CN210775895U - 一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置 - Google Patents
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Abstract
一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,属于翻斗雨量传感器校准领域。它包括雨量瓶、手持仪和胶头刻度吸管,雨量瓶包括瓶体组件、阀门和漏嘴;瓶体组件上方设有上瓶盖,进气管嵌装于上瓶盖内,瓶体内部通过进气管与外部大气连通,下方设有阀门,阀门与瓶体组件水路连通,该阀门下方设有漏嘴。使用时手持仪通过数据采集线与翻斗雨量传感器的干簧管感应器连接,泄水时外部大气通过进气管持续的进入瓶内,漏嘴口径的大小分别与大、中、小雨雨强相适配,胶头刻度吸管用于测量雨量计翻斗中最终剩余水量,通过手持仪计算出传感器的误差。优点:解决了大、中、小各种雨强精确的模拟及定量注水问题,安装携带方便,无需使用外部电力设备。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种翻斗雨量传感器校准装置领域,特别是一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置。
背景技术
翻斗雨量计是气象、水文、农业等部门观测降雨量的重要仪器。设置的地点多为荒郊野外,由于长期暴露在户外环境,雨量计的精度难免发生变化,因此必须定期的进行校准。随着社会科学技术的不断发展和要求,无形中对准确测量降雨量提出了更高、更严的要求,这不仅为人民的日常生活劳作提供必要可靠的信息,也为政府部门决策提供可靠的依据,这就对降雨的观测数据要求相当准确的同时也就对雨量计的校准提出了更高的要求。
目前有关雨量计校验或检定的产品或专利并不多,新生产的雨量计需要进行校准,使用中的雨量计也需要进行校准,现有的校准方式有两种,一种是在实验室或生产厂进行校准,主要是采用大型的设备模拟产生不同强度的降水,对翻斗式雨量计进行校准;这种方法有两个问题,一是将使用中的雨量计集中到实验室进行校准费时、费力,二是经校准的雨量计经过路途颠簸会影响其精度。
另一种方式是现场校准,就是用计量泵或者通过量杯手工在现场模拟产生不同强度的降水,对雨量计进行校准,不用将雨量计搬至实验室校准,在现场一般的方法是取定量的水,使其在一定的时间内流入雨量计,从而模拟不同强度的降水对雨量计进行校准。
现场校准具体方法有两种方式,一种是通过量杯或标准量具量取定量的水,校准时通过人工倒入和限流孔的大小来控制流入雨量计雨强的大小,从而模拟不同雨强下雨量计的工作情况,举例说明:翻斗式雨量计现场校准装置;其方法是:其装置包括上漏斗和下漏斗,上漏斗坐落于下漏斗上面,上下漏斗分别设有节流小孔,上漏斗下方设有缓冲簧片,用以达到相对稳流的状态来模拟雨强降雨,对雨量计进行校准;这种方法的缺点和不足是由于水压变化的存在无法控制水流的均匀性,所以不能精确的模拟不同的雨强。
另一种是通过多种控制设备实现对雨量计的校准,其一般方法是:包括水箱、计量储水室、计量泵等,自动化的现场对雨量计进行校准,校准时通过计量泵量取一定水量至计量储水室,通过计量储水室下端限流孔流入被检设备,或者计量储水室下方设有电动调节阀,内部设有收发信号的液位计,通过微处理器控制调节阀开度,来改变限流孔大小以达到稳流的作用,从而模拟不同雨强下雨量计的工作情况,对雨量计进行校准。此种方法结构原理复杂,需要外带动力设备和水箱、不便携带、操作麻烦、价格昂贵。
实用新型内容
本实用新型的任务即是解决上述问题,克服现有技术的缺点与不足之处,提供一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,在不借助其他动力设备的条件下能够精确的现场模拟不同雨强的降水,实现对雨量计的精确检测,且便于携带、操作方便、制造成本低。
为实现上述目的,本实用新型的目的是这样实现的:一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,包括雨量瓶、胶头刻度吸管、手持仪和翻斗雨量传感器;被测翻斗雨量计位于雨量瓶的下方,翻斗雨量传感器安装在被测翻斗雨量计上;翻斗雨量传感器的输出端与手持仪的输入端连接;
胶头刻度吸管用于模拟雨强降雨结束后测量翻斗内的剩余水量。
所述的翻斗雨量计包括:翻斗和主支架;在主支架上设有翻斗,在翻斗上连接有永磁材料,干簧管感应器安装在主支架上,并位于翻斗下方的运行轨迹上,干簧管感应器通过数据采集线与手持仪相连。
所述的手持仪包括:外壳、电池、键盘、显示屏和数据采集电路;电池为键盘、显示屏和数据采集电路提供电源;所述数据采集电路包括键盘接口电路、显示驱动电路、脉冲信号处理电路和MCU单片机;键盘通过键盘接口电路与MCU单片机的输入端连接,来自键盘的输入信息经键盘接口电路处理后进入MCU单片机;MCU单片机的输出端通过显示驱动电路与显示屏连接,MCU单片机输出的显示信息经显示驱动电路至显示屏;干簧管感应器的输出端通过脉冲信号处理电路与MCU单片机的输入端连接,来自翻斗雨量传感器的干簧管感应器的脉冲信息经脉冲信号处理电路进入MCU单片机。
所述的翻斗雨量传感器为干簧管感应器;或者为霍尔开关。
所述的雨量瓶包括瓶体组件、上瓶盖、进气管、阀门和漏嘴;瓶体组件上方设有上瓶盖,瓶体组件与上瓶盖为可分离式水、气密性连接;进气管嵌装于上瓶盖内,进气管与上瓶盖为水、气密性连接;瓶体组件下方设有阀门,阀门与瓶体组件水路连通,该阀门下方设有漏嘴。
所述的瓶体组件为一体式构造,下方设有出水孔,出水孔与下方阀门为水密性连接;或者,所述的瓶体组件由瓶体和下瓶盖组成;下瓶盖下方设有阀门,阀门与下瓶盖水路连通。
所述的瓶体的形状为两端为细圆柱形,中段为粗圆柱形,或者为球形构造,即φ1>φ3,其中,φ1为中段粗直径,φ3为两端细圆柱细直径,并且瓶体的粗、细直径之间连接方式为平滑过渡性连接。
所述的瓶体为整体结构;或者瓶体从中间分为上下结构相同的两部分,由上瓶体和下瓶体组成,上瓶体和下瓶体之间为水、气密性连接。
所述的进气管包括:进气上口、直管和导气斜口,导气斜口位于直管的下方;所述的导气斜口位于瓶体的底部与底水线H0齐平。
所述的漏嘴的口径为φ2,有三种大小不同的口径,分别对应表示为φ2-1、φ2-2和φ2-3,对应模拟大、中、小三种雨强。
有益效果,由于采用了上述方案,在模拟雨强时,将瓶内倒满水,旋紧上瓶盖溢出多余水量,此时瓶内水为定量值,打开阀门,密封在瓶体内部的水通过漏嘴流出,流进被检设备;在流出的过程中,外部大气持续自动的通过进气管进入瓶内;泄流水头的落差为恒定值△h,当漏嘴的口径φ2为确定值时,在V1容量的水泄水期间之内保持泄流雨强恒定不变,且V1远大于V2和V3之和。
优点:本实用新型结构简单、制造成本低、安装携带方便、性能稳定可靠,在无需外部电力设备的条件下解决了在模拟雨强过程中由于水压变化的存在无法控制水流的均匀性,以致无法精确模拟不同雨强的问题。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构图。
图2是本实用新型的雨量瓶结构图。
图3是本实用新型的雨量瓶分体式瓶体组件图。
图4是本实用新型的雨量瓶一体式瓶体组件图。
图5是本实用新型实施例1的雨量瓶单体式瓶体支架图。
图6是本实用新型实施例4的雨量瓶一体式集成瓶体支架总装结构图。
图7是本实用新型手持仪原理框图。
图8是雨强Q与时间T变化关系曲线图。
图中,1、雨量瓶;1-1、瓶体组件;1-1-1、瓶体;1-1-1-1、上瓶体;1-1-1-2、下瓶体;1-1-2、下瓶盖;1-1-3、出水孔;1-2、上瓶盖;1-3、进气管;1-3-1、进气上口;1-3-2、直管;1-3-3、导气斜口;1-4、阀门;1-5、漏嘴;1-6、瓶体支架;1-6-1、支板;1-6-2、支杆;2、胶头刻度吸管;3、手持仪;4、翻斗雨量传感器;4-1、翻斗;4-2、干簧管感应器;4-3主支架;31、键盘接口电路; 32、显示驱动电路; 33、脉冲信号处理电路; 34、MCU单片机; 35、电池; 36、键盘;37、显示屏。
具体实施方式
本实用新型的多雨强模拟校准装置实施如下:
实施例1:本实用新型的多雨强模拟校准装置包括:雨量瓶1、胶头刻度吸管2、手持仪3和翻斗雨量传感器4;被测翻斗雨量计位于雨量瓶1的下方,翻斗雨量传感器4安装在被测翻斗雨量计上;翻斗雨量传感器4的输出端与手持仪3的输入端连接;
胶头刻度吸管2用于模拟雨强降雨结束后测量翻斗4-1内的剩余水量。
所述的翻斗雨量计包括:翻斗4-1和主支架4-3;在主支架4-3上设有翻斗4-1,在翻斗4-1上连接有永磁材料,干簧管感应器4-2安装在主支架4-3上,并位于翻斗4-1下方的运行轨迹上,干簧管感应器4-2通过数据采集线与手持仪3相连。
所述的手持仪3包括:外壳、电池35、键盘36、显示屏37和数据采集电路;电池35为键盘36、显示屏37和数据采集电路提供电源;所述数据采集电路包括键盘接口电路31、显示驱动电路32、脉冲信号处理电路33和MCU单片机34;键盘36通过键盘接口电路31与MCU单片机34的输入端连接,来自键盘36的输入信息经键盘接口电路31处理后进入MCU单片机34;MCU单片机34的输出端通过显示驱动电路32与显示屏37连接,MCU单片机34输出的显示信息经显示驱动电路31至显示屏37;干簧管感应器4-2的输出端通过脉冲信号处理电路33与MCU单片机34的输入端连接,来自翻斗雨量传感器4的干簧管感应器4-2的脉冲信息经脉冲信号处理电路33进入MCU单片机34。
所述的翻斗雨量传感器4为干簧管感应器4-2;或者为霍尔开关。
所述的雨量瓶1包括瓶体组件1-1、上瓶盖1-2、进气管1-3、阀门1-4和漏嘴1-5;瓶体组件1-1上方设有上瓶盖1-2,瓶体组件1-1与上瓶盖1-2为可分离式水、气密性连接;进气管1-3嵌装于上瓶盖1-2内,进气管1-3与上瓶盖1-2为水、气密性连接;瓶体组件1-1下方设有阀门1-4,阀门1-4与瓶体组件1-1水路连通,该阀门1-4下方设有漏嘴1-5。
所述的瓶体组件1-1为一体式构造,下方设有出水孔,出水孔与下方阀门1-4为水密性连接;或者,所述的瓶体组件1-1由瓶体1-1-1和下瓶盖1-1-2组成;下瓶盖1-1-2下方设有阀门1-4,阀门1-4与下瓶盖1-1-2水路连通。
所述的瓶体的形状为两端为细圆柱形,中段为粗圆柱形,或者为球形构造,即φ1>φ3,其中,φ1为中段粗直径,φ3为两端细圆柱细直径,并且瓶体的粗、细直径之间连接方式为平滑过渡性连接。
所述的瓶体为整体结构;或者瓶体从中间分为上下结构相同的两部分,由上瓶体1-1-1-1和下瓶体1-1-1-2组成,上瓶体1-1-1-1和下瓶体1-1-1-2之间为水、气密性连接。
所述的进气管1-3包括:进气上口1-3-1、直管1-3-2和导气斜口1-3-3,导气斜口1-3-3位于直管1-3-2的下方;所述的导气斜口1-3-3位于瓶体的底部与底水线H0齐平。
所述的漏嘴1-5的口径为φ2,有三种大小不同的口径,分别对应表示为φ2-1、φ2-2和φ2-3,对应模拟大、中、小三种雨强,每一种口径的漏嘴1-5与瓶体1-1-1组合构成一种雨强模拟校准装置,三种口径的漏嘴1-5与瓶体1-1-1组合,构成大、中、小三种雨强的成套雨强校准模拟装置,即在一个瓶体1-1-1上配有可更换的上述三种雨强口径的漏嘴1-5为一成套装置。
为了便于雨强模拟校准装置工作,将雨强模拟校准装置的雨量瓶1安装在瓶体支架6上;所述的雨量瓶1的支架6,包括:支板6-1和支杆6-2,雨量瓶1嵌装于支板6-2上,支板6-2安装于支杆6-1上;图4中,支架6为单体式瓶体支架。
使用方法:
翻斗雨量传感器通过数据采集线连接上手持仪3,将雨量瓶1安装在瓶体支架6上;
在雨量瓶1贮水满水状态下,拧紧上瓶盖1-2,打开阀门1-4;
被测翻斗雨量计的翻斗第一次翻动时,手持仪3开始计翻斗翻动斗数和泄水时间长度;
在泄水过程中,外部大气在持续泄水期间内持续自动的通过进气管1-3进入瓶内;
密封于所述的瓶体内部的水体,泄流水头的落差为恒定值△h,当漏嘴1-5的口径φ2为确定值时,在V1容量的水泄水期间之内保持装置泄流雨强恒定不变,且V1所占泄流总容量V5的99%以上,远大于V2和V3之和;
泄水停止后,手持仪3计得翻斗翻动斗数和泄水时间长度;
使用胶头刻度吸管2测量翻斗雨量计翻斗内剩余水量,将测得的翻斗内剩余水量输入手持仪3,计算出翻斗雨量传感器的误差;
手持仪3显示翻斗雨量传感器的误差、降雨强度和降雨历时。
所述的贮水满水的总容量V0的表达式为:V0=V1+V2+V3+V4,式中:V1为底水线H0以上的雨量瓶1内部贮水的容量,V2为进气管1-3内部贮水的容量,V3为阀门1-4内部贮水的容量,V4为底水线H0以下的瓶体内部贮水的容量;
泄流的总容量为V5,表达式为:V5=V0-V4,泄流的总容量V5为314.16ml或为942.48ml,或为其约定值,本实用新型装置泄流的总容量及精度V5符合JJG 20-2001《中华人民共和国国家计量检定规程-标准玻璃容器》二等标准玻璃量器容量允差。
翻斗雨量传感器误差计算方法:
(1)斗数法,胶头刻度吸管2测得的剩余水量除以翻斗雨量传感器计量斗,斗容量转换成斗数,将转换成的斗数输入手持仪计算出传感器的误差;
(2)斗容法,胶头刻度吸管2测得剩余水量,将测得的剩余水量直接输入手持仪计算出传感器的误差;
(3)查表法,胶头刻度吸管2测得的剩余水量,根据JJG(水利)005-2017《中华人民共和国水利部部门计量鉴定规程-翻斗式雨量计》翻斗计量误差表规定的最大允许误差,所对应的剩余水量范围来判定雨量传感器准确度等级。
图7是雨强Q与时间T变化关系曲线图,图中曲线变化呈近似矩形;
V2线变化为泄流的初始阶段,V2线对应的贮水容量为进气管1-3内部贮水的容量V2,在图4中表示为水位H1-H0段,对应变化时间段为0-t1;
V1线变化为中间恒流状态,V1线对应的贮水容量为底水线H0以上的瓶体1-1-1内部贮水的容量V1,在图4中表示为水位H2-H0段,对应变化时间段为t1-t2;
V3线变化为泄流的最终阶段,V3线对应的贮水容量为阀门1-4内部贮水的容量V3,在图4中表示为水位H3-H0段,对应变化时间段为t2-t3;
其中变化时间段0-t1和时间段t2-t3的长度远小于时间段t1-t2的时间长度,因此在整个泄流过程中是以雨量瓶1贮水的容量V1和V1线变化为主体的泄流过程。
实施例2:所述的瓶体组件1-1-1为一体式构造,下方设有出水孔1-1-3;出水孔1-1-3与下方阀门1-4为水密性连接。其它与实施例1同。
实施例3:所述的瓶体组件1-1-1从中间分为上下结构相同的两部分,由上瓶体1-1-1-1和下瓶体1-1-1-2组成,上瓶体1-1-1-1和下瓶体1-1-1-2之间为水、气密性连接。其它与实施例1同。
实施例4:图5中,瓶体支架6为一体式集成瓶体支架,在一个瓶体支架6上安装三个雨量瓶1,在三个雨量瓶1上分别安装三种口径大小不同的漏嘴1-5,分别为大、中、小三种雨强的口径φ2-1、φ2-2和φ2-3,每一种口径的漏嘴1-5与一个雨量瓶1组合构成一种雨强模拟校准装置,三种口径的漏嘴1-5与三个雨量瓶1组合,构成成套雨强模拟校准装置,在集成瓶体支架6上能够同时实现对三种雨强的模拟。其它与实施例1同。
Claims (11)
1.一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:包括雨量瓶、胶头刻度吸管、手持仪和翻斗雨量传感器;被测翻斗雨量计位于雨量瓶的下方,翻斗雨量传感器安装在被测翻斗雨量计上;翻斗雨量传感器的输出端与手持仪的输入端连接;
胶头刻度吸管用于模拟雨强降雨结束后测量翻斗内的剩余水量。
2.根据权利要求1所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的翻斗雨量计包括:翻斗和主支架;在主支架上设有翻斗,在翻斗上连接有永磁材料,干簧管感应器安装在主支架上,并位于翻斗下方的运行轨迹上,干簧管感应器通过数据采集线与手持仪相连。
3.根据权利要求1所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的手持仪包括:外壳、电池、键盘、显示屏和数据采集电路;电池为键盘、显示屏和数据采集电路提供电源;所述数据采集电路包括键盘接口电路、显示驱动电路、脉冲信号处理电路和MCU单片机;键盘通过键盘接口电路与MCU单片机的输入端连接,来自键盘的输入信息经键盘接口电路处理后进入MCU单片机;MCU单片机的输出端通过显示驱动电路与显示屏连接,MCU单片机输出的显示信息经显示驱动电路至显示屏;干簧管感应器的输出端通过脉冲信号处理电路与MCU单片机的输入端连接,来自翻斗雨量传感器的干簧管感应器的脉冲信息经脉冲信号处理电路进入MCU单片机。
4.根据权利要求1所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的翻斗雨量传感器为干簧管感应器;或者为霍尔开关。
5.根据权利要求1所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的雨量瓶包括瓶体组件、上瓶盖、进气管、阀门和漏嘴;瓶体组件上方设有上瓶盖,瓶体组件与上瓶盖为可分离式水、气密性连接;进气管嵌装于上瓶盖内,进气管与上瓶盖为水、气密性连接;瓶体组件下方设有阀门,阀门与瓶体组件水路连通,在阀门下方设有漏嘴。
6.根据权利要求5所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的瓶体组件为一体式构造,下方设有出水孔,出水孔与下方阀门为水密性连接。
7.根据权利要求5所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的瓶体组件由瓶体和下瓶盖组成;下瓶盖下方设有阀门,阀门与下瓶盖水路连通。
8.根据权利要求6所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的瓶体的形状为两端为细圆柱形,中段为粗圆柱形,或者为球形构造,即φ1>φ3,其中,φ1为中段粗直径,φ3为两端细圆柱细直径,并且瓶体的粗、细直径之间连接方式为平滑过渡性连接。
9.根据权利要求6所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的瓶体为整体结构;或者瓶体从中间分为上下结构相同的两部分,由上瓶体和下瓶体组成,上瓶体和下瓶体之间为水、气密性连接。
10.根据权利要求5所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的进气管包括:进气上口、直管和导气斜口,导气斜口位于直管的下方;所述的导气斜口位于瓶体的底部与底水线H0齐平。
11.根据权利要求5所述的一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置,其特征是:所述的漏嘴的口径为φ2,有三种大小不同的口径,分别对应表示为φ2-1、φ2-2和φ2-3,对应模拟大、中、小三种雨强。
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CN110568523A (zh) * | 2019-10-19 | 2019-12-13 | 徐州市伟思水务科技有限公司 | 一种恒压定量注水式的多雨强模拟校准装置及使用方法 |
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GR01 | Patent grant | ||
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