CN209327378U - 水文站流速自动测量装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了流速测量技术领域的水文站流速自动测量装置,包括安装杆、壳体和水流速传感器,所述安装杆左侧外壁顶部设置有壳体,所述安装杆底部活动设置有插入件,所述安装杆顶部焊接有横向装配壳,所述横向装配壳底部左右两侧均插接有套杆,两组所述套杆底部均插接有螺杆,本实用新型使用时,将锥形空心装配锥插入地面,转动踏板带动螺纹杆转动,螺纹杆转动使承接块向下移动,承接块向下移动使顶杆顶动楔形块,从而使两组横向固定锥向外侧移动插入地面,使拨出需要极大的阻力,大大提高测量时的稳定性,大大降低外界因素和水流速冲击力导致的测量装置倒塌,延长测量装置使用寿命。

Description

水文站流速自动测量装置
技术领域
本实用新型涉及流速测量技术领域,具体为水文站流速自动测量装置。
背景技术
现有的水位站为了观察水流量,通常会采用流速自动测量装置进行测量,现有的流速自动测量装置大多设置在测验河段,通过水流速传感器进行测量,但是现有的流速自动测量装置大多固定不稳定,容易受到外界因素和水流速冲击力导致倒塌,影响测量,同时造成测量装置损坏,同时不具备调节功能,水流速传感器固定在一个位置,当水位下降后,水流速传感器容易漏出水平,给用户带来不便,为此,我们提出水文站流速自动测量装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供水文站流速自动测量装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:水文站流速自动测量装置,包括安装杆、壳体和水流速传感器,所述安装杆左侧外壁顶部设置有壳体,所述壳体内设置有处理器,且处理器分别与水流速传感器和Zigbee模块电性连接,且Zigbee模块与上位机电性连接,所述安装杆底部活动设置有插入件,所述安装杆顶部焊接有横向装配壳,所述横向装配壳底部左右两侧均插接有套杆,所述套杆顶部贯穿横向装配壳并通过轴承与横向装配壳顶部内壁活动连接,两组所述套杆均位于安装杆右方,两组所述套杆外壁顶部均套接有涡轮,所述横向装配壳左侧插接有蜗杆,所述蜗杆左端贯穿横向装配壳并通过轴承与横向装配壳右侧内壁活动连接,且蜗杆位于套杆前侧,且蜗杆与涡轮啮合,两组所述套杆底部均插接有螺杆,且螺杆底部连接有空心块,所述空心块右侧插接有丝杠,且丝杠左端贯穿空心块并通过轴承与空心块左侧内壁活动连接,所述丝杠外壁螺纹旋合套接有活动块,且活动块底部贯穿空心块,且空心块底部横向开设有与活动块匹配的横向滑口,且水流速传感器顶部与活动块底部连接。
进一步地,所述插入件包括与安装杆底部活动连接的圆形的踏板,所述踏板底部通过轴承活动设置有锥形空心装配锥,且踏板底部圆心固定设置有螺纹杆,且螺纹杆底部贯穿踏板,所述踏板内腔靠下的位置横向固定设置有支撑块,且螺纹杆底端通过轴承与支撑块顶部活动连接,所述锥形空心装配锥左右两侧靠下的位置均对称插接有横向固定锥,且两组横向固定锥底部均设置有支撑杆,所述支撑杆底部通过滑块与支撑块顶部的滑槽配合活动连接,且滑槽外侧内壁通过复位弹簧与滑块连接,两组所述横向固定锥相对一端对称设置有楔形块,所述螺纹杆底部外壁螺纹旋合设置有承接块,所述承接块左右两侧均设置有顶杆,且顶杆靠近楔形块的一端设置有限位滑球,两组所述楔形块相对一侧开设有与限位滑球匹配的限位滑槽。
进一步地,所述踏板顶部左右两侧均设置有转球,且安装杆底部开设有与转球匹配的环形滑槽,且转球嵌入环形滑槽内。
进一步地,所述踏板圆周外壁环形阵列设置有竖向防滑齿牙。
进一步地,所述空心块左侧中部设置滑球,且安装杆右侧内壁设置有与滑球匹配的竖向滑槽,且滑球嵌入竖向滑槽内。
进一步地,所述蜗杆左端和丝杠右端均设置有转动手轮。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
1)本实用新型使用时,将锥形空心装配锥插入地面,转动踏板带动螺纹杆转动,螺纹杆转动使承接块向下移动,承接块向下移动使顶杆顶动楔形块,从而使两组横向固定锥向外侧移动插入地面,使拨出需要极大的阻力,大大提高测量时的稳定性,大大降低外界因素和水流速冲击力导致的测量装置倒塌,延长测量装置使用寿命;
2)本实用新型转动蜗杆,通过蜗杆与涡轮的配合带动两组套杆转动,从而使螺杆带动空心块向上或向下进行移动,从而带动水流速传感器上下位置调节,通过转动丝杠,丝杠带动活动块进行向左或向右的调节工作,从而带动水流速传感器左右位置调节,结构简单,满足使用者的不同需要,提高实用性。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型插入件结构示意图。
图中:1、安装杆;2、插入件;21、踏板;22、锥形空心装配锥;23、螺纹杆;24、支撑块;25、横向固定锥;26、支撑杆;27、复位弹簧;28、楔形块;29、承接块;291、顶杆;3、壳体;4、横向装配壳;5、蜗杆;6、套杆;7、涡轮;8、螺杆;9、空心块;10、丝杠;11、活动块;12、水流速传感器。
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。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。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:水文站流速自动测量装置,包括安装杆1、壳体3和水流速传感器12,水流速传感器12型号为CLHS0.23-90,水流速传感器12用于检测水流速信号并将水流速信号传递给处理器,安装杆1左侧外壁顶部设置有壳体3,壳体3内设置有处理器,且处理器分别与水流速传感器12和Zigbee模块电性连接,Zigbee模块用于将水流速信号传递给上位机,且Zigbee模块与上位机电性连接,在壳体3内可以设置有蓄电池,处理器和水流速传感器12均可以用蓄电池供电,安装杆1底部活动设置有插入件2,安装杆1顶部焊接有横向装配壳4,横向装配壳4底部左右两侧均插接有套杆6,套杆6顶部贯穿横向装配壳4并通过轴承与横向装配壳4顶部内壁活动连接,两组套杆6均位于安装杆1右方,两组套杆6外壁顶部均套接有涡轮7,横向装配壳4左侧插接有蜗杆5,蜗杆5左端贯穿横向装配壳4并通过轴承与横向装配壳4右侧内壁活动连接,且蜗杆5位于套杆6前侧,且蜗杆5与涡轮7啮合,两组套杆6底部均插接有螺杆8,套杆6底部开设有与螺杆8匹配的螺孔,且螺杆8底部连接有空心块9,空心块9右侧插接有丝杠10,且丝杠10左端贯穿空心块9并通过轴承与空心块9左侧内壁活动连接,丝杠10外壁螺纹旋合套接有活动块11,且活动块11底部贯穿空心块9,且空心块9底部横向开设有与活动块11匹配的横向滑口,横向滑口避免活动块11被丝杠10带动旋转,且水流速传感器12顶部与活动块11底部连接。
如图2所示:插入件2包括与安装杆1底部活动连接的圆形的踏板21,踏板21底部通过轴承活动设置有锥形空心装配锥22,避免踏板21转动带动锥形空心装配锥22转动,且踏板21底部圆心固定设置有螺纹杆23,且螺纹杆23底部贯穿踏板21,踏板21内腔靠下的位置横向固定设置有支撑块24,且螺纹杆23底端通过轴承与支撑块24顶部活动连接,锥形空心装配锥22左右两侧靠下的位置均对称插接有横向固定锥25,锥形空心装配锥22左右两侧开设有与横向固定锥25匹配的通孔,且两组横向固定锥25底部均设置有支撑杆26,避免横向固定锥25移动错位,支撑杆26底部通过滑块与支撑块24顶部的滑槽配合活动连接,且滑槽外侧内壁通过复位弹簧27与滑块连接,复位弹簧27用于带动横向固定锥25复位,两组横向固定锥25相对一端对称设置有楔形块28,两组楔形块28相对一端为斜面,螺纹杆23底部外壁螺纹旋合设置有承接块29,承接块29左右两侧均设置有顶杆291,且顶杆291靠近楔形块28的一端设置有限位滑球,两组楔形块28相对一侧开设有与限位滑球匹配的限位滑槽,限位滑球和限位滑槽不仅避免承接块29被螺纹杆23带动旋转,同时起到限位作用,防止顶杆291脱离楔形块28;
如图2所示:踏板21顶部左右两侧均设置有转球,且安装杆1底部开设有与转球匹配的环形滑槽,且转球嵌入环形滑槽内,便于踏板21转动;
如图2所示:踏板21圆周外壁环形阵列设置有竖向防滑齿牙,方便使用人员转动;
如图1所示:空心块9左侧中部设置滑球,且安装杆1右侧内壁设置有与滑球匹配的竖向滑槽,且滑球嵌入竖向滑槽内,提高空心块9上下移动的稳定性,同时避免空心块9被螺杆8带动转动;
如图1所示:蜗杆5左端和丝杠10右端均设置有转动手轮,方便使用人员转动。
实施例:使用时,将锥形空心装配锥22插入地面,转动踏板21带动螺纹杆23转动,螺纹杆23转动使承接块29向下移动,承接块29向下移动使顶杆291顶动楔形块28,从而使两组横向固定锥25向外侧移动插入地面,进行加固,根据水位进行调节水流速传感器12,转动蜗杆5,通过蜗杆5与涡轮7的配合带动两组套杆6转动,从而使螺杆8带动空心块9向上或向下进行移动,从而带动水流速传感器12上下位置调节,通过转动丝杠10,丝杠10带动活动块11进行向左或向右的调节工作,从而带动水流速传感器12左右位置调节,水流速传感器12检测水流速信号并将水流速信号并传递给处理器,Zigbee模块将水流速信号传递给上位机。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (6)

1.水文站流速自动测量装置,包括安装杆(1)、壳体(3)和水流速传感器(12),所述安装杆(1)左侧外壁顶部设置有壳体(3),所述壳体(3)内设置有处理器,且处理器分别与水流速传感器(12)和Zigbee模块电性连接,且Zigbee模块与上位机电性连接,其特征在于:所述安装杆(1)底部活动设置有插入件(2),所述安装杆(1)顶部焊接有横向装配壳(4),所述横向装配壳(4)底部左右两侧均插接有套杆(6),所述套杆(6)顶部贯穿横向装配壳(4)并通过轴承与横向装配壳(4)顶部内壁活动连接,两组所述套杆(6)均位于安装杆(1)右方,两组所述套杆(6)外壁顶部均套接有涡轮(7),所述横向装配壳(4)左侧插接有蜗杆(5),所述蜗杆(5)左端贯穿横向装配壳(4)并通过轴承与横向装配壳(4)右侧内壁活动连接,且蜗杆(5)位于套杆(6)前侧,且蜗杆(5)与涡轮(7)啮合,两组所述套杆(6)底部均插接有螺杆(8),且螺杆(8)底部连接有空心块(9),所述空心块(9)右侧插接有丝杠(10),且丝杠(10)左端贯穿空心块(9)并通过轴承与空心块(9)左侧内壁活动连接,所述丝杠(10)外壁螺纹旋合套接有活动块(11),且活动块(11)底部贯穿空心块(9),且空心块(9)底部横向开设有与活动块(11)匹配的横向滑口,且水流速传感器(12)顶部与活动块(11)底部连接。
2.根据权利要求1所述的水文站流速自动测量装置,其特征在于:所述插入件(2)包括与安装杆(1)底部活动连接的圆形的踏板(21),所述踏板(21)底部通过轴承活动设置有锥形空心装配锥(22),且踏板(21)底部圆心固定设置有螺纹杆(23),且螺纹杆(23)底部贯穿踏板(21),所述踏板(21)内腔靠下的位置横向固定设置有支撑块(24),且螺纹杆(23)底端通过轴承与支撑块(24)顶部活动连接,所述锥形空心装配锥(22)左右两侧靠下的位置均对称插接有横向固定锥(25),且两组横向固定锥(25)底部均设置有支撑杆(26),所述支撑杆(26)底部通过滑块与支撑块(24)顶部的滑槽配合活动连接,且滑槽外侧内壁通过复位弹簧(27)与滑块连接,两组所述横向固定锥(25)相对一端对称设置有楔形块(28),所述螺纹杆(23)底部外壁螺纹旋合设置有承接块(29),所述承接块(29)左右两侧均设置有顶杆(291),且顶杆(291)靠近楔形块(28)的一端设置有限位滑球,两组所述楔形块(28)相对一侧开设有与限位滑球匹配的限位滑槽。
3.根据权利要求2所述的水文站流速自动测量装置,其特征在于:所述踏板(21)顶部左右两侧均设置有转球,且安装杆(1)底部开设有与转球匹配的环形滑槽,且转球嵌入环形滑槽内。
4.根据权利要求2所述的水文站流速自动测量装置,其特征在于:所述踏板(21)圆周外壁环形阵列设置有竖向防滑齿牙。
5.根据权利要求1所述的水文站流速自动测量装置,其特征在于:所述空心块(9)左侧中部设置滑球,且安装杆(1)右侧内壁设置有与滑球匹配的竖向滑槽,且滑球嵌入竖向滑槽内。
6.根据权利要求1所述的水文站流速自动测量装置,其特征在于:所述蜗杆(5)左端和丝杠(10)右端均设置有转动手轮。
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CN111115831A (zh) * 2019-12-30 2020-05-08 南京楚卿电子科技有限公司 一种水生态修复系统

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