CN218002635U - 一种自校准超声波水位计 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及水位计技术领域,且公开了一种自校准超声波水位计,包括底座、立柱、横臂和超声波液位传感器,超声波液位传感器安装于横臂的下侧,超声波液位传感器的外部对称设有第一隔离罩和第二隔离罩,横臂的上侧固定设有电机,电机的输出端固定设有双向螺杆,双向螺杆的杆壁螺纹设置有两个移动块,两个移动块的下侧均固定设有连接杆,横臂的上侧开设有两个用于连接杆穿过的条形口,两个连接杆的下端分别与第一隔离罩和第二隔离罩的侧壁固定连接,第一隔离罩的底部固定设有电动伸缩杆,电动伸缩杆的移动端固定设有标板。本实用新型能够将超声波液位传感器和标板与外界环境隔离,不易受到外界环境的影响,提高了自校准的精度。
Description
技术领域
本实用新型涉及水位计技术领域,尤其涉及一种自校准超声波水位计。
背景技术
超声波液位计是利用声波遇到障碍物返回的原理,通过声波发出和返回的时间来换算成距离,具体为将声波的传输时间与标准声速 340米/秒相乘即得到被测物的液位信息。
但是声波在不同的介质中的传播速度不同,其受空气质量的影响较大,其中专利号为CN212807257U,公开了一种自校准超声波水位计,包括固定机座、垂直固设于所述固定机座上表面的立杆、固设于所述立杆顶部的横杆、固设于所述横杆自由端的超声波液位传感器以及位于所述横杆的下方且与所述立杆固定连接的标杆,在上述的方案中虽然采用了标杆来作为校准的标准,但是超声波液位传感器与标杆是一般暴露在外部的,仍然会受到外界环境的影响,从而导致校准的精准度下降。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中虽然采用了标杆来作为校准的标准,但是超声波液位传感器与标杆是一般暴露在外部的,仍然会受到外界环境的影响,从而导致校准的精准度下降的问题,而提出的一种自校准超声波水位计。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种自校准超声波水位计,包括底座、立柱、横臂和超声波液位传感器,所述超声波液位传感器安装于横臂的下侧,所述超声波液位传感器的外部对称设有第一隔离罩和第二隔离罩,所述横臂的上侧固定设有电机,所述电机的输出端固定设有双向螺杆,所述双向螺杆的杆壁螺纹设置有两个移动块,两个所述移动块的下侧均固定设有连接杆,所述横臂的上侧开设有两个用于连接杆穿过的条形口,两个所述连接杆的下端分别与第一隔离罩和第二隔离罩的侧壁固定连接,所述第一隔离罩的底部固定设有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的移动端固定设有标板。
优选的,所述横臂的上侧固定设有支撑块,所述双向螺杆远离电机的一端通过轴承与支撑块转动连接。
优选的,所述条形口的内部横向固定设有限位滑杆,所述连接杆的杆壁通过限位滑孔与限位滑杆的杆壁滑动连接。
优选的,所述第一隔离罩和第二隔离罩组成一个圆筒结构,且第一隔离罩和第二隔离罩的上端均为敞口设置。
优选的,所述第一隔离罩和第二隔离罩的上端均固定设有滑动橡胶垫,且滑动橡胶垫与横臂的下侧滑动接触设置。
优选的,所述标板与超声波液位传感器位于同一竖直线上。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种自校准超声波水位计,具备以下有益效果:
该自校准超声波水位计,通过设置在横臂上的第一隔离罩、第二隔离罩、电机、双向螺杆、移动块和连接杆,能够将超声波液位传感器包裹隔离,通过设有在第一隔离罩底部的电动伸缩杆和标板,随着标在第一隔离罩和第二隔离罩的内部高度调节,能够实现对超声波液位传感器精确的校准。
该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型能够将超声波液位传感器和标板与外界环境隔离,不易受到外界环境的影响,提高了自校准的精度。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种自校准超声波水位计的结构示意图;
图2为图1中第一隔离罩和第二隔离罩的结构示意图。
图中:1底座、2立柱、3横臂、4超声波液位传感器、5第一隔离罩、6第二隔离罩、7电机、8双向螺杆、9移动块、10连接杆、 11电动伸缩杆、12标板、13支撑块、14限位滑杆、15滑动橡胶垫。
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。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
参照图1-2,一种自校准超声波水位计,包括底座1、立柱2、横臂3和超声波液位传感器4,超声波液位传感器4安装于横臂3的下侧,在此需要说明的是,超声波液位传感器4为现有技术中的标准件,其具体检测方法以及计算方法均为本领域技术人员所熟知技术,故不再在此对其具体结构以及计算、检测方法进行详述,超声波液位传感器4的外部对称设有第一隔离罩5和第二隔离罩6,横臂3的上侧固定设有电机7,电机7的输出端固定设有双向螺杆8,双向螺杆8的杆壁螺纹设置有两个移动块9,两个移动块9的下侧均固定设有连接杆10,横臂3的上侧开设有两个用于连接杆10穿过的条形口,两个连接杆10的下端分别与第一隔离罩5和第二隔离罩6的侧壁固定连接,第一隔离罩5的底部固定设有电动伸缩杆11,电动伸缩杆 11的移动端固定设有标板12,标板12与超声波液位传感器4位于同一竖直线上。
横臂3的上侧固定设有支撑块13,双向螺杆8远离电机7的一端通过轴承与支撑块13转动连接,能够增加双向螺杆8旋转的稳定性。
条形口的内部横向固定设有限位滑杆14,连接杆10的杆壁通过限位滑孔与限位滑杆14的杆壁滑动连接,能够对连接杆10进行滑动限位。
第一隔离罩5和第二隔离罩6组成一个圆筒结构,且第一隔离罩 5和第二隔离罩6的上端均为敞口设置,第一隔离罩5和第二隔离罩6的上端均固定设有滑动橡胶垫15,且滑动橡胶垫15与横臂3的下侧滑动接触设置。
本实用新型中,在对水位测量前,先控制电机7工作,电机7能够带动双向螺杆8旋转并使得两个移动块9相对靠近移动,从而能够带动第一隔离罩5和第二隔离罩6相对靠近移动并将超声波液位传感器4隔离包裹住,再打开电动伸缩杆11工作,电动伸缩杆11伸出并带动标板12上下移动调节位置,此时超声波液位传感器4发出声波时,标板12可以将部分声波反射回所述超声波液位传感器4,超声波液位传感器4接收到反射波后,即可计算出声波在标板12与超声波液位传感器4之间的传播时间,从而可以根据已知的声程间隔计算出声波的实时传播速度,进而可以对声波的传输速度进行实时调整,待自校准之后,控制电机7工作反向工作并将第一隔离罩5和第二隔离罩6打开使得超声波液位传感器4暴露出来,超声波液位传感器4 再发出声波,其下方的水位接收到声波后再反射至超声波液位传感器4,超声波液位传感器4根据超声波液位传感器4与水位之间的传播时间和声波的实时传播速度计算出水位的高度,从而可以保证检测结果的准确性。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种自校准超声波水位计,包括底座(1)、立柱(2)、横臂(3)和超声波液位传感器(4),其特征在于,所述超声波液位传感器(4)安装于横臂(3)的下侧,所述超声波液位传感器(4)的外部对称设有第一隔离罩(5)和第二隔离罩(6),所述横臂(3)的上侧固定设有电机(7),所述电机(7)的输出端固定设有双向螺杆(8),所述双向螺杆(8)的杆壁螺纹设置有两个移动块(9),两个所述移动块(9)的下侧均固定设有连接杆(10),所述横臂(3)的上侧开设有两个用于连接杆(10)穿过的条形口,两个所述连接杆(10)的下端分别与第一隔离罩(5)和第二隔离罩(6)的侧壁固定连接,所述第一隔离罩(5)的底部固定设有电动伸缩杆(11),所述电动伸缩杆(11)的移动端固定设有标板(12)。
2.根据权利要求1所述的一种自校准超声波水位计,其特征在于,所述横臂(3)的上侧固定设有支撑块(13),所述双向螺杆(8)远离电机(7)的一端通过轴承与支撑块(13)转动连接。
3.根据权利要求1所述的一种自校准超声波水位计,其特征在于,所述条形口的内部横向固定设有限位滑杆(14),所述连接杆(10)的杆壁通过限位滑孔与限位滑杆(14)的杆壁滑动连接。
4.根据权利要求1所述的一种自校准超声波水位计,其特征在于,所述第一隔离罩(5)和第二隔离罩(6)组成一个圆筒结构,且第一隔离罩(5)和第二隔离罩(6)的上端均为敞口设置。
5.根据权利要求1所述的一种自校准超声波水位计,其特征在于,所述第一隔离罩(5)和第二隔离罩(6)的上端均固定设有滑动橡胶垫(15),且滑动橡胶垫(15)与横臂(3)的下侧滑动接触设置。
6.根据权利要求1所述的一种自校准超声波水位计,其特征在于,所述标板(12)与超声波液位传感器(4)位于同一竖直线上。
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