CN203811831U - 雨量计 - Google Patents

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孙伟策
左淑华
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Abstract

本实用新型提供一种雨量计,能够减小降雨量测量误差,提高降雨量测量的准确度。该雨量计包括:外壳(1),及设置在外壳(1)中的嵌入漏斗(2)、流量缓冲装置(3)、雨量传感装置(4)、处理系统(6);外壳(1)的上沿高于嵌入漏斗(2)的上沿,流量缓冲装置(3)安装在嵌入漏斗(2)的下方,控制嵌入漏斗(2)流出的雨水的速度,使得雨水均匀通过;雨量传感装置(4)安装在流量缓冲装置(3)的下面,在雨水经过时产生脉冲信号,并向处理系统(6)传输产生的脉冲信号;处理系统(6)根据脉冲信号进行降雨量计量。

Description

雨量计
技术领域
本实用新型涉及环境监测领域,尤其涉及一种雨量计。
背景技术
降水量是衡量一个地区降水多少的数据。空气柱里含有水汽总数量也称为可降水量。它对应于空气中的水分全部凝结成雨、雪降落所能形成的降水量。
现有的雨量计主要分为几种类型:虹吸式:浮子随水位的上升带动自记笔上升,从而在滚动的自记钟上留下水位的变化趋势。这样带来的误差是每次虹吸管进行吸水的时候并不能保证管子吸的水量是定值。会出现排水多或是排不净的误差。翻斗式:以一斗为计量单位当斗翻转一次进行一次计数最后测出翻转的次数,可是一斗的水量精确值未知,翻转一次产生的误差较大。
可见现有的雨量计误差较大。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种雨量计,能够减小降雨量测量误差,提高降雨量测量的准确度。
本实用新型实施例采用如下技术方案:
本实用新型实施例提供一种雨量计,包括:外壳(1),及设置在外壳(1)中的嵌入漏斗(2)、流量缓冲装置(3)、雨量传感装置(4)、处理系统(6);
外壳(1)的上沿高于嵌入漏斗(2)的上沿,流量缓冲装置(3)安装在嵌入漏斗(2)的下方,控制嵌入漏斗(2)流出的雨水的速度,使得雨水均匀通过;
雨量传感装置(4)安装在流量缓冲装置(3)的下面,在雨水经过时产生脉冲信号,并向处理系统(6)传输产生的脉冲信号;
处理系统(6)根据脉冲信号进行降雨量计量。
可选的,雨量传感装置(4)包括探针(21),及由运放(22)和高值电阻(23)构成的桥型电路;当雨滴下落经过探针(21)时桥型电路产生脉冲信号。
可选的,桥型电路产生5V的平稳脉冲信号。
可选的,探针(21)能够感知缓冲装置(3)流出的雨水,探针(21)根据雨水的导电性适时连接检测电路。
可选的,还包括:安装在外壳(1)外壁上的显示模块(5);
显示模块(5)连接处理系统(6),实时显示处理系统(6)得到的降雨量。
可选的,还包括:安装在外壳(1)外壁上的控制面板(7),控制面板(7)连接显示模块(5);控制面板(7)包括电源通断按钮、显示模块清零按钮。
可选的,嵌入漏斗(2)的内壁光滑,无雨水残留于嵌入漏斗(2)的内壁。
可选的,嵌入漏斗(2)的内壁涂有厌水的石蜡油。
本实用新型实施例的雨量计,精确度高,可以检测到微量的降雨,所使用的能耗低,便于野外的工作,可以平时处在休眠状态,当开始降水时再开始工作,整个系统的成本比较低可以进行大量的生产。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,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的附图。
图1为本实用新型实施例提供的一种雨量计的结构示意图;
图2为本实用新型实施例提供的一种桥型电路的结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
如图1所示,本实用新型实施例提供一种雨量计,包括:外壳1,及设置在外壳1中的嵌入漏斗2、流量缓冲装置3、雨量传感装置4、处理系统6;
外壳1的上沿高于嵌入漏斗2的上沿,流量缓冲装置3安装在嵌入漏斗2的下方,控制嵌入漏斗2流出的雨水的速度,使得雨水均匀通过;
雨量传感装置4安装在流量缓冲装置3的下面,在雨水经过时产生脉冲信号,并向处理系统6传输产生的脉冲信号;
处理系统6根据脉冲信号进行降雨量计量。
可选的,雨量传感装置4包括探针21,及由运放22和高值电阻23构成的桥型电路;当雨滴下落经过探针21时桥型电路产生脉冲信号。
可选的,桥型电路产生5V的平稳脉冲信号。
可选的,探针21能够感知缓冲装置3流出的雨水,探针21根据雨水的导电性适时连接检测电路。
可选的,还包括:安装在外壳1外壁上的显示模块5;
显示模块5连接处理系统6,实时显示处理系统6得到的降雨量。
可选的,还包括:安装在外壳1外壁上的控制面板7,控制面板7连接显示模块5;控制面板7包括电源通断按钮、显示模块清零按钮。
可选的,嵌入漏斗2的内壁光滑,无雨水残留于嵌入漏斗2的内壁。
可选的,嵌入漏斗2的内壁涂有厌水的石蜡油。
下面详细介绍本实用新型实施例的雨量计。
本实用新型实施例的度雨量计主要包括雨量接收装置、雨量缓冲装置、雨量信号转换装置、控制面板、降水量显示装置,其特征在于机架有两部分组成仪器外壳1和嵌入的漏斗2,外壳1比漏斗2略高,为防止多余的雨量溅入到仪器内产生误差有必要时还可以安装防虫网;流量缓冲装置3为了使得所滴下的雨滴成相同体积并按照规定速度内进行滴下可以使得装置内的气压和大气环境的气压相同,其中雨量传感装置4安装在流量缓冲装置3)的下面,雨量传感装置4)的探针21)与运放22)和高值电阻23)构成了桥型电路,能够保证当雨滴下落经过探针时可以产生5V的脉冲信号送入处理系统6);处理系统受到脉冲信号后根据装置的外形口径产生固定体积的雨滴转换出降水量在显示模块5上显示出来实时动态刷新;在外壳1的侧面上安装有控制面板7,包括电源通断按钮、显示模块的清零。
其中,流量缓冲装置3、雨量传感装置4、用于感知雨滴下落的探针21、处理系统6以及用于收集雨量的漏斗2。
其中,嵌入漏斗2表面的石蜡使得落在表面的雨滴呈球形留下不再漏斗表面产生残留。
其中,流量缓冲装置3根据液体表面张力的定理当漏斗2的直径确定后产生的液滴体积是一定的。因此当装置内外大气压相同时液滴下落呈临界状态。
其中,雨量传感器4将雨滴的体积量转化成了可以直接连接单片机的5V电学量,供处理系统6单片机进行处理。
其中,所述的检测雨滴下落的探针21可以通过离雨量缓冲装置3适当距离感知下落的雨滴。根据雨水的导电性适时的连接检测电路。
下面详细介绍本实用新型实施例的雨量计实现降雨量计量的方法。
如图1、2所示,本实用新型实施例的雨量计包括给外壳1、漏斗2、雨量缓冲装置3、雨量转换装置4、显示装置5、处理控制装置6、控制面板7、探针21、运算放大器22、高阻值电阻23、通电指示灯24、保护电容25。
本实用新型实施例的雨量计的工作程序是:①将雨量计放到需要进行测量降水量的环境中去保证其能完全接受降水;②将漏斗石蜡脱落的地方补涂上石蜡,并将漏斗嵌入到外壳的卡槽上;③打开电源使得雨量传感的指示灯是亮的,并且调整显示模块将该仪器的液体存留误差显示到屏幕上;④调整探针使得降水的雨滴能够被检测到;⑤完成以上步骤后便可以进行降雨量的测量。
本实用新型实施例的雨量计,精确度高,可以检测到微量的降雨,所使用的能耗低,便于野外的工作,微处理器可以平时处在休眠状态,当开始降水时再开始工作,整个系统的成本比较低可以进行大量的生产。
以上实施例仅用以说明本实用新型技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

Claims (8)

1.一种雨量计,其特征在于,包括:外壳(1),及设置在外壳(1)中的嵌入漏斗(2)、流量缓冲装置(3)、雨量传感装置(4)、处理系统(6);
外壳(1)的上沿高于嵌入漏斗(2)的上沿,流量缓冲装置(3)安装在嵌入漏斗(2)的下方,控制嵌入漏斗(2)流出的雨水的速度,使得雨水均匀通过;
雨量传感装置(4)安装在流量缓冲装置(3)的下面,在雨水经过时产生脉冲信号,并向处理系统(6)传输产生的脉冲信号;
处理系统(6)根据脉冲信号进行降雨量计量。
2.根据权利要求1所述的雨量计,其特征在于,雨量传感装置(4)包括探针(21),及由运放(22)和高值电阻(23)构成的桥型电路;当雨滴下落经过探针(21)时桥型电路产生脉冲信号。
3.根据权利要求2所述的雨量计,其特征在于,桥型电路产生5V的平稳脉冲信号。
4.根据权利要求2所述的雨量计,其特征在于,
探针(21)能够感知缓冲装置(3)流出的雨滴,探针(21)根据雨水的导电性适时连接检测电路。
5.根据权利要求1或2所述的雨量计,其特征在于,还包括:安装在外壳(1)外壁上的显示模块(5);
显示模块(5)连接处理系统(6),实时显示处理系统(6)得到的降雨量。
6.根据权利要求1或2所述的雨量计,其特征在于,还包括:安装在外壳(1)外壁上的控制面板(7),控制面板(7)连接显示模块(5);控制面板(7)包括电源通断按钮、显示模块清零按钮。
7.根据权利要求1所述的雨量计,其特征在于,嵌入漏斗(2)的内壁光滑,无雨水残留于嵌入漏斗(2)的内壁。
8.根据权利要求1所述的雨量计,其特征在于,嵌入漏斗(2)的内壁涂有厌水的石蜡油。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN108469401A (zh) * 2018-03-01 2018-08-31 四川大学 一种测量泄洪雾雨强度的方法
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