一种测流装置 |
CN209992029U (zh) * | 2019-06-04 | 2020-01-24 | 江苏云帆检测技术有限公司 | 河道水流量监测装置 |
CN211178616U (zh) * | 2020-02-17 | 2020-08-04 | 浙江深腾信息科技有限公司 | 一种固定式adcp流量监测平台 |
CN111879962A (zh) * | 2020-07-20 | 2020-11-03 | 程龙虎 | 一种水利监测用手动水流速测量装置 |
CN212540436U (zh) * | 2020-07-23 | 2021-02-12 | 上海衡谱科技有限公司 | 一种声学多普勒流速剖面仪的观测支架 |
CN214308913U (zh) * | 2020-12-03 | 2021-09-28 | 南京万宏测控技术有限公司 | 地表径流卡口站动态监测装置 |
CN112460304A (zh) * | 2020-12-08 | 2021-03-09 | 孟辉 | 一种流量精密控制阀门 |
CN214096209U (zh) * | 2021-01-15 | 2021-08-31 | 福建心智信息科技股份有限公司 | 一种河道水流量监测装置 |
CN113483859A (zh) * | 2021-06-09 | 2021-10-08 | 王�琦 | 水利管理用环保型监测平台装置及使用方法 |
CN216350774U (zh) * | 2021-09-17 | 2022-04-19 | 内江市博威能源有限公司 | 一种流体输送用流速检测装置 |
CN114046840A (zh) * | 2021-11-12 | 2022-02-15 | 山东智环环保科技有限公司 | 一种可以实时监控的污水流量监测设备 |
CN115096275A (zh) * | 2022-06-17 | 2022-09-23 | 青岛清万水技术有限公司 | 水力一体化监测装置、系统及方法 |
CN115112205A (zh) * | 2022-07-06 | 2022-09-27 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队(山东省第五地质矿产勘查院) | 一种水文地质勘探地下水位观测装置 |
CN115968761A (zh) * | 2022-12-30 | 2023-04-18 | 南通宇启升机电设备有限公司 | 一种农业灌溉水流流量监测设备 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
晋祠量水计简介;陈仓;;水利水文自动化(第04期);全文 * |
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Publication number | Publication date |
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GR01 | Patent grant | ||
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