CN209085720U - 一种水位采集装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种水位采集装置,包括:采集管,包括采集管主体及读数窗,读数窗上设有刻度线;浮子式自收缆水位计,包括浮子、测轮、测缆、水位编码器及自收缆机构,浮子滑动内置于采集管主体,测轮设于采集管主体顶端并与水位编码器连接,测缆一端与浮子连接、另一端与自收缆机构连接;浮子包括浮子主体及至少两个滑轮组,每个滑轮组均包括至少三个滑轮,每个滑轮均安装于浮子主体外壁。本实用新型通过设置下端置于液面以下的采集管使得采集管内液位与外界相同,且可降低外界水流冲击,且通过浮子主体与滑轮组的配合避免浮子在采集管内左右晃动,同时降低了浮子沿滑轴上下运动的摩擦力,其有利于提高浮子式自收缆水位计检测水位的准确性。

Description

一种水位采集装置
技术领域
本实用新型涉及水位采集技术,尤其是涉及一种水位采集装置。
背景技术
目前,进行江河湖海水位监测时,一般多采用两种方式,一种直接采用水位桩,然后通过人工监测,其成本低,但是监测极为不变,需要人工到现场读数,而且在暴风雨季节,其安全性较低;另一种方式则是采用浮子水位计实时监测水位,并通过无线传输模块将检测的水位信号发送至监控中心,上述方式采用无人式监测,监测便利,且可实现多个位置的同时监测,例如授权公告号为CN208012709U的中国实用新型专利、授权公告号为CN105923530B的中国发明专利均采用上述方式实现无人监测。然而,上述方式中的浮子水位计均采用线缆在浮子于自收缆机构之间连接,由于线缆为柔性连接,故在水流的冲击作用下,易导致线缆处于倾斜状态,从而导致水位测量的准确性降低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服上述至少一种技术不足,提出一种水位采集装置。
为达到上述技术目的,本实用新型的技术方案提供一种水位采集装置,包括:
一种水位采集装置,其特征在于,包括:
采集管,其包括沿堤面由上至下铺设的采集管主体及嵌设于所述采集管主体其中一侧面的读数窗,所述读数窗上设置有沿其长度方向布置的刻度线;及
浮子式自收缆水位计,其包括浮子、测轮、测缆、水位编码器及自收缆机构,所述浮子滑动内置于所述采集管主体,所述测轮设于所述采集管主体顶端并与所述水位编码器连接,所述测缆一端与浮子连接、另一端延伸至采集管主体外并绕过测轮与所述自收缆机构连接;所述浮子包括同轴内置于所述采集管主体的浮子主体及沿所述浮子主体轴向依次设置的至少两个滑轮组,每个所述滑轮组均包括沿所述浮子主体周向均匀布置的至少三个滑轮,每个所述滑轮均通过一连接件安装于所述浮子主体外壁,且其外缘抵接于所述采集管内壁。
与现有技术相比,本实用新型通过设置下端置于液面以下的采集管使得采集管内液位与外界相同,且可降低外界水流冲击,且通过浮子主体与滑轮组的配合避免浮子在采集管内左右晃动,同时降低了浮子沿滑轴上下运动的摩擦力,其有利于提高浮子式自收缆水位计检测水位的准确性。
附图说明
图1是本实用新型的水位采集装置的一种实施方式示意图;
图2是本实用新型的水位采集装置的另一种实施方式示意图;
图3是本实用新型的采集管的结构示意图;
图4是本实用新型的浮子的结构示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1~4所示,本实用新型的实施例提供了一种水位采集装置,包括采集管10和浮子式自收缆水位计20,本实施例的采集管10可根据堤面30的实际状况设置。如图2所示,当堤面30倾斜布置时,采集管10可倾斜铺设于堤面30上,也可如图1所示,当堤面30竖直布置时,采集管10则竖直布置于堤面30上,且采集管10下端延伸至液面以下,从而使得采集管10内的水位与待测水域的水位相同,且待测水域的水流并不会对采集管10内的浮子式自收缆水位计20的浮子产生冲击;同时,采集管10铺设于堤面30上,而越靠近堤面30的水流速越低,故可将降低水流沿堤面30流动过程中对采集管10的冲击作用,延长采集管10的使用寿命。本实施例浮子式自收缆水位计20可采用现有技术中的常规浮子水位计,例如可直接采用型号为FA-WFX-40的单浮子式自收缆水位计,也可采用上述授权公告号为CN208012709U的中国实用新型专利或授权公告号为CN105923530B的中国发明专利中的浮子液位计。
为了便于说明,本实施例浮子式自收缆水位计20以授权公告号为CN208012709U的中国实用新型专利为例进行说明,如图1、图2所示,本实施例浮子式自收缆水位计20包括浮子21、测轮22、测缆23、水位编码器24及自收缆机构25,所述浮子21内置于所述采集管10并与采集管10滑动连接,所述测轮22设于所述采集管10顶端并与所述水位编码器24连接,具体为测轮22安装在一支架26上,而水位编码器24也固定于支架26上并与测轮22连接,并能够讲测轮22转动的角度信号转换为水位信号,所述测缆23一端与浮子21连接、另一端延伸至采集管10外并绕过测轮22与所述自收缆机构25连接,上述方式通过浮子21随水位上下运动以带动测轮22转动,并通过水位编码器24检测测轮22的转动角度检测得到水位,其检测原理与上述专利公开的方式基本相同,故不作详细赘述。同时,本实施例浮子式自收缆水位计20还包括一设置于采集管10顶端的壳体27,上述测轮22、测缆23、水位编码器24、自收缆机构25和支架26均布置于壳体27内。
本实施例的水位采集装置也可设置一控制器及一无线传输模块,该控制器与水位编码器24连接,并将水位编码器24检测的水位信号通过无线传输模块发送至监控中心,其与上述专利公开的方式基本相同,不作赘述。
如图1、图2及图4所示,本实施例所述浮子21包括同轴内置于所述采集管10的浮子主体211及沿所述浮子主体211轴向依次设置的至少两个滑轮组212,每个所述滑轮组212均包括沿所述浮子主体211周向均匀布置的至少三个滑轮212a,每个所述滑轮212a均通过一连接件212b安装于所述浮子主体211外壁,且其外缘抵接于所述采集管10内壁,本实施例通过滑轮组212的设置,使得浮子主体211与采集管10为滚动式连接,其利于降低浮子主体211与采集管10之间的摩擦力,提高浮子主体211随水位上下运动的精度。具体设置,本实施例滑轮组212的数量可根据浮子主体211的长度设置,长度较大时,可适当增加数量,本实施例的采集管10的横截面可设置圆形,也可设置正多边形,当设置为正多边形时,每个滑轮组212中滑轮212a的数量与采集管10的多个内壁面一一对应,其可避免滑轮组212和浮子主体211相对采集管10转动。其中,本实施例所述滑轮组212为两个,且每个滑轮组212均包括四个滑轮212a,对应的采集管10的横截面可设置为方形,四个滑轮212a的外缘分别抵接于采集管10的四个内壁面,其可避免滑轮组212相对采集管10转动,进而避免浮子主体211相对采集管10转动,也可避免浮子主体211相对采集管10晃动,使得浮子主体211只能相对采集管10做上下运动。
实际应用时,为了便于现场视察或检查的时候能够实时读取水位,如图1~3所示,本实施例采集管10包括沿堤面30由上至下铺设的采集管主体11及嵌设于所述采集管主体11至少一侧面的读数窗12,本实施例的采集管10可根据堤面30的实际状况设置,例如当堤面30倾斜布置时,采集管主体11可倾斜铺设于堤面30上,而当堤面30竖直布置时,采集管主体11则竖直布置于堤面30上,而且,采集管主体11也可部分嵌设于堤面30内部,当其部分嵌设于堤面30内时,读数窗12应当突出于堤面30,以便于现场检查或视察时,可实时读数。由于本实施例的采集管主体11设置方向以于四个滑轮212a配合,故本实施例读数窗12可嵌设于采集管主体11的其中一个面上,也可在采集管主体11的其中三个面均嵌设读数窗12,从而便于不同角度读数;而为了便于透过读数窗12进行读数,本实施例读数窗12可采用透明材质,例如玻璃,而为了便于读数,本实施例所述读数窗12上设置有沿其长度方向布置的刻度线12a,且可在浮子主体211设置较为鲜艳的读数线211a,例如红色,从而可通过浮子主体211上的读数线211a与读数窗12的刻度线12a对应的刻度读取实际水位。
本实施例采集管10应用时,为了避免水流将污泥、树叶等杂质冲入采集管10内,本实施例所述采集管10还包括由所述采集管主体11下端向所述堤面30下游延伸形成的连通管13及设于所述连通管13自由端的滤网14,由于连通管13沿堤面30的水流方向布置,且自由端向水流下游延伸,同时连通管13自由端也设置有滤网14,故水流中夹杂的杂质并不会进入连通管13内,然而也不会进入采集管主体11内,其避免了对浮子21的影响。
具体设置时,本实施例所述滤网14优选设置呈锥形,且其横截面由相对连通管13一端至其另一端逐渐减小,其可便于水流中的杂质沿连通管13和滤网14流走,而不会进入连通管13内。优选的,本实施例的滤网14设置为圆锥形。
由于水流不可避免对采集管10及读数窗12产生冲击,为了避免刻度线12a被水流冲刷掉,本实施例所述刻度线12a设置于所述读数窗12内壁。
以上所述本实用新型的具体实施方式,并不构成对本实用新型保护范围的限定。任何根据本实用新型的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围内。

Claims (5)

1.一种水位采集装置,其特征在于,包括:
采集管,其包括沿堤面由上至下铺设的采集管主体及嵌设于所述采集管主体其中一侧面的读数窗,所述读数窗上设置有沿其长度方向布置的刻度线;及
浮子式自收缆水位计,其包括浮子、测轮、测缆、水位编码器及自收缆机构,所述浮子滑动内置于所述采集管主体,所述测轮设于所述采集管主体顶端并与所述水位编码器连接,所述测缆一端与浮子连接、另一端延伸至采集管主体外并绕过测轮与所述自收缆机构连接;所述浮子包括同轴内置于所述采集管主体的浮子主体及沿所述浮子主体轴向依次设置的至少两个滑轮组,每个所述滑轮组均包括沿所述浮子主体周向均匀布置的至少三个滑轮,每个所述滑轮均通过一连接件安装于所述浮子主体外壁,且其外缘抵接于所述采集管内壁。
2.根据权利要求1所述的水位采集装置,其特征在于,所述采集管还包括由所述采集管主体下端向所述堤面下游延伸形成的连通管及设于所述连通管自由端的滤网。
3.根据权利要求2所述的水位采集装置,其特征在于,所述滤网呈锥形,且其横截面由相对连通管一端至其另一端逐渐减小。
4.根据权利要求1所述的水位采集装置,其特征在于,所述滑轮组为两个,且每个滑轮组均包括四个滑轮。
5.根据权利要求1所述的水位采集装置,其特征在于,所述刻度线设置于所述读数窗内壁。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN110422288A (zh) * 2019-08-09 2019-11-08 自然资源部第一海洋研究所 一种用于海洋观测的悬浮式监测装置
CN112595386A (zh) * 2020-12-17 2021-04-02 深圳市地质环境研究院有限公司 利用激光反射自动化监测基坑地下水位的方法

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