CN215217740U - 一种用于水质监测的地下水位测量装置 - Google Patents

一种用于水质监测的地下水位测量装置 Download PDF

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王庆庆
张璐
刘萍
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Abstract

本实用新型涉及地下水位测量装置技术领域,具体为一种用于水质监测的地下水位测量装置,包括测量箱、传动杆、缠线筒、伺服电机、传动机构以及探测头;所述传动杆和伺服电机分别置于测量箱上;所述传动杆位于伺服电机上方;所述缠线筒套在传动杆上;所述缠线筒表面缠绕有钢丝绳;所述探测头通过钢丝绳与缠线筒相连;所述伺服电机通过传动机构与传动杆相连。本实用新型,实现地下水位测量装置的稳定驱动提升,结构简单,稳定性好,具有安全、可靠、实用的特点。

Description

一种用于水质监测的地下水位测量装置
技术领域
本实用新型涉及地下水位测量装置技术领域,具体为一种用于水质监测的地下水位测量装置。
背景技术
智慧水利是我国智慧经济时代的重要延伸,是新时代水利现代化的战略目标,贯穿于山洪防治、中小河流监测、水库监测、水资源地质灾害预警、墒情旱情监测、城市防洪预警、闸门测控、水质监测、精准灌溉等领域,通过将远程通信与数据传输、多维传感器采集、超低功耗控制、大数据接收与处理等前沿技术进行融合,开发出水利行业一体化检测站,来对地下水位进行检测,地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏,因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水观测,及时掌握动态变化情况,对地下水位进行测量是水文地质监测中的一项重要工作,在测量地下水位监测井内的地下水位时,一般采用地下水位计进行测量,现有的地下水位计采用电缆式提升结构驱动,通过水位计探头接触地下水进行检测。
现今市场上的此类地下水位测量装置种类繁多,基本可以满足人们的使用需求,但是依然存在一定的问题,现有的此类地下水位测量装置在使用时一般不便于稳定的提升驱动,大大的影响了地下水位测量装置使用时的可靠性,增加了地下水位测量装的安全隐患。
实用新型内容
为解决上述背景技术中出现的技术问题,本实用新型的目的在于提供一种用于水质监测的地下水位测量装置,结构简单,稳定性好,具有安全、可靠、实用的特点。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种用于水质监测的地下水位测量装置,包括测量箱、传动杆、缠线筒、伺服电机、传动机构以及探测头;所述传动杆和伺服电机分别置于测量箱上;所述传动杆位于伺服电机上方;所述缠线筒套在传动杆上;所述缠线筒表面缠绕有钢丝绳;所述探测头通过钢丝绳与缠线筒相连;所述伺服电机通过传动机构与传动杆相连。
所述传动机构包括从动齿轮、传动链条以及主动齿轮;所述从动齿轮套在传动杆上;所述伺服电机上设置转轴;所述主动齿轮套在转轴上;所述主动齿轮通过传动链条与从动齿轮相连。
所述传动机构还包括联动齿轮和驱动链条,所述联动齿轮置于测量箱上,且位于主动齿轮和从动齿轮之间;所述主动齿轮通过驱动链条与联动齿轮连接;所述联动齿轮通过传动链条与从动齿轮相连。
所述探测头上设置感应器;所述感应器与伺服电机相连。
所述用于水质监测的地下水位测量装置还包括设置在测量箱内的检测仪;所述检测仪与探测头相连。
所述用于水质监测的地下水位测量装置还包括设置测量箱内且位于缠线筒下方的制动机构;所述制动机构与缠线筒相连。
所述制动机构包括定位块、制动箱、加长丝杆、制动块、螺纹套和驱动柄;所述制动箱置于测量箱内与测量箱相连;所述制动箱位于缠线筒下方;所述加长丝杆轴向置于制动箱内与制动箱侧壁相连;所述螺纹套套在加长丝杆上方,所述定位块为两个,分别置于缠线筒两端部外侧;所述定位块通过制动块与加长丝杆相连;所述驱动柄置于制动箱外壁上,且与加长丝杆相连。
所述测量箱上设置安全窗;所述安全窗通过合页与测量箱相连,所述安全窗外表面上还设置有手柄;所述安全窗位于检测仪前端。
所述测量箱内设置有储物室,所述储物室上设置安全盖;所述安全盖通过铰接页与储物室相连;所述且安全盖外壁上设置有卡扣。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
该地下水位测量装置不仅实现了地下水位测量装置稳定的提升驱动,增加了地下水位测量装置的实用性,而且提高了地下水位测量装置使用时的稳定性和安全性。
1、本实用新型通过将测量箱移动至待检测的位置处,打开伺服电机,伺服电机驱动转轴转动,转轴带动主动齿轮旋转,主动齿轮驱动驱动链条移动,驱动链条驱动联动齿轮转动,在联动齿轮的传动下驱动传动链条移动,传动链条带动从动齿轮转动,在测量箱的支撑下,从动齿轮驱动传动杆旋转,传动杆带动缠线筒转动,缠线筒将钢丝绳进行释放,在探测头的重力驱动下,探测头带动钢丝绳往下移动,当探测头移动至水位表面处时,探测头内部的感应器将脉冲信号反馈至伺服电机,伺服电机进行停止转动,探测头对地下水位进行检测,探测头通过线缆将数据输送至检测仪的内部,检测仪进行逻辑处理将数据反馈至操作人员的接收终端,打开伺服电机,伺服电机反向旋转将探测头提升至初始位置处,实现了地下水位测量装置稳定的提升驱动,提高了地下水位测量装置使用时的稳定性。
2、本实用新型通过将检测工具放置在储物室的内部,在铰接页的配合下关上安全盖,推动卡扣移动,将安全盖与储物室进行固定,来方便对检测工具进行储存,将检测仪安装在测量箱的内部,在合页的配合下关上安全窗,手柄来驱动安全窗移动,由安全窗对检测仪进行保护,实现了地下水位测量装置对检测工具便捷的储存,增加了地下水位测量装置的实用性。
3、本实用新型通过旋转驱动柄,在制动箱的支撑下,驱动柄驱动加长丝杆转动,在加长丝杆和螺纹套的配合下,加长丝杆驱动螺纹套水平移动,螺纹套带动制动块移动,在定位块和制动块的配合下对缠线筒进行夹持制动,来对缠线筒进行快速的停止,制动块内部的压力感应器与伺服电机进行反馈调节,来对探测头进行快速的制动,实现了地下水位测量装置内部可靠的制动,提高了地下水位测量装置的安全性。
附图说明
图1为本实用新型的正视剖面结构示意图;
图2为本实用新型的制动箱正视剖面结构示意图;
图3为本实用新型的联动齿轮侧视结构示意图;
图4为本实用新型的缠线筒俯视结构示意图;
图5为本实用新型的图2中A处放大结构示意图;
图中:
1、测量箱;2、传动杆;3、缠线筒;4、钢丝绳;5、从动齿轮;6、传动链条;7、联动齿轮;8、驱动链条;9、主动齿轮;10、转轴;11、伺服电机;12、铰接页;13、安全盖;14、卡扣;15、储物室;16、手柄;17、探测头;18、安全窗;19、检测仪;20、合页;21、定位块;22、制动箱;23、加长丝杆;24、制动块;25、螺纹套;26、驱动柄。
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。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。
实施例1
参见图1和图2,本实施例提供的用于水质监测的地下水位测量装置包括测量箱1、传动杆2、缠线筒3、伺服电机11、传动机构以及探测头17;传动杆2和伺服电机11分别置于测量箱1上;传动杆2位于伺服电机11上方;缠线筒3套在传动杆2上;缠线筒3表面缠绕有钢丝绳4;探测头17通过钢丝绳4与缠线筒3相连;伺服电机11通过传动机构与传动杆2相连。
探测头17上设置感应器;感应器与伺服电机11相连,用于水质监测的地下水位测量装置还包括设置在测量箱1内的检测仪19;检测仪19与探测头17相连。
具体的,测量箱1的内部安装有传动杆2,且传动杆2的两端皆通过轴承与测量箱1相连接,传动杆2的表面套装有缠线筒3,缠线筒3的内壁与传动杆2固定连接,缠线筒3的表面缠绕有钢丝绳4,钢丝绳4的底端安装有探测头17,伺服电机11驱动传动机构转动,带动传动杆2转动,然后传动杆2带动缠线筒3转动,缠线筒3将钢丝绳4进行释放,在探测头17的重力驱动下,探测头17带动钢丝绳4往下移动,当探测头17移动至水位表面处时,探测头17内部的感应器将脉冲信号反馈至伺服电机11,伺服电机11进行停止转动,探测头17对地下水位进行检测,探测头17通过线缆将数据输送至检测仪19的内部,检测仪19进行逻辑处理将数据反馈至操作人员的接收终端,打开伺服电机11,伺服电机11反向旋转将探测头17提升至初始位置处,实现了地下水位测量装置稳定的提升驱动,提高了地下水位测量装置使用时的稳定性。
实施例2
参见图1-图4,在实施例1的基础上,本实施例提供的传动机构包括从动齿轮5、传动链条6以及主动齿轮9;从动齿轮5套在传动杆2上;伺服电机11上设置转轴10;主动齿轮9套在转轴10上;主动齿轮9通过传动链条6与从动齿轮5相连。
传动机构还包括联动齿轮7和驱动链条8,联动齿轮7置于测量箱1上,且位于主动齿轮9和从动齿轮5之间;所述主动齿轮9通过驱动链条8与联动齿轮7连接;联动齿轮7通过传动链条6与从动齿轮5相连。
具体的,缠线筒3一侧的传动杆2外壁上套装有从动齿轮5,从动齿轮5与传动杆2固定连接,且从动齿轮5的表面缠绕有传动链条6,传动链条6一侧的测量箱1内部安装有伺服电机11,且伺服电机11的输出端通过联轴器安装有转轴10,转轴10远离伺服电机11的一端安装有主动齿轮9,且主动齿轮9上方的测量箱1内部安装有联动齿轮7,联动齿轮7的表面缠绕有驱动链条8,使用时通过将测量箱1移动至待检测的位置处,打开伺服电机11,伺服电机11驱动转轴10转动,转轴10带动主动齿轮9旋转,主动齿轮9驱动驱动链条8移动,驱动链条8驱动联动齿轮7转动,在联动齿轮7的传动下驱动传动链条6移动,传动链条6带动从动齿轮5转动,在测量箱1的支撑下,从动齿轮5驱动传动杆2旋转,传动杆2带动缠线筒3转动,缠线筒3将钢丝绳4进行释放,保证探测头17在提升以及下放过程中的稳定性。
实施例3
参见图2和图5,在实施例2的基础上,本实施例提供的用于水质监测的地下水位测量装置还包括设置测量箱1内且位于缠线筒3下方的制动机构;制动机构与缠线筒3相连。制动机构包括定位块21、制动箱22、加长丝杆23、制动块24、螺纹套25和驱动柄26;制动箱22置于测量箱1内与测量箱1相连;制动箱22位于缠线筒3下方;加长丝杆23轴向置于制动箱22内与制动箱22侧壁相连;螺纹套25套在加长丝杆23上方,定位块21为两个,分别置于缠线筒3两端部外侧;定位块21通过制动块24与加长丝杆23相连;驱动柄26置于制动箱22外壁上,且与加长丝杆23相连。
具体的,缠线筒3下方的测量箱1内部安装有制动箱22,制动箱22的内部设有定位块21,定位块21的底端与制动箱22固定连接,定位块21一侧的制动箱22内部安装有加长丝杆23,且加长丝杆23的外壁上固定有驱动柄26,加长丝杆23的表面套装有螺纹套25,且螺纹套25的顶端固定有制动块24;
使用时通过旋转驱动柄26,在制动箱22的支撑下,驱动柄26驱动加长丝杆23转动,在加长丝杆23和螺纹套25的配合下,加长丝杆23驱动螺纹套25水平移动,螺纹套25带动制动块24移动,在定位块21和制动块24的配合下对缠线筒3进行夹持制动,来对缠线筒3进行快速的停止,制动块24内部的压力感应器与伺服电机11进行反馈调节,来对探测头17进行快速的制动,实现了地下水位测量装置内部可靠的制动,提高了地下水位测量装置的安全性。
实施例4
参见图1,在实施例3的基础上,本实施例提供的测量箱1上设置安全窗18;安全窗18通过合页20与测量箱1相连,安全窗18外表面上还设置有手柄16;安全窗18位于检测仪19前端。
具体的,检测仪19一侧的测量箱1外壁上安装有安全窗18;安全窗18的外壁上安装有两组合页20,且安全窗18通过合页20与测量箱1相连接,安全窗18远离合页20的一侧安装有手柄16,手柄16的外壁与安全窗18固定连接,将检测仪19安装在测量箱1的内部,在合页20的配合下关上安全窗18,手柄16来驱动安全窗18移动,由安全窗18对检测仪19进行保护,实现了地下水位测量装置对检测工具便捷的储存,增加了地下水位测量装置的实用性。
实施例5
参见图1,在实施例4的基础上,本实施例提供的测量箱1内设置有储物室15,储物室15上设置安全盖13;安全盖13通过铰接页12与储物室15相连;且安全盖13外壁上设置有卡扣14。
具体的,安全窗18一侧的测量箱1内部安装有储物室15,储物室15的外壁与测量箱1固定连接,储物室15的内部安装有安全盖13,安全盖13的外壁上安装有铰接页12,安全盖13通过铰接页12与储物室15相连接,且铰接页12一侧的安全盖13外壁上安装有卡扣14;使用时通过将检测工具放置在储物室15的内部,在铰接页12的配合下关上安全盖13,推动卡扣14移动,将安全盖13与储物室15进行固定,来方便对检测工具进行储存。
本实用新型在使用时:外接电源,首先通过将测量箱1移动至待检测的位置处,打开伺服电机11,伺服电机11驱动转轴10转动,转轴10带动主动齿轮9旋转,主动齿轮9驱动驱动链条8移动,驱动链条8驱动联动齿轮7转动,在联动齿轮7的传动下驱动传动链条6移动,传动链条6带动从动齿轮5转动,在测量箱1的支撑下,从动齿轮5驱动传动杆2旋转,传动杆2带动缠线筒3转动,缠线筒3将钢丝绳4进行释放,在探测头17的重力驱动下,探测头17带动钢丝绳4往下移动,当探测头17移动至水位表面处时,探测头17内部的感应器将脉冲信号反馈至伺服电机11,伺服电机11进行停止转动,探测头17对地下水位进行检测,探测头17通过线缆将数据输送至检测仪19的内部,检测仪19进行逻辑处理将数据反馈至操作人员的接收终端,打开伺服电机11,伺服电机11反向旋转将探测头17提升至初始位置处,之后通过将检测工具放置在储物室15的内部,在铰接页12的配合下关上安全盖13,推动卡扣14移动,将安全盖13与储物室15进行固定,来方便对检测工具进行储存,将检测仪19安装在测量箱1的内部,在合页20的配合下关上安全窗18,手柄16来驱动安全窗18移动,由安全窗18对检测仪19进行保护,再通过旋转驱动柄26,在制动箱22的支撑下,驱动柄26驱动加长丝杆23转动,在加长丝杆23和螺纹套25的配合下,加长丝杆23驱动螺纹套25水平移动,螺纹套25带动制动块24移动,在定位块21和制动块24的配合下对缠线筒3进行夹持制动,来对缠线筒3进行快速的停止,制动块24内部的压力感应器与伺服电机11进行反馈调节,来对探测头17进行快速的制动,来完成地下水位测量装置的使用工作。

Claims (9)

1.一种用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:包括测量箱(1)、传动杆(2)、缠线筒(3)、伺服电机(11)、传动机构以及探测头(17);所述传动杆(2)和伺服电机(11)分别置于测量箱(1)上;所述传动杆(2)位于伺服电机(11)上方;所述缠线筒(3)套在传动杆(2)上;所述缠线筒(3)表面缠绕有钢丝绳(4);所述探测头(17)通过钢丝绳(4)与缠线筒(3)相连;所述伺服电机(11)通过传动机构与传动杆(2)相连。
2.根据权利要求1所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述传动机构包括从动齿轮(5)、传动链条(6)以及主动齿轮(9);所述从动齿轮(5)套在传动杆(2)上;所述伺服电机(11)上设置转轴(10);所述主动齿轮(9)套在转轴(10)上;所述主动齿轮(9)通过传动链条(6)与从动齿轮(5)相连。
3.根据权利要求2所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述传动机构还包括联动齿轮(7)和驱动链条(8),所述联动齿轮(7)置于测量箱(1)上,且位于主动齿轮(9)和从动齿轮(5)之间;所述主动齿轮(9)通过驱动链条(8)与联动齿轮(7)连接;所述联动齿轮(7)通过传动链条(6)与从动齿轮(5)相连。
4.根据权利要求3所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述探测头(17)上设置感应器;所述感应器与伺服电机(11)相连。
5.根据权利要求1-4任一项所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述用于水质监测的地下水位测量装置还包括设置在测量箱(1)内的检测仪(19);所述检测仪(19)与探测头(17)相连。
6.根据权利要求5所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述用于水质监测的地下水位测量装置还包括设置测量箱(1)内且位于缠线筒(3)下方的制动机构;所述制动机构与缠线筒(3)相连。
7.根据权利要求6所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述制动机构包括定位块(21)、制动箱(22)、加长丝杆(23)、制动块(24)、螺纹套(25)和驱动柄(26);所述制动箱(22)置于测量箱(1)内与测量箱(1)相连;所述制动箱(22)位于缠线筒(3)下方;所述加长丝杆(23)轴向置于制动箱(22)内与制动箱(22)侧壁相连;所述螺纹套(25)套在加长丝杆(23)上方,所述定位块(21)为两个,分别置于缠线筒(3)两端部外侧;所述定位块(21)通过制动块(24)与加长丝杆(23)相连;所述驱动柄(26)置于制动箱(22)外壁上,且与加长丝杆(23)相连。
8.根据权利要求7所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述测量箱(1)上设置安全窗(18);所述安全窗(18)通过合页(20)与测量箱(1)相连,所述安全窗(18)外表面上还设置有手柄(16);所述安全窗(18)位于检测仪(19)前端。
9.根据权利要求8所述的用于水质监测的地下水位测量装置,其特征在于:所述测量箱(1)内设置有储物室(15),所述储物室(15)上设置安全盖(13);所述安全盖(13)通过铰接页(12)与储物室(15)相连;所述安全盖(13)外壁上设置有卡扣(14)。
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