1.本发明涉及河流检测技术领域,尤其涉及一种用于河道的水流速量监测装备。
背景技术:
2.在水利信息化监控建设中,河道水流速的监测起到了至关重要的作用,河道流速的监测河道水流速在横断面上是不均匀的,底层水流由于受河床摩擦力作用,流速较小。流速由水底向水面递增,但水面受空气的摩擦,流速减小,而最大流速在水面稍下一点的位置。
3.但本技术发明人在实现本技术实施例中发明技术方案的过程中,发现至少存在以下技术问题:在对河流的纵向流速监控时,有的装置虽然可以同时获得不同水层的流速,但是装置上多个测速仪器之间的距离需要根据实际河流的深度不断调节竖直方向上相邻两个测速仪器的距离,操作起来比较麻烦,花费时间较长,工作效率低。
技术实现要素:
4.本技术实施例通过提供一种用于河道的水流速量监测装备,解决了现有技术中测量装置上的相邻两个测速仪器之间的距离调节效率较低的问题,实现了高效率地对相邻两个测速仪器之间的距离调节。
5.本技术实施例提供了一种用于河道的水流速量监测装备,包括圆轴,所述圆轴竖直放置,所述圆轴上套设有多个轴套,多个所述轴套沿所述圆轴的轴线方向间隔布置,所述圆轴上套设有多个第一弹簧,相邻两个所述轴套之间通过第一弹簧连接,靠近所述圆轴的下端面的所述轴套与所述圆轴固定连接,每个所述轴套上均安装有测速机构,靠近所述圆轴的上端面的所述轴套安装有限位机构以调节相邻两个所述轴套之间的距离。
6.进一步的,所述限位机构包括第一圆板、第二圆板与限位组件,所述第一圆板固定安装在所述圆轴的上端面,所述第一圆板的轴线方向与所述圆轴的轴线方向一致,所述第一圆板的直径大于所述圆轴的直径,所述第二圆板转动连接在所述第一圆板的上端面,所述第二圆板的轴线方向与所述第一圆板的轴线方向一致,所述第二圆板的直径小于所述第一圆板的直径,所述限位组件包括限位杆与限位块,所述限位杆的一端穿过所述第一圆板的边缘位置,所述限位杆的另一端与所述圆轴上位置最高的所述轴套的上端面固定连接,所述限位杆的外壁上开设有多个限位槽,多个所述限位槽沿所述限位杆的长度方向间隔布置,所述限位块固定连接在所述第二圆板的外壁,所述限位块与所述限位槽卡合。
7.进一步的,所述第二圆板上安装有固定机构,所述固定机构与所述限位组件配合以使所述限位块与所述限位槽在卡合时保证稳定。
8.进一步的,所述第二圆板上开设有滑道,所述滑道的延长线经过所述第二圆板的圆心,述固定机构包括滑块、安装板、第二弹簧与两个长杆,所述滑块滑动连接在所述滑道内,所述第二弹簧的两端分别与所述滑块以及所述滑道内靠近所述第二圆板的圆心的壁面固定连接,所述安装板与所述滑块的上端面固定连接,两个所述长杆固定安装在所述安装
板靠近所述限位组件的端面上,两个所述长杆将所述限位杆夹在中间。
9.进一步的,所述限位机构包括多个所述限位组件,多个所述限位组件沿所述第一圆板的周向间隔布置,每个所述限位组件均配合有所述固定机构。
10.进一步的,所述轴套的外壁上开设有环形槽,所述测速机构包括圆环、连接体与流速仪,所述圆环套设在所述轴套上且与所述环形槽卡合,所述连接体的两端分别与所述圆环的外壁以及所述流速仪固定连接。
11.本技术实施例中提供的技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
12.1、由于圆轴上套设多个轴套,相邻两个轴套之间通过第一弹簧连接,圆轴上位置最低的轴套与圆轴固定连接,其余的轴套可以沿着圆轴的轴线方向滑动,当圆轴上位置最高的轴套的位置确定后,其余位置的轴套通过多个第二弹簧的自适应变化实现相对位置的确定,有效解决了现有技术中相邻两个测速仪器之间的距离调节效率低的问题,进而实现了高效率地调节相邻两个测速仪器之间距离的效果。
13.2、由于圆轴上位置最高的轴套安装有限位机构,限位块与限位杆上不同位置的限位槽配合时,圆轴上位置最高的轴套的位置相应地发生变化,限位块与对应限位槽的配合可以根据河道的深度确定,从而便于对不同深度的河道的不同水层的流速进行监测。
14.3、由于限位块与限位槽的配合容易受力随着第二圆板的自转而失效,在第二圆板上开设滑道,滑道内安装固定机构,固定机构上的两个长杆夹住对应位置的限位杆以限制第二圆板的转动,第二圆板的转动被限制后,限位槽与限位块的卡合保持稳定,从而限位机构稳定工作,多个轴套在圆轴上的位置保持稳定,保证了测速工作的稳定进行。
附图说明
15.图1为本技术实施例中的整体结构示意图;
16.图2为图1中a部分的放大示意图;
17.图3为本技术实施例中的固定机构的结构示意图;
18.图4为图1中b部分的放大示意图。
19.图中:1、圆轴;2、轴套;21、环形槽;3、第一弹簧;4、限位机构;41、限位组件;411、限位杆;4111、限位槽;412、限位块;42、第一圆板;43、第二圆板;431、滑道;5、固定机构;51、滑块;52、第二弹簧;53、安装板;54、长杆;6、测速机构;61、圆环;62、连接体;63、流速仪。
具体实施方式
20.本技术实施例提供了一种用于河道的水流速量监测装备,圆轴1上的相邻两个轴套2之间通过第一弹簧3连接,圆轴1上位置最高与最低的轴套2的位置确定后,圆轴1上的其他轴套2的位置也相应确定,轴套2上安装的测速机构6则可以对圆轴1上不同位置上的水层进行测速,且由于水的浮力,轴套2与测速机构6的重力在工作时可以忽略,从而不同位置上的相邻两个轴套2的距离相同,多个测速机构6沿圆轴1的轴线方向的分布比较均匀,解决了现有技术中测量装置上相邻两个测速仪器之间的距离调节效率较低的问题,实现了高效率地对相邻两个测速仪器之间的距离调节的效果。
21.为了更好的理解上述技术方案,下面将结合说明书附图以及具体的实施方式对上述技术方案进行详细的说明。
22.在图1中,一种用于河道的水流速量监测装备,包括圆轴1,圆轴1竖直放置,圆轴1上套设有多个轴套2,多个轴套2沿圆轴1的轴线方向间隔布置,圆轴1上套设有多个第一弹簧3,相邻两个轴套2之间通过第一弹簧3连接,即第一弹簧3的两端分别与相邻的两个轴套2相向的端面固定连接,靠近圆轴1的下端面的轴套2与圆轴1固定连接,圆轴1其余位置上的轴套2可以沿着圆轴1的轴线方向滑动,当圆轴1上位置最高的轴套2的位置确定,其余轴套2的位置也随着多个第一弹簧3的伸缩自适应变化,最终确定。每个轴套2上均安装有测速机构6以测量圆轴1对应位置上的水流速度,靠近圆轴1的上端面的轴套2安装有限位机构4以调节相邻两个轴套2之间的距离,限位机构4上配合有多个固定机构5以保证限位机构4的稳定工作。
23.在图1与图2中,限位机构4包括第一圆板42、第二圆板43与多个限位组件41,多个限位组件41沿第一圆板42的周向间隔布置,每个限位组件41上均配合一个固定机构5。第一圆板42固定安装在圆轴1的上端面,第一圆板42的直径大于圆轴1的直径,第一圆板42的轴线方向与圆轴1的轴线方向一致,第二圆板43转动连接在第一圆板42的上端面,第二圆板43的直径小于第一圆板42的直径,第二圆板43的轴线方向与第一圆板42的轴线方向一致。限位组件41包括限位杆411与限位块412,限位杆411的轴线方向与圆轴1的轴线方向平行,限位杆411的一端穿过第一圆板42靠近边缘的位置,且不与第二圆板43发生干涉,限位杆411的另一端与圆轴1上位置最高的轴套2的上端面固定连接,限位杆411的外壁上开设有多个限位槽4111,多个限位槽4111沿限位杆411的长度方向间隔布置,限位块412固定连接在第二圆板43的外壁,限位块412与限位槽4111的配合通过第二圆板43的旋转进行调节,当需要限位块412与限位杆411上的某一限位槽4111配合时,旋转第二圆板43使得限位块412与对应位置上的限位槽4111卡合,当需要限位块412与限位槽4111脱离时,旋转第二圆板43至限位块412与限位槽412脱离卡合即可。限位块412与限位杆411上不同位置上的限位槽4111卡合时,圆轴1上靠近第一圆板42的轴套2的位置也相应变化,圆轴1上相邻的两个轴套2之间的距离相应变化。当装备工作时,水的浮力可以抵消轴套2与测量机构6的重力,不同位置上相邻的两个轴套2之间的距离相等,多个测量机构6沿圆轴1的轴线方向均匀分布。
24.在图2与图3中,第二圆板43上安装固定机构5,固定机构5与限位组件41配合以使限位块412与限位槽4111在卡合时保证稳定。第二圆板43上开设有滑道431,滑道431的延长线经过第二圆板43的圆心。固定机构5包括滑块51、安装板53、第二弹簧52与两个长杆54,滑块51滑动连接在滑道431内,且滑块51只能沿着滑道431的长度方向滑动,第二弹簧52的两端分别与滑块51以及滑道431内靠近第二圆板43的圆心的壁面固定连接,安装板53与滑块51的上端面固定连接,两个长杆54固定安装在安装板53靠近限位组件41的端面上,两个长杆54将限位杆411夹在中间。当限位块412与限位杆411上的某一限位槽4111卡合后,限位杆411与限位块412相对固定,限位槽4111与限位块412的卡合容易受力滑脱,滑块51在第二弹簧52的弹力作用下接近限位组件41,两个长杆54则将限位杆411夹在中间,第二圆板43的自转被限制,限位块412与限位槽4111的卡合不会出现松动,多个固定机构5与对应位置上的限位组件41配合保证限位机构工作的稳定性。当需要调节限位块412与不同位置上的限位槽4111配合时,同时压缩不同位置上的第二弹簧52至两个长杆54不再将对应位置上的限位杆411夹在中间,转动第二圆板43至限位块412与限位槽4111不再配合为止,然后进行相应的调节工作。
25.在图1与图4中,轴套2的外壁上开设有环形槽21,测速机构6包括圆环61、连接体62与流速仪63,圆环61套设在轴套2上且与环形槽21卡合,连接体62的两端分别与圆环61的外壁以及流速仪63固定连接。圆环61可以围绕环形槽21转动,测速机构6可以根据水流的速度自动旋转至合适的位置进行测速工作。
26.本技术实施例的工作原理:根据河道的深度调节限位杆411的位置,当圆轴1上位置最高的轴套2在水面附近时,同时压缩所有的第二弹簧52,旋转第二圆板43使限位块412与对应位置上的限位槽4111卡合,然后松开所有的第二弹簧52,两个长杆54将对应位置上的限位杆411夹在中间,第二圆板43的自转被限制,限位槽4111与限位块412的卡合保持稳定,圆轴1上的多个轴套2的位置相对确定。轴套2上的测速机构6根据水层的流速自动沿着环形槽21转动至合适的位置,然后对对应的水层进行测速。
27.以上所述的,仅为本技术实施例较佳的具体实施方式,但本技术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技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。
技术特征:
1.一种用于河道的水流速量监测装备,包括圆轴(1),所述圆轴(1)竖直放置,其特征在于,所述圆轴(1)上套设有多个轴套(2),多个所述轴套(2)沿所述圆轴(1)的轴线方向间隔布置,所述圆轴(1)上套设有多个第一弹簧(3),相邻两个所述轴套(2)之间通过第一弹簧(3)连接,靠近所述圆轴(1)的下端面的所述轴套(2)与所述圆轴(1)固定连接,每个所述轴套(2)上均安装有测速机构(6),靠近所述圆轴(1)的上端面的所述轴套(2)安装有限位机构(4)以调节相邻两个所述轴套(2)之间的距离。2.如权利要求1所述的一种用于河道的水流速量监测装备,其特征在于,所述限位机构(4)包括第一圆板(42)、第二圆板(43)与限位组件(41);所述第一圆板(42)固定安装在所述圆轴(1)的上端面,所述第一圆板(42)的轴线方向与所述圆轴(1)的轴线方向一致,所述第一圆板(42)的直径大于所述圆轴(1)的直径;所述第二圆板(43)转动连接在所述第一圆板(42)的上端面,所述第二圆板(43)的轴线方向与所述第一圆板(42)的轴线方向一致,所述第二圆板(43)的直径小于所述第一圆板(42)的直径。3.如权利要求2所述的一种用于河道的水流速量监测装备,其特征在于,所述限位组件(41)包括限位杆(411)与限位块(412);所述限位杆(411)的一端穿过所述第一圆板(42)的边缘位置,所述限位杆(411)的另一端与所述圆轴(1)上位置最高的所述轴套(2)的上端面固定连接,所述限位杆(411)的外壁上开设有多个限位槽(4111),多个所述限位槽(4111)沿所述限位杆(411)的长度方向间隔布置;所述限位块(412)固定连接在所述第二圆板(43)的外壁,所述限位块(412)与所述限位槽(4111)卡合。4.如权利要求3所述的一种用于河道的水流速量监测装备,其特征在于,所述第二圆板(43)上安装有固定机构(5),所述固定机构(5)与所述限位组件(41)配合以使所述限位块(412)与所述限位槽(4111)在卡合时保证稳定。5.如权利要求2所述的一种用于河道的水流速量监测装备,其特征在于,所述第二圆板(43)上开设有滑道(431),所述滑道(431)的延长线经过所述第二圆板(43)的圆心。6.如权利要求4所述的一种用于河道的水流速量监测装备,其特征在于,所述固定机构(5)包括滑块(51)、安装板(53)、第二弹簧(52)与两个长杆(54);所述滑块(51)滑动连接在滑道(431)内;所述第二弹簧(52)的两端分别与所述滑块(51)以及滑道(431)内靠近所述第二圆板(43)的圆心的壁面固定连接;所述安装板(53)与所述滑块(51)的上端面固定连接;两个所述长杆(54)固定安装在所述安装板(53)靠近所述限位组件(41)的端面上,两个所述长杆(54)将所述限位杆(411)夹在中间。7.如权利要求3所述的一种用于河道的水流速量监测装备,其特征在于,所述限位机构(4)包括多个所述限位组件(41),多个所述限位组件(41)沿所述第一圆板(42)的周向间隔布置,每个所述限位组件(41)均配合有固定机构(5)。8.如权利要求1所述的一种用于河道的水流速量监测装备,其特征在于,所述轴套(2)的外壁上开设有环形槽(21),所述测速机构(6)包括圆环(61)、连接体(62)与流速仪(63),
所述圆环(61)套设在所述轴套(2)上且与所述环形槽(21)卡合,所述连接体(62)的两端分别与所述圆环(61)的外壁以及所述流速仪(63)固定连接。
技术总结
本发明涉及河流监测技术领域,公开了一种用于河道的水流速量监测装备,包括圆轴,圆轴竖直放置,圆轴上套设有多个轴套,多个轴套沿圆轴的轴线方向间隔布置,靠近圆轴的下端面的轴套与圆轴固定连接,圆轴上套设有多个第一弹簧,相邻两个轴套之间通过第一弹簧连接。每个轴套上均安装有测速机构以测量圆轴对应位置上的水流速度,靠近圆轴的上端面的轴套安装有限位机构以调节相邻两个轴套之间的距离,限位机构上配合有多个固定机构以保证限位机构的稳定工作。本发明的一种用于河道的水流速量监测装备能够高效率地调节装备上相邻两个测速仪器之间的距离,操作简单且结构稳定,提升工作效率。作效率。作效率。
技术研发人员:何宇光 朱添 时昊 袁宇楠 焦鸿雁
受保护的技术使用者:何宇光
技术研发日:2021.07.12
技术公布日:2022/3/8