一种自然水循环监测装置
技术领域
本实用新型涉及水文监测技术领域,具体涉及一种自然水循环监测装置。
背景技术
水文监测系统适用于水文部门对江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水文参数进行实时监测,监测内容包括:水位、流量、流速、降雨、蒸发、泥沙、水质等,水文监测系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率,水资源自然循环规律研究与过程模拟属于水资源空间调配的科学基础工作,主要研究降雨径流自然产水系统模拟和人工用水系统模拟及两者循环关系,针对研究区域内存在多个调蓄湖泊的自然地理条件,以及水资源配置目标多样化的情况,水资源优化配置研究采用已具备一定基础的多目标、多库水资源空间优化配置模型,其中通过水文监测装置进行检测从而将数据进行上传进行相关的数据分析。
现有的水文监测装置存在一定的弊端,监测装置在对水源进行收集监测时,只能一次性收集待检测的样本,无法根据不同时段对水源进行多次采集以达到循环监测的目的,监测数据较为单一,难以满足对水源检测的准确性要求。
发明内容
为解决背景技术中的问题,本实用新型提出一种自然水循环监测装置,本实用新型能够在不同时段循环采集待测水源样本,以获得更多的样本测试数据,提高装置的监测准确性。
为解决上述问题,本实用新型采用如下技术方案:一种自然水循环监测装置,包括监测箱体、收集装置和旋转驱动装置,所述收集装置设置在所述监测箱体内,所述旋转驱动装置设置在所述监测箱体的内底壁上并与所述收集装置驱动连接,所述收集装置包括收集座体和多个收集筒,所述收集座体的底部与所述旋转驱动装置相连,所述收集座体的顶面沿周向间隔开设有多个安装盲孔,多个所述收集筒一一对应地与多个所述安装盲孔插接配合,每个所述收集筒的上方的所述安装盲孔的侧面开设有多个溢流孔,所述溢流孔的下端贯穿所述收集座体的底面,所述监测箱体的顶面对应其中一个所述收集筒的上方开设有进水孔,所述监测箱体的底部开设有出水孔。
进一步的,所述收集装置还包括多个连接弧杆,所述收集座体的顶面开设有多个弧形槽,多个弧形槽一一对应地间隔多个所述收集筒设置,每个所述弧形槽的两端分别对接两个相邻的所述收集筒,多个所述弧形槽内一一对应地设置有多个所述连接弧杆,每个所述连接弧杆的端部与对应的所述收集筒的侧面相连。
进一步的,所述收集座体还包括环形滑轨和滑块,所述环形滑轨沿周向设置在所述监测箱体的内壁上,所述滑块设置在所述收集座体的外侧面上并与所述环形滑轨滑动连接。
再进一步的,所述旋转驱动装置包括驱动电机、第一齿轮、转轴、第二齿轮和控制器,所述驱动电机设置在所述监测箱体的内底壁上,所述转轴的上端与所述收集座体的底部相连,所述转轴的下端与所述监测箱体的内底壁转动连接,所述第一齿轮设置在所述驱动电机的驱动轴上,所述第二齿轮设置在所述转轴上并与所述第一齿轮啮合,所述控制器设置在所述监测箱体内并与所述驱动电机电性相连。
进一步的,所述旋转驱动装置还包括防护罩,所述防护罩罩设在所述驱动电机、所述第一齿轮和所述第二齿轮的外侧,所述转轴的上端向上贯穿所述防护罩的顶面,所述防护罩的底部与所述监测箱体的内底壁密封相连。
进一步的,所述监测箱体还包括盖板,所述盖板可拆卸的设置在所述监测箱体的顶部,所述进水孔设置在所述盖板上。
本实用新型的有益效果:本实用新型在初始位置状态下,水源从进水孔向下进入到其中一个收集筒内进行收集,当水流量的液面高于收集筒的高度时,多余的水流通过溢流孔向下流入监测箱体的底部并通过出水孔流出,通过设置旋转驱动装置来驱动收集装置的收集座体进行旋转,另一个收集筒转动至出水孔下方,重复上述过程完成对水源的收集,经过驱动收集装置多次驱动收集座体旋转,能够在多个收集筒内均收集到待测水源并实现循环监测,相较于传统的水源监测装置,本实用新型能够实现对水源的自动多次采集,以获得更多的监测样本,提高监测效果。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为图1沿A-A线的剖视图。
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。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。
本实用新型在初始位置状态下,水源从进水孔8向下进入到其中一个收集筒5内进行收集,当水流量的液面高于收集筒5的高度时,多余的水流通过溢流孔7向下流入监测箱体1的底部并通过出水孔9流出,通过设置旋转驱动装置3来驱动收集装置2的收集座体4进行旋转,另一个收集筒5转动至出水孔9下方,重复上述过程完成对水源的收集,经过驱动收集装置2多次驱动收集座体4旋转,能够在多个收集筒5内均收集到待测水源并实现循环监测,相较于传统的水源监测装置,本实用新型能够实现对水源的自动多次采集,以获得更多的监测样本,提高监测效果。
具体的,如图1所示,一种自然水循环监测装置,包括监测箱体1、收集装置2和旋转驱动装置3,所述收集装置2设置在所述监测箱体1内,所述旋转驱动装置3设置在所述监测箱体1的内底壁上并与所述收集装置2驱动连接,所述收集装置2包括收集座体4和多个收集筒5,所述收集座体4的底部与所述旋转驱动装置3相连,所述收集座体4的顶面沿周向间隔开设有多个安装盲孔6,多个所述收集筒5一一对应地与多个所述安装盲孔6插接配合,每个所述收集筒5的上方的所述安装盲孔6的侧面开设有多个溢流孔7,所述溢流孔7的下端贯穿所述收集座体4的底面,所述监测箱体1的顶面对应其中一个所述收集筒5的上方开设有进水孔8,所述监测箱体1的底部开设有出水孔9。
进一步地,如图1和图2所示,所述收集装置2还包括多个连接弧杆10,所述收集座体4的顶面开设有多个弧形槽,多个弧形槽一一对应地间隔多个所述收集筒5设置,每个所述弧形槽的两端分别对接两个相邻的所述收集筒5,多个所述弧形槽内一一对应地设置有多个所述连接弧杆10,每个所述连接弧杆10的端部与对应的所述收集筒5的侧面相连。通过设置多个连接弧杆10能够将多个收集筒5依次连接为一体,以便于对收集筒5进行取放。
进一步地,如图1所示,所述收集座体4还包括环形滑轨11和滑块12,所述环形滑轨11沿周向设置在所述监测箱体1的内壁上,所述滑块12设置在所述收集座体4的外侧面上并与所述环形滑轨11滑动连接。通过设置环形滑轨11和滑块12,一方面起到对收集座体4的支撑作用,另一方面使得收集座体4的转动更加顺畅。
进一步的,如图1所示,所述旋转驱动装置3包括驱动电机13、第一齿轮14、转轴15、第二齿轮16和控制器17,所述驱动电机13设置在所述监测箱体1的内底壁上,所述转轴15的上端与所述收集座体4的底部相连,所述转轴15的下端与所述监测箱体1的内底壁转动连接,所述第一齿轮14设置在所述驱动电机13的驱动轴上,所述第二齿轮16设置在所述转轴15上并与所述第一齿轮14啮合,所述控制器17设置在所述监测箱体1内并与所述驱动电机13电性相连。控制器17用于控制驱动电机13的工作,通过设置不同时间段来控制驱动电机13旋转一定的角度,从而实现不同的收集筒5与进水口的对接,以使得多个收集筒5能够自动收集不同时间段的水源,获得更多的监测样本数据,提高监测的准确性。
进一步的,如图1所示,所述旋转驱动装置3还包括防护罩18,所述防护罩18罩设在所述驱动电机13、所述第一齿轮14和所述第二齿轮16的外侧,所述转轴15的上端向上贯穿所述防护罩18的顶面,所述防护罩18的底部与所述监测箱体1的内底壁密封相连。通过设置防护罩18起到对驱动电机13的防护和防水作用。
进一步的,如图1所示,所述监测箱体1还包括盖板19,所述盖板19可拆卸的设置在所述监测箱体1的顶部,所述进水孔8设置在所述盖板19上。通过设置盖板19以便于将监测箱体1进行开启,从而能够更好的将收集筒5取出。
本实用新型在初始位置状态下,水源从进水孔8向下进入到其中一个收集筒5内进行收集,当水流量的液面高于收集筒5的高度时,多余的水流通过溢流孔7向下流入监测箱体1的底部并通过出水孔9流出,通过设置旋转驱动装置3来驱动收集装置2的收集座体4进行旋转,另一个收集筒5转动至出水孔9下方,重复上述过程完成对水源的收集,经过驱动收集装置2多次驱动收集座体4旋转,能够在多个收集筒5内均收集到待测水源并实现循环监测,相较于传统的水源监测装置,本实用新型能够实现对水源的自动多次采集,以获得更多的监测样本,提高监测效果。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。