CN117629315B - 一种明渠流量辅助测量装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种明渠流量辅助测量装置,属于测量设备领域,包括用于架设在明渠上部的架体、用于测量明渠截面形状的测量带、用于驱使测量带与明渠的渠壁相贴合的抵压机构和用于调节抵压机构位置的调节机构;所述测量带为定型金属软带,所述测量带的一端固定连接在架体的一端、另一端活动穿设在架体的另一端;所述抵压机构包括支撑座、固定压紧件和活动压紧件;所述调节机构包括用于调节抵压机构高度的竖直调节组件、用于调节抵压机构在架体长度方向上的投影位置的水平调节组件和用于调节抵压机构倾斜角度的角度调节组件。本发明能够较为准确地还原明渠的截面形状,从而能够准确地对明渠截面积进行测算,提高明渠流量测量的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及测量设备技术领域,具体而言,涉及一种明渠流量辅助测量装置。
背景技术
灌溉渠道是联接灌溉水源和灌溉土地的水道,可分为明渠和暗渠两类:明渠修建在地面上,具有自由水面;暗渠为四周封闭的地下水道,可以是有压水流或无压水流。农业水利工程大部分渠道为明渠,明渠流量的测算是供水平衡分析中重要的组成部分之一,明渠流量测算主要通过明渠截面积与流经截面的瞬时流量之积而得。因此明渠流量的测算主要包括明渠截面积的测算以及对瞬时流量的测量。
瞬时流量通过流速仪即可方便地测量,而对于长期受到冲蚀后形状不规则的明渠,在测量时由于明渠的截面形状难以准确获得,因此截面积的测算十分不便。对于此类明渠流量测算时只能按照大致形状对截面积进行估算,误差较大,影响明渠流量测量数据的准确性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种明渠流量辅助测量装置,其能够较为准确地还原明渠的截面形状,从而能够准确地对明渠截面积进行测算,提高明渠流量测量的准确性。
本发明的实施例通过以下技术方案实现:一种明渠流量辅助测量装置,包括用于架设在明渠上部的架体、用于测量明渠截面形状的测量带、用于驱使测量带与明渠的渠壁相贴合的抵压机构和用于调节抵压机构位置的调节机构;所述测量带为定型金属软带,所述测量带的两端均可拆卸连接在架体上;所述抵压机构包括支撑座、固定压紧件和活动压紧件,所述支撑座的长度方向与架体的长度方向一致,所述固定压紧件固定设置在支撑座的一端,所述活动压紧件沿支撑座的长度方向滑移设置在支撑座的底部,所述支撑座内设置有用于驱使活动压紧件滑动的滑移机构;所述调节机构包括用于调节抵压机构高度的竖直调节组件、用于调节抵压机构在架体长度方向上的投影位置的水平调节组件和用于调节抵压机构倾斜角度的角度调节组件。
进一步地,所述架体上沿自身长度方向滑移设置有水平座,所述水平调节组件设置在架体上并用于驱使水平座移动;所述水平座内转动设置有角度调节座,所述角度调节组件设置在水平座上并能够驱使角度调节座在水平座内转动;所述角度调节座内沿竖直方向滑动设置有竖直座,所述竖直调节组件设置在角度调节座上并能够驱使竖直座移动,所述抵压机构固定设置在竖直座的底部。
进一步地,所述角度调节座包括转动座和滑动座,所述转动座通过转轴转动设置在水平座内,所述转动座内沿自身长度方向开设有滑槽,所述滑动座滑动设置在滑槽内,所述转动座上设置有用于驱使滑动座滑动的驱动电缸。
进一步地,所述水平调节组件包括水平驱动电机和调节丝杠,所述调节丝杠的长度方向与架体的长度方向一致且转动设置在架体内,所述水平驱动电机固定设置在架体的外部且水平驱动电机的输出轴与调节丝杠固定连接,所述水平座上开设有螺纹孔并与调节丝杠螺纹连接,所述架体上还设置有导向杆,所述水平座上开设有通孔并与导向杆滑动连接。
进一步地,所述角度调节组件包括角度调节电机、蜗轮和蜗杆,所述蜗轮同轴线设置在角度调节座的转轴上,所述水平座上设置有两个支撑块,所述蜗杆转动设置在两个支撑块之间并与蜗轮相啮合,所述角度调节电机固定设置在其中一个支撑块上,所述角度调节电机的输出轴与蜗杆固定连接。
进一步地,所述竖直调节组件包括支撑套管,所述支撑套管沿竖直方向设置在滑动座内,所述竖直座滑动设置在支撑套管内,所述竖直座内沿自身长度方向嵌设有齿条,所述支撑套管的顶部设置有与齿条相啮合的齿轮和用于驱使齿轮转动的竖向驱动电机。
进一步地,所述支撑套管的外部固定设置有转动盘并通过转动盘转动安装在角度调节座内,所述转动盘上对称设置有两个定位块,所述定位块内设置有定位螺栓,所述滑动座的两侧均开设有供定位螺栓插设的螺纹孔。
进一步地,所述水平座的底部一侧设置有用于测量明渠侧壁倾斜角度的角度测量件,所述角度测量件包括第一支板和铰接设置在第一支板底部的第二支板,所述第一支板上设置有角度参照板,所述角度参照板上设置有第一指示刻度,所述第二支板上设置有第一指示箭头;所述水平座上设置有角度指示板,所述角度指示板上设置有第二指示刻度,所述角度调节座上设置有第二指示箭头。
进一步地,所述固定压紧件包括压紧电缸、压紧架和压紧座,所述压紧架沿竖直方向滑动设置在支撑座上,所述压紧座固定设置在压紧架的底部并位于支撑座的下方,所述压紧电缸的缸筒固定设置在压紧座上,所述压紧电缸的活塞杆与压紧架固定连接;所述活动压紧件包括活动座和抵压辊,所述活动座包括第一支座和第二支座,所述第一支座的底部开设有安装槽,所述第二支座滑动设置在安装槽内,所述第二支座与安装槽的底壁之间连接有多根抵压弹簧,所述抵压辊设置在第二支座朝向安装槽外的一端。
进一步地,所述滑移机构包括滑移电机、驱动丝杠和驱动块,所述支撑座内开设有滑槽,所述驱动丝杠转动设置在滑槽内,所述驱动块滑动设置在滑槽内,所述驱动块上开设有螺纹孔并螺纹连接在驱动丝杠上,所述活动座固定设置在驱动块位于滑槽外的一端。
本发明实施例的技术方案至少具有如下优点和有益效果:
本发明通过设置测量带并通过抵压机构对测量带进行抵压以使测量带与明渠的渠壁相贴合,通过竖直调节组件带动竖直座沿竖直方向移动以改变抵压机构的高度,通过角度调节组件带动角度调节座转动以改变抵压机构的整体角度,通过水平调节组件带动水平座沿架体的长度方向移动以改变抵压机构在架体长度方向投影的位置,从而能够方便地对抵压机构的位置和角度进行调节,以使测量带沿明渠的渠壁发生适应性弯曲,更好地还原明渠的渠壁形状,从而准确测算出明渠的截面形状,进而方便对明渠的流量进行计算。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明提供的明渠流量辅助测量装置的整体结构示意图;
图2为本发明水平座和水平调节组件在架体上的结构示意图;
图3为本发明水平座、角度调节座、竖直座和抵压机构的结构示意图;
图4为本发明抵压机构的结构示意图;
图5为本发明活动压紧件的结构示意图;
图6为本发明竖直调节组件、角度调节组件、水平座、角度调节座和竖直座的结构示意图;
图7为本发明竖直调节组件在滑动座上的结构示意图;
图8为本发明角度测量件的结构示意图;
图标:1-架体,11-刻度尺,12-压紧块,121-紧固螺栓,2-测量带,3-抵压机构,31-支撑座,32-固定压紧件,321-压紧电缸,322-压紧架,323-压紧座,33-活动压紧件,331-活动座,3311-第一支座,3312-第二支座,3313-抵压弹簧,332-抵压辊,34-滑移机构,341-滑移电机,342-驱动丝杠,343-驱动块,4-调节机构,41-竖直调节组件,411-支撑套管,412-齿条,413-齿轮,414-竖向驱动电机,415-转动盘,4151-定位块,4152-定位螺栓,42-水平调节组件,421-水平驱动电机,422-调节丝杠,423-导向杆,43-角度调节组件,431-角度调节电机,432-蜗轮,433-蜗杆,434-支撑块,5-水平座,501-读数箭头,51-角度指示板,511-第二指示刻度,6-角度调节座,61-转动座,611-转轴,62-滑动座,63-驱动电缸,64-第二指示箭头,7-竖直座,8-角度测量件,81-第一支板,82-第二支板,821-第一指示箭头,83-角度参照板,831-第一指示刻度。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。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他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
以下结合具体实施例进一步说明,参照图1-图8所示,本发明为一种明渠流量辅助测量装置,包括用于架设在明渠上部的架体1、用于测量明渠截面形状的测量带2、用于驱使测量带2与明渠的渠壁相贴合的抵压机构3和用于调节抵压机构3位置的调节机构4。测量带2为定型金属软带且测量带2的两端均可拆卸连接在架体1上;由于明渠截面的整体形状大体呈梯形,因此将测量带2分为三段并逐段进行抵压,首先使测量带2的中段与明渠的底壁相贴合,然后使测量带2的一侧与明渠的其中一个侧壁贴合,再使测量带2的另一侧与明渠的另一个侧壁贴合,在抵压机构3对测量带2的中部进行抵压后,通过调节机构4对抵压机构3整体的位置以及角度进行调节,以方便进行另一段的抵压工作,最终使测量带2整体贴合在明渠的渠壁上。需要说明的是,定型金属软带由塑性较强的金属制成,受到外力挤压作用后能够保持受力后状态。本实施例中测量带2选用为塑性和延伸性较好的铜带,可以经过较大的变形而不破裂,在其他实施例中,也可以选用铝带或不锈钢带。
参照图1、图2所示,架体1的两端均开设有供测量带2放置的安装槽,安装槽内设置有压紧块12,压紧块12通过紧固螺栓121连接在架体1上。将测量带2放入安装槽后,通过压紧块12放入安装槽,然后拧紧紧固螺栓121以使压紧块12对测量带2的端部进行压紧以实现对测量带2的定位作用,避免测量明渠形状的过程中测量带2的端部发生滑移。在测量完成后,将压紧块12取下即能够将测量带2取出,然后保持测量带2的形状并带回实验室,在实验室用专业的仪器对测量带2测量出的指定区域的面积进行精确计算。例如,利用专用PDA进行拍照,运用专用PDA的专用软件选择获得的图像区域,对测量带2的边缘边线特征进行提取,然后自动计算出水流的截面面积。
参照图1、图3所示,调节机构4包括用于调节抵压机构3高度的竖直调节组件41、用于调节抵压机构3在架体1长度方向上的投影位置的水平调节组件42和用于调节抵压机构3倾斜角度的角度调节组件43。架体1上沿自身长度方向滑移设置有水平座5,水平调节组件42设置在架体1上并用于驱使水平座5移动,架体1上设有用于指示水平座5位置的刻度尺11,水平座5上设有读数箭头501,以方便准确判断水平座5在架体1长度方向的位置;水平座5内转动设置有角度调节座6,角度调节组件43设置在水平座5上并能够驱使角度调节座6在水平座5内转动;角度调节座6内沿竖直方向滑动设置有竖直座7,竖直调节组件41设置在角度调节座6上并能够驱使竖直座7移动,抵压机构3固定设置在竖直座7的底部。通过竖直调节组件41带动竖直座7沿竖直方向移动即能够改变抵压机构3的高度,通过角度调节组件43带动角度调节座6转动即能够改变抵压机构3的整体角度,通过水平调节组件42带动水平座5沿架体1的长度方向移动即能够改变抵压机构3在架体1长度方向投影的位置,从而能够方便地对抵压机构3的位置和角度进行调节。
参照图3、图4所示,抵压机构3包括支撑座31、固定压紧件32和活动压紧件33,支撑座31的长度方向与架体1的长度方向一致,固定压紧件32固定安装在支撑座31的一端,活动压紧件33沿支撑座31的长度方向滑移设置在支撑座31的底部,支撑座31内设有用于驱使活动压紧件33滑动的滑移机构34;在对测量带2进行抵压时,首先通过固定压紧件32对测量带2的一端进行压紧,以保持测量带2的一端位置固定,然后通过滑移机构34带动活动压紧件33沿支撑座31的长度方向移动,对测量带2施加压力以使测量带2发生变形并与明渠的渠壁相贴合,从而能够较为准确地还原明渠的截面形状。
参照图4所示,固定压紧件32包括压紧电缸321、压紧架322和压紧座323,压紧架322沿竖直方向滑动设置在支撑座31上,压紧座323固定安装在压紧架322的底部并位于支撑座31的下方,压紧电缸321的缸筒固定连接在压紧座323上,压紧电缸321的活塞杆与压紧架322固定连接;通过压紧电缸321带动压紧架322向下移动,即能够使压紧座323与测量带2相抵接并保持测量带2一端的位置。
参照图4、图5所示,活动压紧件33包括活动座331和抵压辊332,活动座331包括第一支座3311和第二支座3312,第一支座3311的底部开设有安装槽,第二支座3312滑动设置在安装槽内,第二支座3312与安装槽的底壁之间连接有多根抵压弹簧3313,抵压辊332设置在第二支座3312朝向安装槽外的一端。在多根抵压弹簧3313的弹力作用下,抵压辊332会向靠近测量带2的方向移动并向测量带2施加压力,使测量带2发生形变并与明渠的渠壁贴合,当活动座331在滑移机构34的驱动下移动时,即能够使测量带2被抵压的一段与明渠渠壁上相应的一段形状一致,当活动座331移动完成明渠的整个截面时,即能够使测量带2还原出明渠截面的形状。
参照图5所示,滑移机构34包括滑移电机341、驱动丝杠342和驱动块343,支撑座31内开设有滑槽,驱动丝杠342转动设置在滑槽内,驱动块343滑动设置在滑槽内,驱动块343上开设有螺纹孔并螺纹连接在驱动丝杠342上,活动座331固定安装在驱动块343位于滑槽外的一端。启动滑移电机341带动驱动丝杠342转动,使驱动块343沿支撑座31的长度方向滑动,从而带动活动座331移动并使抵压辊332对测量带2进行抵压。
参照图6所示,角度调节座6包括转动座61和滑动座62,转动座61通过转轴611转动安装在水平座5内,转动座61内沿自身长度方向开设有滑槽,滑动座62滑动安装在滑槽内,转动座61上设有用于驱使滑动座62滑动的驱动电缸63。对使测量带2与明渠的侧壁相贴合时,在对转动座61的角度调节完成后,通过驱动电缸63带动滑动座62沿转动座61的长度方向移动,即能够带动抵压机构3整体沿明渠的渠壁方向移动。因此,当支撑座31的长度小于明渠侧壁位于水面以下的长度时,通过改变滑动座62在转动座61内的位置,即能够使支撑座31沿明渠侧壁的方向移动一段距离,而无需重新对支撑座31在水平方向和竖直方向的位置分别进行重新调整,相当于提高了活动压紧件33在支撑座31内移动的行程。
参照图2所示,水平调节组件42包括水平驱动电机421和调节丝杠422,调节丝杠422的长度方向与架体1的长度方向一致且转动设置在架体1内,水平驱动电机421固定设置在架体1的外部且水平驱动电机421的输出轴与调节丝杠422固定连接,水平座5上开设有螺纹孔并与调节丝杠422螺纹连接,架体1上还设置有导向杆423,水平座5上开设有通孔并与导向杆423滑动连接。通过驱动电机带动调节丝杠422转动,即能够使水平座5沿架体1的长度方向滑动,实现对抵压机构3水平方向位置的调节。
参照图6所示,角度调节组件43包括角度调节电机431、蜗轮432和蜗杆433,蜗轮432同轴线设置在角度调节座6的转轴611上,水平座5上设置有两个支撑块434,蜗杆433转动设置在两个支撑块434之间并与蜗轮432相啮合,角度调节电机431固定设置在其中一个支撑块434上,角度调节电机431的输出轴与蜗杆433固定连接。通过角度调节电机431带动蜗杆433转动,即能够使蜗杆433带动蜗轮432转动,从而使角度调节座6以转轴611为旋转中心转动指定角度,实现对抵压机构3角度的调节。
参照图6、图7所示,竖直调节组件41包括支撑套管411,支撑套管411沿竖直方向设置在滑动座62内,竖直座7滑动设置在支撑套管411内,竖直座7内沿自身长度方向嵌设有齿条412,支撑套管411的顶部设置有与齿条412相啮合的齿轮413和用于驱使齿轮413转动的竖向驱动电机414。通过竖向驱动电机414带动齿轮413转动,在齿轮413的啮合作用下齿条412即能够带动竖直座7沿竖直方向移动,实现对抵压机构3竖直方向位置的调节。
参照图7所示,支撑套管411的外部焊接有转动盘415并通过转动盘415转动安装在角度调节座6内,转动盘415上对称设置有两个定位块4151,定位块4151内设置有定位螺栓4152,滑动座62的两侧均开设有供定位螺栓4152插设的螺纹孔。在对明渠一侧的侧壁的形状测量完成后,通过转动盘415使支撑套管411整体转动180°,即能够带动竖直座7和抵压机构3同步发生转动,从而使抵压机构3的支撑座31从与明渠一侧的侧壁平行直接转换至与明渠另一侧的侧壁平行,只需在架体1长度方向上对抵压机构3的位置进行滑动调节,而无需对支撑座31的角度重新进行调节。
参照图3、图8所示,水平座5的底部一侧设置有用于测量明渠侧壁倾斜角度的角度测量件8,角度测量件8包括第一支板81和铰接设置在第一支板81底部的第二支板82,第一支板81上设置有角度参照板83,角度参照板83上设置有第一指示刻度831,第二支板82上设置有第一指示箭头821;水平座5上设置有角度指示板51,角度指示板51上设置有第二指示刻度511,角度调节座6上设置有第二指示箭头64。通过水平调节组件42带动水平座5向明渠其中一侧的侧壁移动,直至水平座5与明渠的侧壁相贴合,观察第一指示箭头821在角度参照板83上的读数,即能够判断明渠侧壁的倾斜角度,在对角度调节座6的倾斜角度进行调整时,通过角度调节组件43使第二指示箭头64在角度指示板51上的读数与角度参照板83上的读数之和为90°,使角度调节座6的倾斜角度与第二支板82的倾斜角度互余,即能够使抵压机构3的倾斜角度与明渠侧壁的倾斜角度一致,从而方便对测量带2进行抵压,提高测量带2在抵压后与明渠侧壁的贴合度,从而提高对明渠整个渠壁截面形状测量的准确性。
以上仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。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 (8)
1.一种明渠流量辅助测量装置,其特征在于:包括用于架设在明渠上部的架体(1)、用于测量明渠截面形状的测量带(2)、用于驱使测量带(2)与明渠的渠壁相贴合的抵压机构(3)和用于调节抵压机构(3)位置的调节机构(4);
所述测量带(2)为定型金属软带,所述测量带(2)的两端均可拆卸连接在架体(1)上;
所述抵压机构(3)包括支撑座(31)、固定压紧件(32)和活动压紧件(33),所述支撑座(31)的长度方向与架体(1)的长度方向一致,所述固定压紧件(32)固定设置在支撑座(31)的一端,所述活动压紧件(33)沿支撑座(31)的长度方向滑移设置在支撑座(31)的底部,所述支撑座(31)内设置有用于驱使活动压紧件(33)滑动的滑移机构(34);
所述调节机构(4)包括用于调节抵压机构(3)高度的竖直调节组件(41)、用于调节抵压机构(3)在架体(1)长度方向上的投影位置的水平调节组件(42)和用于调节抵压机构(3)倾斜角度的角度调节组件(43);
所述固定压紧件(32)包括压紧电缸(321)、压紧架(322)和压紧座(323),所述压紧架(322)沿竖直方向滑动设置在支撑座(31)上,所述压紧座(323)固定设置在压紧架(322)的底部并位于支撑座(31)的下方,所述压紧电缸(321)的缸筒固定设置在压紧座(323)上,所述压紧电缸(321)的活塞杆与压紧架(322)固定连接;所述活动压紧件(33)包括活动座(331)和抵压辊(332),所述活动座(331)包括第一支座(3311)和第二支座(3312),所述第一支座(3311)的底部开设有安装槽,所述第二支座(3312)滑动设置在安装槽内,所述第二支座(3312)与安装槽的底壁之间连接有多根抵压弹簧(3313),所述抵压辊(332)设置在第二支座(3312)朝向安装槽外的一端;
所述滑移机构(34)包括滑移电机(341)、驱动丝杠(342)和驱动块(343),所述支撑座(31)内开设有滑槽,所述驱动丝杠(342)转动设置在滑槽内,所述驱动块(343)滑动设置在滑槽内,所述驱动块(343)上开设有螺纹孔并螺纹连接在驱动丝杠(342)上,所述活动座(331)固定设置在驱动块(343)位于滑槽外的一端。
2.根据权利要求1所述的明渠流量辅助测量装置,其特征在于:所述架体(1)上沿自身长度方向滑移设置有水平座(5),所述水平调节组件(42)设置在架体(1)上并用于驱使水平座(5)移动;所述水平座(5)内转动设置有角度调节座(6),所述角度调节组件(43)设置在水平座(5)上并能够驱使角度调节座(6)在水平座(5)内转动;所述角度调节座(6)内沿竖直方向滑动设置有竖直座(7),所述竖直调节组件(41)设置在角度调节座(6)上并能够驱使竖直座(7)移动,所述抵压机构(3)固定设置在竖直座(7)的底部。
3.根据权利要求2所述的明渠流量辅助测量装置,其特征在于:所述角度调节座(6)包括转动座(61)和滑动座(62),所述转动座(61)通过转轴(611)转动设置在水平座(5)内,所述转动座(61)内沿自身长度方向开设有滑槽,所述滑动座(62)滑动设置在滑槽内,所述转动座(61)上设置有用于驱使滑动座(62)滑动的驱动电缸(63)。
4.根据权利要求2所述的明渠流量辅助测量装置,其特征在于:所述水平调节组件(42)包括水平驱动电机(421)和调节丝杠(422),所述调节丝杠(422)的长度方向与架体(1)的长度方向一致且转动设置在架体(1)内,所述水平驱动电机(421)固定设置在架体(1)的外部且水平驱动电机(421)的输出轴与调节丝杠(422)固定连接,所述水平座(5)上开设有螺纹孔并与调节丝杠(422)螺纹连接,所述架体(1)上还设置有导向杆(423),所述水平座(5)上开设有通孔并与导向杆(423)滑动连接。
5.根据权利要求2所述的明渠流量辅助测量装置,其特征在于:所述角度调节组件(43)包括角度调节电机(431)、蜗轮(432)和蜗杆(433),所述蜗轮(432)同轴线设置在角度调节座(6)的转轴(611)上,所述水平座(5)上设置有两个支撑块(434),所述蜗杆(433)转动设置在两个支撑块(434)之间并与蜗轮(432)相啮合,所述角度调节电机(431)固定设置在其中一个支撑块(434)上,所述角度调节电机(431)的输出轴与蜗杆(433)固定连接。
6.根据权利要求3所述的明渠流量辅助测量装置,其特征在于:所述竖直调节组件(41)包括支撑套管(411),所述支撑套管(411)沿竖直方向设置在滑动座(62)内,所述竖直座(7)滑动设置在支撑套管(411)内,所述竖直座(7)内沿自身长度方向嵌设有齿条(412),所述支撑套管(411)的顶部设置有与齿条(412)相啮合的齿轮(413)和用于驱使齿轮(413)转动的竖向驱动电机(414)。
7.根据权利要求6所述的明渠流量辅助测量装置,其特征在于:所述支撑套管(411)的外部固定设置有转动盘(415)并通过转动盘(415)转动安装在角度调节座(6)内,所述转动盘(415)上对称设置有两个定位块(4151),所述定位块(4151)内设置有定位螺栓(4152),所述滑动座(62)的两侧均开设有供定位螺栓(4152)插设的螺纹孔。
8.根据权利要求2所述的明渠流量辅助测量装置,其特征在于:所述水平座(5)的底部一侧设置有用于测量明渠侧壁倾斜角度的角度测量件(8),所述角度测量件(8)包括第一支板(81)和铰接设置在第一支板(81)底部的第二支板(82),所述第一支板(81)上设置有角度参照板(83),所述角度参照板(83)上设置有第一指示刻度(831),所述第二支板(82)上设置有第一指示箭头(821);所述水平座(5)上设置有角度指示板(51),所述角度指示板(51)上设置有第二指示刻度(511),所述角度调节座(6)上设置有第二指示箭头(64)。
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