CN209541816U - 滩涂水产养殖池换水用阀盖式流量计 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种滩涂水产养殖池换水用阀盖式流量计,属于滩涂水产养殖技术领域,阀盖、第一销轴、阀盖支架、阀盖颈部、刻度、垂直玻璃管、凸肋、半球顶、可弯传动杆构成机械测量机构,入光段、入光缓冲段、入光颈弯段、入光肩弯段、入光固纤段、回光段、出光固纤段、出光肩弯段、出光颈弯段、出光缓冲段和出光段分别为一根连续光纤上的不同段且构成光纤传感机构,本流量计既可通过机械方法直接观察流量,也可通过光纤传输远程观察流量,能够同时能够满足大流量和微流量的计量要求,红色荧光的可弯传动杆作为指示器起到显眼作用,横截面为半圆形的凸肋起到条状凸透镜的放大作用,使观察者容易看清指示器在刻度上的位置,以便人工读数。
Description
技术领域
本发明涉及液体流量计,尤其涉及一种滩涂水产养殖池换水用阀盖式流量计,属于滩涂水产养殖技术领域。
背景技术
滩涂水产养殖根据养殖的水产品品种分为淡水养殖和海水养殖,对于淡水养殖,要注重地处滩涂具有盐碱成分的土壤对养殖池水体进行渗透引起的局部盐度加重问题,对于海水养殖,要注重雨水对养殖池海水盐度的稀释问题,无论是淡水养殖还是海水养殖,不同地区、不同季节和不同时段其养殖池内的水体温度、盐度、酸碱度等都不尽相同,养殖池中水体的溶氧量和氨氮浓度也会随着养殖时间、养殖密度、养殖方法的变化而变化,养殖池中这些水体指标的变动直接关系到水产的养殖效果,为此,淡水养殖池和海水养殖池都需要用水泵或管道进行换水,换水的方法分为定期短时间大流量换水或昼夜长时间微流量换水,为了达到自动换水和水流量监测的目的,都需要用到水流量计或液体流量计。
液体流量计广泛应用于工业生产、自动控制和城市供水中,液体流量计有多种形式,主要有浮子流量计、靶式流量计、转子流量计和光纤流量计等,浮子流量计主要用于垂直流向的流体计量,靶式流量计主要用于水平流向的流体计量,转子流量计即可用于垂直流向的流体计量,也可用于水平流向的流体计量,光纤流量计主要有压差式和镜面反射式,上述各种液体流量计主要适用于流量较大时的计量,对于接近静态时的微流量计量精度普遍不高,有的甚至无法计量,有的计量范围有限,而对于大流量流体则需要通过旁路分流计量来推算总体流量,旁路分流计量法势必影响计量精度,因此,现有的流量计量技术难以同时满足滩涂水产养殖池的大流量和微流量的计量要求。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够同时能够满足大流量和微流量计量要求的滩涂水产养殖池换水用阀盖式流量计。
本发明所要解决的技术问题是通过以下技术方案实现的:所述流量计由入光段(1)、护纤套(2)、入光缓冲段(3)、入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、入光固纤段(6)、回光段(7)、阀盖(8)、固纤座(9)、出光固纤段(10)、防折缓冲座(11)、出光肩弯段(12)、第一销轴(13)、出光颈弯段(14)、出光缓冲段(15)、护纤座(16)、密封座(17)、出光段(18)、支架座(19)、阀盖支架(20)、第一轴套(21)、阀盖颈部(22)、刻度(23)、垂直玻璃管(24)、凸肋(25)、半球顶(26)、环形玻璃座(27)、弧形弯(28)、斜边(29)、出水口(30)、出水管法兰(31)、出水管(32)、侧壁(33)、横向玻璃管(34)、可弯传动杆(35)、第二轴套(36)、第二销轴(37)、环箍(38)、进水管(39)、进水管法兰(40)、进水口(41)和斜口(42)组成。
(8)、第一销轴(13)、阀盖支架(20)、第一轴套(21)、阀盖颈部(22)、刻度(23)、垂直玻璃管(24)、凸肋(25)、半球顶(26)、可弯传动杆(35)、第二轴套(36)和第二销轴(37)构成机械测量机构,入光段(1)、入光缓冲段(3)、入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、入光固纤段(6)、回光段(7)、出光固纤段(10)、出光肩弯段(12)、出光颈弯段(14)、出光缓冲段(15)和出光段(18)分别为一根连续光纤上的不同段且构成光纤传感机构。
横向玻璃管(34)顶部且靠近出水管(32)处设有环形玻璃座(27),环形玻璃座(27)内嵌有垂直玻璃管(24),环形玻璃座(27)上方的垂直玻璃管(24)上面设有刻度(23),垂直玻璃管(24)内壁设有三根凸肋(25),凸肋(25)的横截面为半圆形,垂直玻璃管(24)顶部设为密封,垂直玻璃管(24)底部设为开口且设有斜边(29),斜边(29)的高处边沿与第一销轴(13)的中心平齐,环形玻璃座(27)下方的垂直玻璃管(24)内管和靠近斜边(29)底尖一侧的外壁均设为弧形弯(28)。
(8)底部设有第二轴套(36),第二轴套(36)与垂直玻璃管(24)顶部之间设有作为指示器用的可弯传动杆(35),可弯传动杆(35)为红色荧光的半软半硬尼龙杆,可弯传动杆(35)在第二轴套(36)至环形玻璃座(27)底部之下的垂直玻璃管(24)内的部分为弧形,可弯传动杆(35)在环形玻璃座(27)底部之上的垂直玻璃管(24)内的部分为直线,可弯传动杆(35)顶端设为半球顶(26),可弯传动杆(35)底端通过第二销轴(37)与阀盖(8)底部的第二轴套(36)连接,可弯传动杆(35)顶部通过斜边(29)和弧形弯(28)的引导穿入垂直玻璃管(24)的凸肋(25)之间,半球顶(26)和凸肋(25)用于减小可弯传动杆(35)在垂直玻璃管(24)中活动时的摩擦力。
流量为零时,阀盖(8)依靠自身重力使其朝进水管(39)一侧的边沿与斜口(42)吻合,可弯传动杆(35)穿入垂直玻璃管(24)中的部分较少,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)与刻度(23)的零线对齐,垂直玻璃管(24)内的半球顶(26)上方的即至垂直玻璃管(24)顶部的积水较多。
流量较大时,水流推力使阀盖(8)与斜口(42)的夹角较大,阀盖(8)通过第二轴套(36)和第二销轴(37)推动可弯传动杆(35)使可弯传动杆(35)穿入垂直玻璃管(24)的部分较多,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)位于刻度(23)的较高位置,垂直玻璃管(24)内的半球顶(26)上方的积水通过垂直玻璃管(24)的内壁、可弯传动杆(35)和凸肋(25)围成的间隙排出到横向玻璃管(34)中,垂直玻璃管(24)内的积水较少。
流量最大时,水流推力使阀盖(8)与斜口(42)的夹角最大,阀盖(8)通过第二轴套(36)和第二销轴(37)推动可弯传动杆(35)使可弯传动杆(35)的大部分穿入垂直玻璃管(24)中,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)位于刻度(23)的最高位置,垂直玻璃管(24)内的积水最少。
红色荧光的可弯传动杆(35)即所述指示器起到显眼作用,横截面为半圆形的凸肋(25)起到条状凸透镜的放大作用,使观察者容易看清指示器在刻度(23)上的位置,以便人工读数。
靠近进水管(39)的横向玻璃管(34)的侧壁(33)上设有两个密封座(17),密封座(17)上面朝进水管法兰(40)的一侧设有护纤套(2),密封座(17)上面朝阀盖支架(20)的一侧设有护纤座(16),阀盖颈部(22)两侧的阀盖(8)肩上均设有防折缓冲座(11),阀盖(8)腰部且靠近阀盖(8)边沿设有六个固纤座(9),所述的一根连续光纤穿入护纤套(2)、密封座(17)、护纤座(16)、防折缓冲座(11)和固纤座(9)中,且入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)跨骑在第一销轴(13)的上方。
(8)底部朝下时,入光缓冲段(3)和出光缓冲段(15)在阀盖(8)重力分力的作用下被拉紧或拉直,在第一销轴(13)的阻挡作用以及固纤座(9)和防折缓冲座(11)的形状布局下,所述的连续光纤在光纤结构图上第一销轴(13)的右上方以及防折缓冲座(11)的朝第一销轴(13)的一侧产生了光纤微弯段,分别为入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14),连续光纤中的光衰耗为四个微弯段的光衰耗之和。
当流量为零即阀盖(8)一侧边沿与斜口(42)吻合时,入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)均紧贴于第一销轴(13)表面,且紧贴的弧弯部分的光纤长度较长,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)的曲率半径较小,连续光纤中的光衰耗总和较大。
当流量增加时,阀盖(8)一侧的边沿与斜口(42)的夹角增加,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)在光纤自身弹力的作用下被放松,它们的曲率半径变大,紧贴于第一销轴(13)表面的弧弯部分的光纤长度减少,连续光纤中的光衰耗总和逐步减小。
流量最大时,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)的曲率半径最大,入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)离开第一销轴(13)表面,连续光纤中的光衰耗总和最小,采用光纤传感和光纤传输利于远程观察流量。
由于采用上述技术方案,本发明所具有的优点和积极效果是:本流量计既可通过机械方法直接观察流量,也可通过光纤传输远程观察流量,能够同时能够满足大流量和微流量的计量要求,红色荧光的可弯传动杆作为指示器起到显眼作用,横截面为半圆形的凸肋起到条状凸透镜的放大作用,使观察者容易看清指示器在刻度上的位置,以便人工读数。
附图说明
本发明有如下5幅附图:
图1是本流量计的光纤结构图,
图2是本流量计的主视剖视图,
图3是本流量计的工作状态图,
图4是本流量计的俯视局部剖视图
图5是本流量计的垂直玻璃管、凸肋和半球顶的俯视剖视图。
附图中所标各数字分别表示如下:
1.入光段,2.护纤套,3.入光缓冲段,4.入光颈弯段,5.入光肩弯段,6.入光固纤段,7.回光段,8.阀盖,9.固纤座,10.出光固纤段,11.防折缓冲座,12.出光肩弯段,13.第一销轴,14.出光颈弯段,15.出光缓冲段,16.护纤座,17.密封座,18.出光段,19.支架座,20.阀盖支架,21.第一轴套,22.阀盖颈部,23.刻度,24.垂直玻璃管,25.凸肋,26.半球顶,27.环形玻璃座,28.弧形弯,29.斜边,30.出水口,31.出水管法兰,32.出水管,33.侧壁,34.横向玻璃管,35.可弯传动杆,36.第二轴套,37.第二销轴,38.环箍,39.进水管,40.进水管法兰,41.进水口,42.斜口。
具体实施方式
1.根据图1至图5,所述流量计由入光段(1)、护纤套(2)、入光缓冲段(3)、入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、入光固纤段(6)、回光段(7)、阀盖(8)、固纤座(9)、出光固纤段(10)、防折缓冲座(11)、出光肩弯段(12)、第一销轴(13)、出光颈弯段(14)、出光缓冲段(15)、护纤座(16)、密封座(17)、出光段(18)、支架座(19)、阀盖支架(20)、第一轴套(21)、阀盖颈部(22)、刻度(23)、垂直玻璃管(24)、凸肋(25)、半球顶(26)、环形玻璃座(27)、弧形弯(28)、斜边(29)、出水口(30)、出水管法兰(31)、出水管(32)、侧壁(33)、横向玻璃管(34)、可弯传动杆(35)、第二轴套(36)、第二销轴(37)、环箍(38)、进水管(39)、进水管法兰(40)、进水口(41)和斜口(42)组成。
2.阀盖(8)、第一销轴(13)、阀盖支架(20)、第一轴套(21)、阀盖颈部(22)、刻度(23)、垂直玻璃管(24)、凸肋(25)、半球顶(26)、可弯传动杆(35)、第二轴套(36)和第二销轴(37)构成机械测量机构,入光段(1)、入光缓冲段(3)、入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、入光固纤段(6)、回光段(7)、出光固纤段(10)、出光肩弯段(12)、出光颈弯段(14)、出光缓冲段(15)和出光段(18)分别为一根连续光纤上的不同段且构成光纤传感机构。
3.进水管(39)和出水管(32)外部设有横向玻璃管(34),横向玻璃管(34)的直径大于进水管(39)和出水管(32),横向玻璃管(34)两端设有侧壁(33),横向玻璃管(34)分别通过两端的侧壁(33)与进水管(39)和出水管(32)连接,进水管(39)朝出水管(32)的一端设有斜口(42),靠近斜口(42)的进水管(39)外部套有环箍(38),环箍(38)顶部设有支架座(19),支架座(19)上方设有阀盖支架(20),靠近斜口(42)的阀盖支架(20)一侧设有第一轴套(21),斜口(42)外侧设有阀盖(8),阀盖(8)顶部设有阀盖颈部(22),阀盖颈部(22)顶部通过第一销轴(13)与第一轴套(21)连接。
4.横向玻璃管(34)顶部且靠近出水管(32)处设有环形玻璃座(27),环形玻璃座(27)内嵌有垂直玻璃管(24),环形玻璃座(27)上方的垂直玻璃管(24)上面设有刻度(23),垂直玻璃管(24)内壁设有三根凸肋(25),凸肋(25)的横截面为半圆形,垂直玻璃管(24)顶部设为密封,垂直玻璃管(24)底部设为开口且设有斜边(29),斜边(29)的高处边沿与第一销轴(13)的中心平齐,环形玻璃座(27)下方的垂直玻璃管(24)内管和靠近斜边(29)底尖一侧的外壁均设为弧形弯(28)。
5.阀盖(8)底部设有第二轴套(36),第二轴套(36)与垂直玻璃管(24)顶部之间设有作为指示器用的可弯传动杆(35),可弯传动杆(35)为红色荧光的半软半硬尼龙杆,可弯传动杆(35)在第二轴套(36)至环形玻璃座(27)底部之下的垂直玻璃管(24)内的部分为弧形,可弯传动杆(35)在环形玻璃座(27)底部之上的垂直玻璃管(24)内的部分为直线,可弯传动杆(35)顶端设为半球顶(26),可弯传动杆(35)底端通过第二销轴(37)与阀盖(8)底部的第二轴套(36)连接,可弯传动杆(35)顶部通过斜边(29)和弧形弯(28)的引导穿入垂直玻璃管(24)的凸肋(25)之间,半球顶(26)和凸肋(25)用于减小可弯传动杆(35)在垂直玻璃管(24)中活动时的摩擦力。
6.流量为零时,阀盖(8)依靠自身重力使其朝进水管(39)一侧的边沿与斜口(42)吻合,可弯传动杆(35)穿入垂直玻璃管(24)中的部分较少,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)与刻度(23)的零线对齐,垂直玻璃管(24)内的半球顶(26)上方的即至垂直玻璃管(24)顶部的积水较多。
7.流量较大时,水流推力使阀盖(8)与斜口(42)的夹角较大,阀盖(8)通过第二轴套(36)和第二销轴(37)推动可弯传动杆(35)使可弯传动杆(35)穿入垂直玻璃管(24)的部分较多,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)位于刻度(23)的较高位置,垂直玻璃管(24)内的半球顶(26)上方的积水通过垂直玻璃管(24)的内壁、可弯传动杆(35)和凸肋(25)围成的间隙排出到横向玻璃管(34)中,垂直玻璃管(24)内的积水较少。
8.流量最大时,水流推力使阀盖(8)与斜口(42)的夹角最大,阀盖(8)通过第二轴套(36)和第二销轴(37)推动可弯传动杆(35)使可弯传动杆(35)的大部分穿入垂直玻璃管(24)中,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)位于刻度(23)的最高位置,垂直玻璃管(24)内的积水最少。
9.红色荧光的可弯传动杆(35)作为指示器起到显眼作用,横截面为半圆形的凸肋(25)起到条状凸透镜的放大作用,使观察者容易看清指示器在刻度(23)上的位置,以便进行人工读数。
10.靠近进水管(39)的横向玻璃管(34)的侧壁(33)上设有两个密封座(17),密封座(17)的作用一是防止侧壁(33)在密封座(17)处漏水,二是作为基座,密封座(17)上面朝进水管法兰(40)的一侧设有护纤套(2),密封座(17)上面朝阀盖支架(20)的一侧设有护纤座(16),阀盖颈部(22)两侧的阀盖(8)肩上均设有防折缓冲座(11),阀盖(8)腰部且靠近阀盖(8)边沿设有六个固纤座(9),所述的一根连续光纤穿入护纤套(2)、密封座(17)、护纤座(16)、防折缓冲座(11)和固纤座(9)中,且入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)跨骑在第一销轴(13)的上方。
11.根据图1,阀盖(8)底部朝下时,入光缓冲段(3)和出光缓冲段(15)在阀盖(8)重力分力的作用下被拉紧或拉直,在第一销轴(13)的阻挡作用以及固纤座(9)和防折缓冲座(11)的形状布局下,所述的连续光纤在光纤结构图上第一销轴(13)的右上方以及防折缓冲座(11)的朝第一销轴(13)的一侧产生了光纤微弯段,分别为入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14),连续光纤中的光衰耗为四个微弯段的光衰耗之和。
12.连续光纤的光纤结构图中,主光路前进方向依次为入光段(1)、入光缓冲段(3)、入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、入光固纤段(6)、回光段(7)、出光固纤段(10)、出光肩弯段(12)、出光颈弯段(14)、出光缓冲段(15)和出光段(18),入光固纤段(6)、回光段(7)和出光固纤段(10)在固纤座(9)的牵制下形状是固定的,且曲率半径较大,产生的光衰耗很小,光衰耗为定值,对流量传感的变化量不产生影响,入光缓冲段(3)和出光缓冲段(15)基本上是平直的,光衰耗可忽略,对流量传感的变化量也没有影响。
13.所述光纤传感机构依据光纤微弯损耗原理,微弯损耗对光纤中的光信号产生了光强调制,从出光段(18)端面得到的光信号变化量的大小与水流量的大小成正比关系。
14.根据图2至图4,流量计工作时,当流量为零即阀盖(8)一侧边沿与斜口(42)吻合时,入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)均紧贴于第一销轴(13)表面,且紧贴的弧弯部分的光纤长度较长,即光纤在第一销轴上的接触部分较多,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)的曲率半径较小,连续光纤中的光衰耗总和较大。
15.当流量逐渐增加时,阀盖(8)一侧的边沿与斜口(42)的夹角大小逐渐增加,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)在光纤自身弹力的作用下逐渐被放松,它们的曲率半径逐渐变大,紧贴于第一销轴(13)表面的弧弯部分的光纤长度逐渐减少,即光纤在第一销轴上的接触部分逐渐减小,连续光纤中的光衰耗总和逐渐减小。
16.流量最大时,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)的曲率半径最大,入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)离开第一销轴(13)表面,连续光纤中的光衰耗总和最小,所述的流量最大是指半球顶(26)在刻度(23)最高位置处时的流量。
17.本流量计需要另行配置激光器、激光器稳压电源、聚焦透镜、光敏器件、直流平衡电路、信号处理电路、电表或数据显示器,激光器发出的光源经聚焦透镜聚焦后送入入光段(1)的端面,经光纤传感机构的传感后,信号由出光段(18)的端面输出,经过光敏器件的光电转换→直流平衡电路去除静态直流电→信号处理电路的线性校正→传感信号的大小由电表指示或由数据显示器显示。
18.本流量所用的光纤为65μm/125μm玻璃阶跃型多模光纤,当阀盖(8)一侧与斜口(42)吻合时,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)的曲率半径小于10mm,采用光纤传感和光纤传输的目的是便于远程观察流量。
19.由于阀盖面积较大,感应范围较广,容易感应微弱流量,所以适合于微流量测量,由于大流量时阀盖能够全部打开,所以又适合于大流量测量,即本流量计能够同时能够满足大流量计量和微流量计量的要求。
Claims (2)
1.一种滩涂水产养殖池换水用阀盖式流量计,由入光段(1)、护纤套(2)、入光缓冲段(3)、入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、入光固纤段(6)、回光段(7)、阀盖(8)、固纤座(9)、出光固纤段(10)、防折缓冲座(11)、出光肩弯段(12)、第一销轴(13)、出光颈弯段(14)、出光缓冲段(15)、护纤座(16)、密封座(17)、出光段(18)、支架座(19)、阀盖支架(20)、第一轴套(21)、阀盖颈部(22)、刻度(23)、垂直玻璃管(24)、凸肋(25)、半球顶(26)、环形玻璃座(27)、弧形弯(28)、斜边(29)、出水口(30)、出水管法兰(31)、出水管(32)、侧壁(33)、横向玻璃管(34)、可弯传动杆(35)、第二轴套(36)、第二销轴(37)、环箍(38)、进水管(39)、进水管法兰(40)、进水口(41)和斜口(42)组成;
阀盖(8)、第一销轴(13)、阀盖支架(20)、第一轴套(21)、阀盖颈部(22)、刻度(23)、垂直玻璃管(24)、凸肋(25)、半球顶(26)、可弯传动杆(35)、第二轴套(36)和第二销轴(37)构成机械测量机构,入光段(1)、入光缓冲段(3)、入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、入光固纤段(6)、回光段(7)、出光固纤段(10)、出光肩弯段(12)、出光颈弯段(14)、出光缓冲段(15)和出光段(18)分别为一根连续光纤上的不同段且构成光纤传感机构;
其特征在于:横向玻璃管(34)顶部且靠近出水管(32)处设有环形玻璃座(27),环形玻璃座(27)内嵌有垂直玻璃管(24),环形玻璃座(27)上方的垂直玻璃管(24)上面设有刻度(23),垂直玻璃管(24)内壁设有三根凸肋(25),凸肋(25)的横截面为半圆形,垂直玻璃管(24)顶部设为密封,垂直玻璃管(24)底部设为开口且设有斜边(29),斜边(29)的高处边沿与第一销轴(13)的中心平齐,环形玻璃座(27)下方的垂直玻璃管(24)内管和靠近斜边(29)底尖一侧的外壁均设为弧形弯(28);
阀盖(8)底部设有第二轴套(36),第二轴套(36)与垂直玻璃管(24)顶部之间设有作为指示器用的可弯传动杆(35),可弯传动杆(35)为红色荧光的半软半硬尼龙杆,可弯传动杆(35)在第二轴套(36)至环形玻璃座(27)底部之下的垂直玻璃管(24)内的部分为弧形,可弯传动杆(35)在环形玻璃座(27)底部之上的垂直玻璃管(24)内的部分为直线,可弯传动杆(35)顶端设为半球顶(26),可弯传动杆(35)底端通过第二销轴(37)与阀盖(8)底部的第二轴套(36)连接,可弯传动杆(35)顶部通过斜边(29)和弧形弯(28)的引导穿入垂直玻璃管(24)的凸肋(25)之间,半球顶(26)和凸肋(25)用于减小可弯传动杆(35)在垂直玻璃管(24)中活动时的摩擦力;
流量为零时,阀盖(8)依靠自身重力使其朝进水管(39)一侧的边沿与斜口(42)吻合,可弯传动杆(35)穿入垂直玻璃管(24)中的部分较少,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)与刻度(23)的零线对齐,垂直玻璃管(24)内的半球顶(26)上方的即至垂直玻璃管(24)顶部的积水较多;
流量较大时,水流推力使阀盖(8)与斜口(42)的夹角较大,阀盖(8)通过第二轴套(36)和第二销轴(37)推动可弯传动杆(35)使可弯传动杆(35)穿入垂直玻璃管(24)的部分较多,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)位于刻度(23)的较高位置,垂直玻璃管(24)内的半球顶(26)上方的积水通过垂直玻璃管(24)的内壁、可弯传动杆(35)和凸肋(25)围成的间隙排出到横向玻璃管(34)中,垂直玻璃管(24)内的积水较少;
流量最大时,水流推力使阀盖(8)与斜口(42)的夹角最大,阀盖(8)通过第二轴套(36)和第二销轴(37)推动可弯传动杆(35)使可弯传动杆(35)的大部分穿入垂直玻璃管(24)中,可弯传动杆(35)顶端的半球顶(26)位于刻度(23)的最高位置,垂直玻璃管(24)内的积水最少。
2.根据权利要求1所述的一种滩涂水产养殖池换水用阀盖式流量计,其特征在于:靠近进水管(39)的横向玻璃管(34)的侧壁(33)上设有两个密封座(17),密封座(17)上面朝进水管法兰(40)的一侧设有护纤套(2),密封座(17)上面朝阀盖支架(20)的一侧设有护纤座(16),阀盖颈部(22)两侧的阀盖(8)肩上均设有防折缓冲座(11),阀盖(8)腰部且靠近阀盖(8)边沿设有六个固纤座(9),所述的一根连续光纤穿入护纤套(2)、密封座(17)、护纤座(16)、防折缓冲座(11)和固纤座(9)中,且入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)跨骑在第一销轴(13)的上方;
阀盖(8)底部朝下时,入光缓冲段(3)和出光缓冲段(15)在阀盖(8)重力分力的作用下被拉紧或拉直,在第一销轴(13)的阻挡作用以及固纤座(9)和防折缓冲座(11)的形状布局下,所述的连续光纤在光纤结构图上第一销轴(13)的右上方以及防折缓冲座(11)的朝第一销轴(13)的一侧产生了光纤微弯段,分别为入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14),连续光纤中的光衰耗为四个微弯段的光衰耗之和;
当流量为零即阀盖(8)一侧边沿与斜口(42)吻合时,入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)均紧贴于第一销轴(13)表面,且紧贴的弧弯部分的光纤长度较长,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)的曲率半径较小,连续光纤中的光衰耗总和较大;
当流量增加时,阀盖(8)一侧的边沿与斜口(42)的夹角增加,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)在光纤自身弹力的作用下被放松,它们的曲率半径变大,紧贴于第一销轴(13)表面的弧弯部分的光纤长度减少,连续光纤中的光衰耗总和减小;
流量最大时,入光颈弯段(4)、入光肩弯段(5)、出光肩弯段(12)和出光颈弯段(14)的曲率半径最大,入光颈弯段(4)和出光颈弯段(14)离开第一销轴(13)表面,连续光纤中的光衰耗总和最小。
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