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一种水情自动化测报装置的制作方法

  • 国知局
  • 2025-01-17 13:01:26

本发明涉及水情自动化,具体为一种水情自动化测报装置。

背景技术:

1、环境保护的工作者需要针对当地河流的水质及水位变化进行检测和数据收集,需要将检测装置投入水中进行检测,由于检测的周期时间长,检测工具长期浸入水中,且不便收纳导致部件长期处在潮湿环境影响,容易受到潮气腐蚀损坏。

2、申请号为cn202120100798.2的专利公开了一种水情自动化测报装置,包括底座、横杆、压力板、超声波探头和气阀,所述底座上安装有支柱,且支柱上安装有定位环和报警喇叭,并且定位环上安装有转杆和伸缩杆,所述转杆和伸缩杆连接有雨量计,且雨量计的内侧设置有内筒,并且内筒的顶部安装有金属网,而且内筒的底部设置有压力板,所述横杆上安装有定位架,且定位架的下方固定安装有超声波探头,所述温度探针上连接有橡胶圈,且橡胶圈上安装有气阀,并且气阀上连接有压缩气瓶,该专利通过温度探针上设置有多个测量位点,便于同时测得多个深度水温,同时通过气阀及压缩气瓶调整橡胶圈的浮力,从而调整温度探针在水中的深度,增大检测范围。

3、但该专利仍存在不便收纳导致部件长期处在潮湿环境影响,容易受到潮气腐蚀损坏的问题,因此,设计方便收起便于干燥的一种水情自动化测报装置是很有必要的。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种水情自动化测报装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为了解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种水情自动化测报装置,包括河岸,所述河岸的顶面设置有支撑柱,所述支撑柱的外侧滑动连接有支撑架,所述支撑架的内部滑动连接有延伸弧杆,所述延伸弧杆的末端设置有测报机构,所述测报机构包括蜗杆、防护固壳、电机、凸柱、气囊、内撑架、横置架、检测器、触底板,所述蜗杆转动连接在支撑架的顶侧,所述防护固壳固定连接在支撑架远离支撑柱的顶端,所述电机固定连接在防护固壳的内部,所述凸柱固定连接在延伸弧杆的上表面,所述内撑架固定连接在延伸弧杆远离支撑架的一端,所述横置架固定连接在内撑架顶面,所述检测器固定连接在横置架的中心位置,所述触底板固定连接在延伸弧杆靠近支撑架的一端,所述蜗杆由支撑架顶面倾斜贯穿至支撑架的底侧,所述凸柱设置有多个,且多个凸柱阵列分布在延伸弧杆的上方,所述延伸弧杆整体形状为弧形,且延伸弧杆贯穿支撑架的内部,通过防护固壳内的电机带动蜗杆转动,让蜗杆通过表面的螺槽推动凸柱移动,使凸柱受力后驱动延伸弧杆从支撑架内部向外延伸滑动,直至延伸弧杆相连的内撑架通过气囊与水面接触,利用水位上升或下降带动气囊上下浮动,通过气囊浮力带动延伸弧杆和支撑架一同竖向移动,并让支撑架顺着支撑柱上下移动来检测水位的涨落浮动,通过支撑柱上标注的刻度线进行读数,以便记录汛期和旱期的水位变化,同时,内撑架上固定的横置架通过检测器没入水面以下对水质进行检测,使检测器不会因水位上涨而没过,保证每次检测检测器伸入水面以下的距离一致,降低检测水深浅度对检测微量元素的干扰,同时蜗杆按照上述方式反向转动,可在不检测时,将延伸弧杆收起,并让延伸弧杆相连的触底板接触地面将支撑架向上顶起,让气囊及其连接的部分通过自然通风或阳光照射保持干燥。

3、根据上述技术方案,所述触底板的侧面设置有定测机构,所述定测机构包括线绳、卷力筒、线轮轴、收卷固壳、收线轮、吊线、弧线槽、定位线、定位块、浮力板、导流翼、探深感应器,所述线绳固定连接在支撑柱的底端外表面,所述收卷固壳固定连接在触底板的侧面,所述卷力筒转动连接在收卷固壳的内部轴心处,所述线轮轴固定连接在卷力筒的内壁,所述收线轮固定连接在线轮轴的外侧面,所述弧线槽开设在延伸弧杆的内部,所述吊线一端缠绕在收线轮的内侧壁,且吊线另一端穿过弧线槽的内部,所述定位线一端固定连接在内撑架的底面,且定位线另一端与定位块固定连接,所述浮力板固定连接在吊线远离收线轮的一端,所述导流翼固定连接在浮力板的底面,所述探深感应器固定连接在浮力板中部,所述线轮轴由收卷固壳内部贯穿出外侧面,且线轮轴由触底板的外侧面贯穿至内部,并且线轮轴与卷力筒固定连接,所述线绳的顶端缠绕在卷力筒的外表面,所述卷力筒的外侧设置有扭簧,且扭簧两端分别与收卷固壳和卷力筒固定连接,所述浮力板与定位块固定连接,所述探深感应器由浮力板顶部贯穿出底面,当延伸弧杆从支撑架内部向外延伸时,收卷固壳内部卷力筒外侧缠绕的线绳会被支撑柱连接处拽住,让卷力筒外缠绕的线绳逐渐从收卷固壳内拉出,此时线绳被拉动会让卷力筒转动,卷力筒转动的同时会扭动扭簧转动,使扭簧产生复位趋势,卷力筒转动会带动相连的线轮轴转动,并让线轮轴转动将收线轮上缠绕的吊线放出,放出的吊线通过延伸弧杆内开设的弧线槽放出,并让吊线吊着浮力板逐渐远离内撑架,当浮力板先与水面接触时,浮力板会随着水流而移动,而浮力板通过两侧的定位块和定位线防止浮力板受水流影响浮动至岸边,产生偏移,防止影响浮力板上探深感应器对河流最深处检测,而导流翼用于引导浮力板底部水流流动,让浮力板保持平稳,当需要收纳时,通过延伸弧杆复位,会让扭簧恢复形变,而扭簧带动卷力筒将线绳收卷起来,并通过卷力筒转动带动线轮轴和收线轮转动,让收线轮将吊线收起来,从而让吊线相连的浮力板被收纳到内撑架底部,利用延伸弧杆运动同时控制收线轮收卷或放出吊线,让影响浮力板通过探深感应器检测河床距离当前水面的深度。

4、根据上述技术方案,所述支撑柱的地面设置有定位机构,所述定位机构包括底座板、延撑杆、施压铰杆、贴边板、贴板铰块、双向螺杆、滑槽板、侧连架、定位杆,所述底座板固定连接在支撑柱的底端,所述延撑杆固定连接在底座板的顶面,所述施压铰杆铰接连接在延撑杆远离底座板的一端,所述贴边板铰接连接在施压铰杆远离延撑杆的一端,所述贴板铰块顶端铰接连接在贴边板的顶侧,所述双向螺杆转动连接在支撑柱的外侧面,所述滑槽板滑动连接在延撑杆的内侧,所述侧连架固定连接在滑槽板的外侧面,所述定位杆固定连接在侧连架的表面,所述双向螺杆由贴板铰块一侧贯穿出另一侧,且双向螺杆与贴板铰块螺纹连接,所述滑槽板向上延伸出螺纹块,且螺纹块与双向螺杆螺纹连接,通过转动双向螺杆,让贴板铰块向靠近支撑柱的一侧运动,贴板铰块运动会带动相连的贴边板运动,从而让贴板铰块相连的贴边板拉动施压铰杆绕延撑杆连接处偏转,使贴边板贴合河岸侧边,从而通过贴边板增加支撑柱底部的支撑性,防止河岸与贴边板贴合处因潮湿松动,提升支撑柱底部支撑稳定性,同时,双向螺杆转动会带动滑槽板上的螺纹块运动,让滑槽板拉动侧连架,让侧连架上没入土地的定位杆向支撑柱靠近,通过定位杆与贴边板对支撑柱同时提供支撑力,并通过侧连架与地面接触增加支撑面积。

5、根据上述技术方案,所述预警机构固定连接在支撑柱的内部,所述预警机构包括吸潮块、触压块、通阀片、阀塞、导片、触压连杆、横置杆、通电触杆、电芯、电池固架、警报器,所述吸潮块固定连接在支撑柱的内部,所述触压块滑动连接在支撑柱表面,所述通阀片位于吸潮块的上方,所述阀塞设置在通阀片的上方,所述导片固定连接在阀塞的顶面,所述触压连杆固定连接在触压块的侧面,所述横置杆设置在导片的上方,所述电池固架固定连接在支撑柱内侧顶部,所述电芯固定连接在电池固架的内部,所述通电触杆固定连接在电芯的底端,所述警报器固定连接在支撑柱的顶端,所述通阀片与支撑柱内部固定连接,所述阀塞与支撑柱滑动连接,所述横置杆与支撑柱内壁固定连接,所述阀塞的下方设置有弹簧,且弹簧两端分别与阀塞和通阀片固定连接,当水位上涨超出预设水位线的警戒线时,支撑架通过延伸弧杆相连的气囊和内撑架,让支撑架顺着支撑柱上升到最上方,使支撑架底端刚好挤压触压块,触压块受压推动触压连杆顺着横置杆滑动,使触压连杆顶部与通电触杆接触通电,从而让电芯通过通电触杆对触压连杆通入电流,让触压连杆上相连的导线对警报器通电,使警报器工作警报起到提示作用,触压连杆运动会挤压导片向下运动,让挤压导片挤压阀塞将通阀片堵住,防止水从支撑柱内部向上流动,挤压阀塞将通阀片处于连通状态下,风从支撑柱底端外侧面进入支撑柱内,并顺着支撑柱穿过吸潮块,让空气穿过通阀片从电池固架周围通过从支撑柱顶部圆孔排出,对电芯进行散热,防止电芯过热。

6、与现有技术相比,本发明所达到的有益效果是:

7、本发明,通过设置有蜗杆、防护固壳、电机、凸柱、气囊、内撑架、横置架、检测器、触底板,让支撑架顺着支撑柱上下移动来检测水位的涨落浮动,通过支撑柱上标注的刻度线进行读数,以便记录汛期和旱期的水位变化,保证每次检测检测器伸入水面以下的距离一致,降低检测水深浅度对检测微量元素的干扰,同时,让气囊及其连接的部分通过自然通风或阳光照射保持干燥,避免部件受潮气影响腐蚀或损坏;

8、本发明,通过设置有线绳、卷力筒、线轮轴、收卷固壳、收线轮、吊线、弧线槽、定位线、定位块、浮力板,利用延伸弧杆运动同时控制收线轮收卷或放出吊线,让影响浮力板通过探深感应器检测河床距离当前水面的深度,与水质检测一同进行互不干扰,能够提升检测的效率,同时,通过结构收纳避免影响过往船只通行;

9、本发明,通过设置有底座板、延撑杆、施压铰杆、贴边板、贴板铰块、双向螺杆、滑槽板、侧连架、定位杆,防止河岸与贴边板贴合处因潮湿松动,提升支撑柱底部支撑稳定性,同时,通过定位杆与贴边板对支撑柱同时提供支撑力,并通过侧连架与地面接触增加支撑面积,提升支撑柱的抗风能力;

10、本发明,通过设置有吸潮块、触压块、通阀片、阀塞、导片、触压连杆、横置杆、通电触杆、电芯、电池固架,利用挤压阀塞将通阀片在开合状态下对电芯通风散热,水位上涨,利用触压块受压推动触压连杆,使挤压阀塞和通阀片贴合封闭,防止水没入支撑柱内,起到防护作用。

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