CN221198601U - 一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置 - Google Patents

一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置 Download PDF

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李泉
成慧
陈晓芸
李文聪
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Abstract

本实用新型涉及水位流量监测技术领域,特别是一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,包括伸缩杆,所述伸缩杆的底部转动连接有监测框,所述监测框的中心处开设有圆槽,所述圆槽内转动连接有流速测量仪,所述监测框的两侧均固定连接有浮力块。本实用新型的优点在于:浮力块使监测框能够保持浮在水面上,测量监测框的高度即可实现对水位的监测,将浮力块设置为三角形使其顶部为斜面,能够降低水中的垃圾附着在浮力块上影响重力而导致水位测量出现偏差的情况,该装置能够安装在水体的中间,避免水体侧壁对流量监测的干扰,通过在伸缩杆内设置激光测距仪,使监测框在升降过程中,能够通过激光测距仪测量出伸缩杆伸出的长度,判断监测框的高度。

Description

一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置
技术领域
本实用新型涉及水位流量监测技术领域,特别是一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置。
背景技术
随着社会经济的发展,城市雨水管网承载环境压力逐渐增大,防涝、偷排、管网布局合理问题日益凸显,局部地区雨水倒灌问题十分严峻。建立城市排水管网水位和流量监测、管网堵塞信息系统,为城市排水管理者提供实时观察排水管网水位、流量变化、堵塞情况、分析排水管网动态运行情况的管理平台,已经成为现代城市排水管理的紧迫需求。
在中国专利申请号为CN202121711381.6中公开的一种地下管网水位流量监测装置,该地下管网水位流量监测装置设备安装、拆解便利,促进了排水行业信息化建设事业的发展,但该地下管网水位流量监测装置安装在水体的侧壁,水流流速容易受到墙体干扰,影响流量监测精准度。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,有效解决了现有技术的不足。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,包括伸缩杆,所述伸缩杆的底部转动连接有监测框,所述监测框的中心处开设有圆槽,所述圆槽内转动连接有流速测量仪,所述监测框的两侧均固定连接有浮力块。
可选的,所述浮力块在水中的浮力使监测框的圆槽顶部与水面齐平,所述浮力块为三角状,所述浮力块的斜面位于监测框的外侧。
采用上述技术方案:通过在监测框的两侧设置浮力块,使监测框能够保持浮在水面上,测量监测框的高度即可实现对水位的监测,将浮力块设置为三角形使其顶部为斜面,能够降低水中的垃圾附着在浮力块上影响重力而导致水位测量出现偏差的情况。
可选的,所述伸缩杆的顶部固定连接有安装板,所述伸缩杆通过安装板与水体上方的支撑架固定连接。
采用上述技术方案:通过设置位于水体上方的可升降监测框,使该装置能够安装在水体的中间,避免水体侧壁对流量监测的干扰。
可选的,所述伸缩杆的伸缩行程大于水体的总深度,所述伸缩杆的内部固定连接有激光测距仪,所述激光测距仪测量伸缩杆内壁顶部到伸缩杆输出端顶部的距离。
采用上述技术方案:通过在伸缩杆内设置激光测距仪,使监测框在升降过程中,能够通过激光测距仪测量出伸缩杆伸出的长度,从而判断监测框的高度,实现对水位变化的监测,且伸缩杆和激光测距仪位于水面上方,不用浸泡在水中,能够避免被水浸泡造成的使用寿命折损,从而延长其使用寿命,降低故障率。
可选的,所述流速测量仪包括流速测量仪主体,所述流速测量仪主体固定连接在圆槽的底部,所述流速测量仪主体的上方转动连接有测速扇叶,所述测速扇叶的转轴后侧固定连接有导向尾翼。
采用上述技术方案:通过在圆槽内设置流速计测量仪对通过圆槽内的水流流速进行测量,在了解水位的情况下即可了解相应水位的水流面积,经过计算水流面积乘以水流流速即可得出水体的流量,使该装置能够对水体的水位和流量进行精准监测,流速测量仪主体能够将测量的流速数据传输至监测终端,方便进行计算,导向尾翼能够根据水流方向调整测速扇叶以及整体监测框的朝向,使圆槽朝向与水流方向平行。
本实用新型具有以下优点:
1、该应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,通过在监测框的两侧设置浮力块,使监测框能够保持浮在水面上,测量监测框的高度即可实现对水位的监测,将浮力块设置为三角形使其顶部为斜面,能够降低水中的垃圾附着在浮力块上影响重力而导致水位测量出现偏差的情况,通过设置位于水体上方的可升降监测框,使该装置能够安装在水体的中间,避免水体侧壁对流量监测的干扰。
2、该应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,通过在伸缩杆内设置激光测距仪,使监测框在升降过程中,能够通过激光测距仪测量出伸缩杆伸出的长度,从而判断监测框的高度,实现对水位变化的监测,且伸缩杆和激光测距仪位于水面上方,不用浸泡在水中,能够避免被水浸泡造成的使用寿命折损,从而延长其使用寿命,降低故障率。
3、该应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,通过在圆槽内设置流速计测量仪对通过圆槽内的水流流速进行测量,在了解水位的情况下即可了解相应水位的水流面积,经过计算水流面积乘以水流流速即可得出水体的流量,使该装置能够对水体的水位和流量进行精准监测,流速测量仪主体能够将测量的流速数据传输至监测终端,方便进行计算,导向尾翼能够根据水流方向调整测速扇叶以及整体监测框的朝向,使圆槽朝向与水流方向平行。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型图1中A处的放大结构示意图;
图3为本实用新型的剖视结构示意图;
图4为本实用新型图3中B处的放大结构示意图;
图5为本实用新型图3中C处的放大结构示意图。
图中:1-伸缩杆,2-监测框,3-圆槽,4-流速测量仪,401-流速测量仪主体,402-测速扇叶,403-导向尾翼,5-浮力块,6-安装板,7-激光测距仪。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
如图1至图5所示,一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,它包括伸缩杆1,伸缩杆1的底部转动连接有监测框2,监测框2的中心处开设有圆槽3,圆槽3内转动连接有流速测量仪4,监测框2的两侧均固定连接有浮力块5。
实施例1:浮力块5在水中的浮力使监测框2的圆槽3顶部与水面齐平,浮力块5为三角状,浮力块5的斜面位于监测框2的外侧,通过在监测框2的两侧设置浮力块,使监测框2能够保持浮在水面上,测量监测框2的高度即可实现对水位的监测,将浮力块5设置为三角形使其顶部为斜面,能够降低水中的垃圾附着在浮力块5上影响重力而导致水位测量出现偏差的情况。
实施例2:伸缩杆1的顶部固定连接有安装板6,伸缩杆1通过安装板6与水体上方的支撑架固定连接,通过设置位于水体上方的可升降监测框2,使该装置能够安装在水体的中间,避免水体侧壁对流量监测的干扰。
实施例3:伸缩杆1的伸缩行程大于水体的总深度,伸缩杆1的内部固定连接有激光测距仪7,激光测距仪7测量伸缩杆1内壁顶部到伸缩杆1输出端顶部的距离,通过在伸缩杆1内设置激光测距仪7,使监测框2在升降过程中,能够通过激光测距仪7测量出伸缩杆1伸出的长度,从而判断监测框2的高度,实现对水位变化的监测,且伸缩杆1和激光测距仪7位于水面上方,不用浸泡在水中,能够避免被水浸泡造成的使用寿命折损,从而延长其使用寿命,降低故障率。
实施例4:流速测量仪4包括流速测量仪主体401,流速测量仪主体401固定连接在圆槽3的底部,流速测量仪主体401的上方转动连接有测速扇叶402,测速扇叶402的转轴后侧固定连接有导向尾翼403,通过在圆槽3内设置流速计测量仪4对通过圆槽3内的水流流速进行测量,在了解水位的情况下即可了解相应水位的水流面积,经过计算水流面积乘以水流流速即可得出水体的流量,使该装置能够对水体的水位和流量进行精准监测,流速测量仪主体401能够将测量的流速数据传输至监测终端,方便进行计算,导向尾翼403能够根据水流方向调整测速扇叶402以及整体监测框2的朝向,使圆槽3朝向与水流方向平行。
本实用新型的工作原理如下:
S1、监测框2能够保持浮在水面上,测量监测框2的高度即可实现对水位的监测,将浮力块5设置为三角形使其顶部为斜面,能够降低水中的垃圾附着在浮力块5上影响重力而导致水位测量出现偏差的情况;
S2、通过激光测距仪7测量出伸缩杆1伸出的长度,从而判断监测框2的高度,实现对水位变化的监测。
与现有技术相比,本实用新型相对于现有技术具有以下有益效果:
1、该应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,通过在监测框2的两侧设置浮力块,使监测框2能够保持浮在水面上,测量监测框2的高度即可实现对水位的监测,将浮力块5设置为三角形使其顶部为斜面,能够降低水中的垃圾附着在浮力块5上影响重力而导致水位测量出现偏差的情况,通过设置位于水体上方的可升降监测框2,使该装置能够安装在水体的中间,避免水体侧壁对流量监测的干扰。
2、该应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,通过在伸缩杆1内设置激光测距仪7,使监测框2在升降过程中,能够通过激光测距仪7测量出伸缩杆1伸出的长度,从而判断监测框2的高度,实现对水位变化的监测,且伸缩杆1和激光测距仪7位于水面上方,不用浸泡在水中,能够避免被水浸泡造成的使用寿命折损,从而延长其使用寿命,降低故障率。
3、该应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,通过在圆槽3内设置流速计测量仪4对通过圆槽3内的水流流速进行测量,在了解水位的情况下即可了解相应水位的水流面积,经过计算水流面积乘以水流流速即可得出水体的流量,使该装置能够对水体的水位和流量进行精准监测,流速测量仪主体401能够将测量的流速数据传输至监测终端,方便进行计算,导向尾翼403能够根据水流方向调整测速扇叶402以及整体监测框2的朝向,使圆槽3朝向与水流方向平行。

Claims (5)

1.一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,其特征在于:包括伸缩杆(1),所述伸缩杆(1)的底部转动连接有监测框(2),所述监测框(2)的中心处开设有圆槽(3),所述圆槽(3)内转动连接有流速测量仪(4),所述监测框(2)的两侧均固定连接有浮力块(5)。
2.根据权利要求1所述的一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,其特征在于:所述浮力块(5)在水中的浮力使监测框(2)的圆槽(3)顶部与水面齐平,所述浮力块(5)为三角状,所述浮力块(5)的斜面位于监测框(2)的外侧。
3.根据权利要求2所述的一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,其特征在于:所述伸缩杆(1)的顶部固定连接有安装板(6),所述伸缩杆(1)通过安装板(6)与水体上方的支撑架固定连接。
4.根据权利要求3所述的一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,其特征在于:所述伸缩杆(1)的伸缩行程大于水体的总深度,所述伸缩杆(1)的内部固定连接有激光测距仪(7),所述激光测距仪(7)测量伸缩杆(1)内壁顶部到伸缩杆(1)输出端顶部的距离。
5.根据权利要求4所述的一种应用于智慧水务系统的水位流量监测装置,其特征在于:所述流速测量仪(4)包括流速测量仪主体(401),所述流速测量仪主体(401)固定连接在圆槽(3)的底部,所述流速测量仪主体(401)的上方转动连接有测速扇叶(402),所述测速扇叶(402)的转轴后侧固定连接有导向尾翼(403)。
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