CN206052677U - 一种冻土厚度测量装置 - Google Patents
一种冻土厚度测量装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN206052677U CN206052677U CN201621059782.7U CN201621059782U CN206052677U CN 206052677 U CN206052677 U CN 206052677U CN 201621059782 U CN201621059782 U CN 201621059782U CN 206052677 U CN206052677 U CN 206052677U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- measurement
- pipe
- measurement pipe
- thickness
- earth layer
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- A Measuring Device Byusing Mechanical Method (AREA)
Abstract
本实用新型涉及生态科学研究领域,具体而言,涉及一种冻土厚度测量装置。所述冻土厚度测量装置包括第一测量管和用于盛装测量液的第二测量管,所述第二测量管设置于所述第一测量管的内部且能够从所述第一测量管取出。使用者通过观察测量所述第二测量管内部测量液的结冰情况,从而准确的判断出冻土厚度。通过本实用新型实施例所述冻土厚度测量装置测量冻土厚度的测量准确度高。
Description
技术领域
本实用新型涉及生态科学研究领域,具体而言,涉及一种冻土厚度测量装置。
背景技术
目前,国内外测量冻土厚度的一般是利用卫星遥感技术。但是,卫星遥感技术只适用于大范围的监测,还不能对冻土深度进行精细化监测。此外,目前,还可以通过在土层埋设自动测量土壤水分的传感器,通过测量土壤的水含量,判断冻土厚度。相对于利用卫星遥感技术测量冻土层厚度而言,利用传感器测量冻土层厚度操作过程相对较为简单且适合小范围监测。例如,利用铜环传感器测量冻土层厚度操作过程相对较为简单且适合小范围监测。但是,利用传感器测量冻土层厚度也存在弊端。例如,一旦传感器出现问题,就需要把传感器挖出来,重新安装,而且还需要一个土壤自然沉降和仪器稳定的过程,因此大面积推广难度较大。铜环插管式传感器首先使用专用安装工具在不破坏土壤结构的前提下把防护管打入地下土壤中,铜环传感器安装在防护管内,但由于机械加工和结构设计的问题,传感器的感应部分与防护管壁很难紧密接触,垂直分辨率也较低,从而影响测量准确度。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型实施例的目的在于,提供一种冻土厚度测量装置,以解决上述问题。
本实用新型实施例提供一种冻土厚度测量装置,所述冻土厚度测量装置包括第一测量管和用于盛装测量液的第二测量管,所述第二测量管设置于所述第一测量管的内部且能够从所述第一测量管取出。
进一步地,所述第二测量管的侧壁采用透明材料制作而成,所述第二测量管的侧壁设置有刻度线。
进一步地,所述第二测量管包括第一管盖,所述第一管盖能够盖合于所述第二测量管的管口处。
进一步地,所述第一管盖盖合于所述第二测量管时,所述第一测量管在所述第二测量管的管口所在平面的正投影位于所述第一管盖在所述第二测量管的管口所在平面的正投影的内部。
进一步地,所述第二测量管的长度大于所述第一测量管的长度。
进一步地,所述第二测量管包括第一把手,所述第一把手设置于所述第二测量管的侧壁且靠近所述第二测量管的管口。
进一步地,所述第一测量管设置有水准泡。
进一步地,所述水准泡设置于所述第一测量管的侧壁且靠近所述第一测量管的管口。
进一步地,所述第一测量管包括定位件,所述定位件设置于所述第一测量管的管底。
进一步地,所述第一测量管包括第二把手,所述第二把手设置于所述第一测量管的侧壁且靠近所述第一测量管的管口。
本实用新型实施例提供了一种冻土厚度测量装置,所述冻土厚度测量装置包括第一测量管和用于盛装测量液的第二测量管,所述第二测量管设置于所述第一测量管的内部且能够从所述第一测量管取出。使用者通过观察测量所述第二测量管内部测量液的结冰情况,从而准确的判断出冻土厚度。通过本实用新型实施例所述冻土厚度测量装置测量冻土厚度的测量准确度高。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,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实用新型的某些实施例,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为本实用新型实施例提供的一种冻土厚度测量装置的结构图。
图2为本实用新型实施例提供的一种第一测量管的结构图。
图3为本实用新型实施例提供的一种第二测量管的结构图。
各附图标记对应的名称如下所示:
100-第一测量管,110-水准泡,120-定位件,130-第二把手,140-第二管盖;
200-第二测量管,210-刻度线,220-第一管盖,230-第一把手。
具体实施方式
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、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本实用新型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实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例。基于本实用新型的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的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。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
请参阅图1,本实用新型实施例提供了一种冻土厚度测量装置,所述冻土厚度测量装置包括第一测量管100和用于盛装测量液的第二测量管200,所述第二测量管200设置于所述第一测量管100的内部且能够从所述第一测量管100取出。
所述第一测量管100可以为截面为圆形的圆形管,也可以为截面为矩形的方向管。本实施例中,所述第一测量管100为截面为圆形的圆形管。可选地,所述第二测量管200为截面为圆形的圆形管,为所述第二测量管200的外径略小于所述第一测量管100的内径。在将所述第二测量管200设置于所述第一测量管100的内部时,所述第二测量管200的外壁贴合于所述第一测量管100的内壁。
本实施例中,所述第一测量管100和第二测量管200的制作材料均为导热性能良好的热导材料,以使得所述第二测量管200内盛装的测量液能够很好地实现与外环境的热传递,而保障所述测量液的温度与外环境温度相同。
在使用本实施例所述的冻土厚度测量装置进行冻土厚度测量时,首先于需要测量冻土厚度的地面开挖一深度到达冻土层以下的深坑,并将所述第一测量管100竖直埋入所述深坑,并将所述第一测量管100与土壤之间的缝隙回填完全,以防止降水沉积于第一测量管100与土壤之间的缝隙从而影响测量结果。此后,将测量液体盛装于所述第二测量管200,并将所述第二测量管200插入所述第一测量管100,直到所述第二测量管200的底部于所述第一测量管100的底部相接触。一段时间之后,再将所述第二测量管200从所述第一测量管100取出,并观察测量所述第二测量管200内部测量液的结冰情况,从而准确的判断出冻土厚度。
需要说明的是,本实施例中,所述测量液体可以为冰冻点与土层含水冰冻点接近或相同的液体。例如,所述测量液可以为未经化学处理和物理处理的自然状态的水。本实施例中,为了便于观察,可选地,所述测量液内还添加有有色色素。例如,可以在所述测量液内添加黑色色素,也可以在测量液内添加红色色素等突出且颜色易于观察的的色素。
请参阅图2,为了使得测量过程更为简单易操作,也为了使得测量结果更加准确,可选地,所述第二测量管200的侧壁采用透明材料制作而成,所述第二测量管200的侧壁设置有刻度线210。
可选地,所述第二测量管200的侧壁可以采用聚碳酸酯材料制作而成,也可以是有机玻璃材料制作而成。
本实施例中,所述第二测量管200直径较小。例如,所述第二测量管200的直径可以为5cm,也可以为10cm。此外,所述第二测量管200的长度相较于所述第二测量管200的直径相对较长。本实施例中,所述第二测量管200的长度为350cm,其中,所述第二测量管200的刻度线210单次测量长度为300cm。需要说明的是,所述第二测量管200的直径和长度等规格参数也可以有其他设置。例如,在南方气候较暖的地带,所述第二测量管200可设置为较短的长度,在北方气候较寒的地带,所述第二测量管200可设置为较长的长度,即只需保证所述第二测量管200的长度不小于测量地的冻土层的厚度即可。
请结合参阅图3,同样为了增强测量结果的准确性,本实施例中,所述第二测量管200包括第一管盖220,所述第一管盖220能够盖合于所述第二测量管200的管口处。
通过上述设置,即可避免雨水和外环境的集水通过所述第二测量管200的管口进入所述第二测量管200,从而影响测量结果。
可选地,所述第一管盖220盖合于所述第二测量管200时,所述第一测量管100在所述第二测量管200的管口所在平面的正投影位于所述第一管盖220在所述第二测量管200的管口所在平面的正投影的内部。本实施例中,所述第二测量管200为截面为圆形的圆形管。可选地,所述第一管盖220的为圆形盖。换言之,本实施例中,所述第一管盖220的直径大于所述第一测量管100的直径。
为了便于将所述第二测量管200从所述第一测量管100取出,可选的,所述第二测量管200的长度大于所述第一测量管100的长度。
同样,为了能够更加方便的将所述第二测量管200从所述第一测量管100取出,可选地,所述第二测量管200包括第一把手230,所述第一把手230设置于所述第二测量管200的侧壁且靠近所述第二测量管200的管口。可选地,所述第一把手230设置有两个,分别设置于所述第二测量管200的侧壁的相对位置。
本实施例中,所述第一把手230为设置于所述第二测量管200的横杆式把手。本实施例中,所述把手的长度方向垂直于所述第二测量管200的长度方向。为了便于操作,可选地,所述第一把手230整体结构为腰形。
为了增强测量结果的准确性,可选地,所述第一测量管100设置有水准泡110,以保证第一测量管100在安装于预先开挖于测量地面的深坑时能够相对于地平面垂直,以保证测量结果的准确性。本实施例中,所述水准泡110为高度透明的高精度玻璃长水泡。
在将所述第一测量管100埋入测量地开挖的深坑之后,调整所述第一测量管100,使得所述第一测量管100相对于地平面垂直。通过上述设置,在调整所述第一测量管100的过程中,即可通过观察所述水准泡110的状态,准确的判断出所述第一测量管100的安装位置是否达到要求。
本实施例中,为了便于观察,可选地,所述水准泡110设置于所述第一测量管100的侧壁且靠近所述第一测量管100的管口。
将所述第一测量管100竖直埋入测量地开挖的深坑之后,为了保证将所述第一测量管100与土壤之间的缝隙回填完全之前,所述第一测量管100能够相对稳固,不倾斜,可选地,所述第一测量管100包括定位件120,所述定位件120设置于所述第一测量管100的管底。
所述定位件120可以是设置于所述第一测量管100的管底的定位钢针,也可以是设置于所述第一测量管100的管底的圆锥形定位件120。本实施例中,所述定位件120是设置于所述第一测量管100的管底的定位钢针。
本实施例中,所述第一测量管100包括第二把手130,所述第二把手130设置于所述第一测量管100的侧壁且靠近所述第一测量管100的管口。可选地,所述第二把手130设置有两个,分别设置于所述第一测量管100的侧壁的相对位置。
本实施例中,所述第二把手130为设置于所述第一测量管100的横杆式把手。本实施例中,所述把手的长度方向垂直于所述第一测量管100的长度方向。为了便于操作,可选地,所述第二把手130整体结构为腰形。
可选地,所述第一测量管100包括第二管盖140,所述第二管盖140能够盖合于所述第一测量管100的管口处。
通过上述设置,在首次测量完毕之后,可以将所述第二管盖140盖合于所述第一测量管100的管口处,以避免雨水和外环境的集水通过所述第一测量管100的管口进入所述第一测量管100,从而给下次测量带来麻烦。
在本实用新型实施例所述的冻土测量装置的使用过程中,首先于测量冻土厚度的地面开挖一深度到达冻土层以下的深坑,并将所述第一测量管100竖直埋入所述深坑,并对所述第一测量管100的安装位置进行调整。在调整所述第一测量管100的安装位置时,通过所述水准泡110判断所述第一测量管100的安装位置是否达到要求。安装完成之后,将所述第一测量管100与土壤之间的缝隙回填完全,以防止降水沉积于第一测量管100与土壤之间的缝隙从而影响测量结果。此后,将测量液体盛装于所述第二测量管200,并将所述第二测量管200插入所述第一测量管100,直到所述第二测量管200的底部于所述第一测量管100的底部相接触。一段时间之后,再将所述第二测量管200从所述第一测量管100取出,并观察测量所述第二测量管200内部测量液的结冰情况,从而准确的判断出冻土厚度。
综上所述,本实用新型实施例提供了一种冻土厚度测量装置,所述冻土厚度测量装置包括第一测量管100和用于盛装测量液的第二测量管200,所述第二测量管200设置于所述第一测量管100的内部且能够从所述第一测量管100取出。使用者通过观察测量所述第二测量管200内部测量液的结冰情况,从而准确的判断出冻土厚度。所以,通过本实用新型实施例所述冻土厚度测量装置测量冻土厚度的测量准确度高。
进一步地,相较于利用卫星遥感技术测量冻土层厚度和利用传感器测量冻土层厚度而言,本实用新型实施例所述的冻土厚度测量装置结构简单且成本低廉。
在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接。可以是机械连接,也可以是电连接。可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种冻土厚度测量装置,其特征在于,所述冻土厚度测量装置包括第一测量管和用于盛装测量液的第二测量管,所述第二测量管设置于所述第一测量管的内部且能够从所述第一测量管取出。
2.根据权利要求1所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第二测量管的侧壁采用透明材料制作而成,所述第二测量管的侧壁设置有刻度线。
3.根据权利要求1所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第二测量管包括第一管盖,所述第一管盖能够盖合于所述第二测量管的管口处。
4.根据权利要求3所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第一管盖盖合于所述第二测量管时,所述第一测量管在所述第二测量管的管口所在平面的正投影位于所述第一管盖在所述第二测量管的管口所在平面的正投影的内部。
5.根据权利要求1所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第二测量管的长度大于所述第一测量管的长度。
6.根据权利要求1所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第二测量管包括第一把手,所述第一把手设置于所述第二测量管的侧壁且靠近所述第二测量管的管口。
7.根据权利要求1所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第一测量管设置有水准泡。
8.根据权利要求7所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述水准泡设置于所述第一测量管的侧壁且靠近所述第一测量管的管口。
9.根据权利要求1所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第一测量管包括定位件,所述定位件设置于所述第一测量管的管底。
10.根据权利要求1所述的冻土厚度测量装置,其特征在于,所述第一测量管包括第二把手,所述第二把手设置于所述第一测量管的侧壁且靠近所述第一测量管的管口。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201621059782.7U CN206052677U (zh) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 一种冻土厚度测量装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201621059782.7U CN206052677U (zh) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 一种冻土厚度测量装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN206052677U true CN206052677U (zh) | 2017-03-29 |
Family
ID=58370177
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201621059782.7U Expired - Fee Related CN206052677U (zh) | 2016-09-14 | 2016-09-14 | 一种冻土厚度测量装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN206052677U (zh) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107917690A (zh) * | 2018-01-08 | 2018-04-17 | 河北科技大学 | 基于压力传感器的冻土深度测量装置 |
CN109341485A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-02-15 | 东北农业大学 | 一种基于水体液固相变体积变化原理的冰厚监测装置及方法 |
CN109884268A (zh) * | 2019-01-16 | 2019-06-14 | 东北农业大学 | 一种非扰动季节冻土冻融深度监测装置及方法 |
CN110514135A (zh) * | 2019-09-23 | 2019-11-29 | 中国农业大学 | 一种土壤冻结深度测量装置及测量方法 |
CN111076646A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-04-28 | 东北电力大学 | 一种冻土冻结深度测量装置及其测量方法 |
-
2016
- 2016-09-14 CN CN201621059782.7U patent/CN206052677U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107917690A (zh) * | 2018-01-08 | 2018-04-17 | 河北科技大学 | 基于压力传感器的冻土深度测量装置 |
CN109341485A (zh) * | 2018-11-30 | 2019-02-15 | 东北农业大学 | 一种基于水体液固相变体积变化原理的冰厚监测装置及方法 |
CN109884268A (zh) * | 2019-01-16 | 2019-06-14 | 东北农业大学 | 一种非扰动季节冻土冻融深度监测装置及方法 |
CN109884268B (zh) * | 2019-01-16 | 2021-09-21 | 东北农业大学 | 一种非扰动季节冻土冻融深度监测装置及方法 |
CN110514135A (zh) * | 2019-09-23 | 2019-11-29 | 中国农业大学 | 一种土壤冻结深度测量装置及测量方法 |
CN111076646A (zh) * | 2019-12-26 | 2020-04-28 | 东北电力大学 | 一种冻土冻结深度测量装置及其测量方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN206052677U (zh) | 一种冻土厚度测量装置 | |
CN105676308B (zh) | 一种单井地下水渗流流速流向测量方法及测量仪 | |
CN103727911B (zh) | 基于mems阵列的组装式深部位移监测设备及系统 | |
CN104569988B (zh) | 利用回声测深进行大水深测量的校正方法 | |
TWM420706U (en) | Pendulum type stratum sliding surface measuring instrument | |
CN103148992A (zh) | 三维流速矢量能量与质量测量仪 | |
CN105887792A (zh) | 一种基于滑动变阻器测土体变形的观测装置及量测方法 | |
CN105700039A (zh) | 一种城市道路勘探施工中探测地下管线的方法 | |
CN105092795A (zh) | 一种坡面水量平衡场观测装置及应用该装置的观测方法 | |
CN106706029A (zh) | 一种面向地下结构施工的土体性能监测装置及其工作方法 | |
CN206311100U (zh) | 一种垂直度测量仪 | |
CN103743496A (zh) | 一种水泥混凝土路面板内温度梯度测试方法 | |
CN105445330B (zh) | 一种测量土中裂隙分布和深度的方法 | |
US20220170902A1 (en) | Field condition-based experimental apparatus and method for ecological indicator of vegetation | |
CN105890579A (zh) | 一种地下管线要素的快捷测量仪器与技术方法 | |
CN205448987U (zh) | 一种利用激光传感的结构变形测量和采集装置 | |
CN207828954U (zh) | 海岸侵蚀监测桩 | |
CN116908412A (zh) | 野外土壤蒸发极限深度测量装置及测量方法 | |
CN208283231U (zh) | 一种可远程控制的野外便携式土壤入渗测定装置 | |
CN114791485A (zh) | 一种组装两用式石漠化地表土壤侵蚀监测针及方法 | |
CN207907854U (zh) | 一种用于地下结构施工的监测装置 | |
CN109540247A (zh) | 一种钻孔地下水位实时监测装置 | |
CN106153710A (zh) | 一种测定石林形成年龄及反演江河形成时间的方法 | |
CN103499367B (zh) | 串阻式河沟两岸浸润范围测试方法 | |
CN105547906A (zh) | 一种土壤凝结水全自动测量装置及其使用方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20170329 Termination date: 20170914 |