一种超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪制造技术

技术编号:15958311 阅读:17 留言:0更新日期:2017-08-08 09:57
本实用新型专利技术公开了一种超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪。该测量仪包括长方体探测水箱、升降装置、水上主机;所述的探测水箱包括两个聚焦式超声波换能器、保护外壳和两个可开闭阀门;所述的聚焦式超声波换能器在水平方向对称安装于探测水箱的前后两侧;所述的保护外壳用螺丝钉固定在安装有超声探头的两个面上及上侧面;所述的可开闭阀门两边卡于探测水箱的左右两面侧边的竖直槽内,打开时形成流通管道进行动态测量,关闭时可进行静态测量。本实用新型专利技术的分辨率和灵敏度高于一般的平面式超声波测量仪,工作时固定在水下,减小了流动水体的扰动,开闭阀门的设计可以让测量仪同时进行河流悬移质的动态和静态测量。

【技术实现步骤摘要】
一种超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪
本技术涉及聚焦式超声波换能器对河流悬浊液的衰减测量、动/静态泥沙浓度超声测量装置,特别是涉及一种超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪。
技术介绍
河流悬移质浓度的准确测量对河流泥沙参数的在线准确检测和监测、水利水电工程建设、水文观测预报、水文计量等领域都具有重要意义,对滩涂资源的合理利用、河岸植被作物的生长、海口三角带的变迁和海洋生态的健康发展也有着重要影响。传统的河流泥沙浓度测量方法包括人工采样法和间接测量法。人工采样方法包括烘干法和称重法,尽管有着精度高的优势却无法实现实时在线式测量,且测量周期较长,费时费力,尤其在河流汛期进行人工采样时存在很大的安全隐患。间接测量法包含了各种基于不同物理学基本量如光、振动、电容、超声、同位素、比热等的测量方法。其中,同位素法由于其辐射问题目前已被部分发达国家禁用,光电测沙法、同位素法难以在高含沙量情况下进行准确测量,振动法在低流速情况下的测量情况不佳,比热法是近期才兴起的方法相对不成熟。超声法由于穿透性好、频带宽、无干扰、实时性好等优势能在低浓度取得较高的精度,高浓度情况下,随着泥沙粒子的增多,泥沙粒径的差别增大,泥沙间相互作用的明显以及散射情况的复杂,超声理论模型的处理难度增加,故不易得到准确结果。传统的超声波测量河流悬移质浓度的研究中采用平面式超声换能器,其发出的声波在传输过程中散射情况复杂,声损失大,横向分辨率和灵敏度受到限制,加之实际测量水样组成物的复杂性和和辐射副作用,其应用和发展受到一定的局限性。聚焦式超声换能器近年来被广泛应用于超声清洗和肿瘤治疗、医疗美容等生物医学领域。基于聚焦方式可以分为声透镜聚焦换能器、球面自聚焦换能器、多元自聚焦换能器、电子相控阵聚焦换能器,其中电子相控阵聚焦换能器的聚焦方式可以分为线阵电子聚焦、环阵电子聚焦以及球面阵列聚焦。电子相控聚焦换能器由于其灵活可靠等优势在受到了广大学者的探讨研究,发展迅速。电子相控阵为一系列按照一定方式排列的压电陶瓷小阵元,每个小阵元由单独电路控制故彼此间相互独立。在相同频率的信号激励下,每个阵元以一规律将电信号转化为一定相位差的一系列超声波信号,基于惠更斯原理,各束超声波间相互干涉,旁瓣间相互抵消,留下一束聚集于特定方向的超声波束。目前我国已有大量的学者和工厂基于超声衰减法对河流泥沙浓度的理论模型或进行理论推导或进行实验拟合,致力于研制超声波泥沙浓度测量仪器,其中部分已经在特定场合投入运用并取得较理想的成绩,但在国家范围内自主研制的用于工业测量的成熟的超声波泥沙浓度测量仪并未出现。一些发达国家已经生产出可以在高浓度情况下测量的超声测量仪器如OPUS系列,但体积庞大且价格非常昂贵。虽然目前根据超声波衰减原理对河流泥沙的参数测量研究已有很多,但由于河流水体流动形态的复杂性和不稳定性以及泥沙组成和分布情况的多样性,因此对于能够实现准确测量河流泥沙含量的系统且完整的在线测量仪表还有待研制和完善。
技术实现思路
为了克服上述现有技术的不足,本技术提供了一种超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪,本技术简单易懂,操作快速便利,对人体无毒无害,在提高分辨率和灵敏度的同时可以对河流悬移质进行动态和静态测量。本技术所采用的技术方案是:本技术包括探测水箱、升降装置、水上主机,所述的探测水箱为可升降立方体,包括两个聚焦式超声波换能器、保护外壳和两个可开闭阀门,其中所述的聚焦式超声波换能器在水平方向对称安装于探测水箱的前后两侧,连线方向垂直于流体流动方向,所述的保护外壳固定在安装有超声探头的两个面上以及探测水箱的上面。所述的可开闭阀门两边卡于探测水箱的左右两面侧边的竖直槽内,槽体一直开至保护外壳上方,打开时形成流通管道进行动态测量,关闭时可进行静态测量。所述的探测水箱上方正中间焊接一根固定杆,固定杆在水上用支架和固定块固定。所述的阀门上端的正中心和另一根固定杆焊接,该固定杆的上端分别固定在两根平行的滚珠丝杆上,两边的滚珠丝杆由同一台旋转伺服电机驱动来带动阀门的升降以实现阀门开闭及动静态流体测量的切换。所述的水上主机通过电缆传输信号使得超声探头发射超声信号,探测水箱内的接收探头获取的信息通过电缆传输至水上主机,所述的水上主机包括显示屏、按键、支架、外壳和内部电路;所述的电路包括控制模块、信号发生模块、传感器模块、信号采集模块、信号处理模块、存储和蓝牙模块以及显示模块。与现有技术相比,本技术的有益效果是:1、由于本技术采用了聚焦式超声波探头,相对于传统的平面式超声波探头,本技术超声探头发出的超声波散射衰减明显减少,横向分辨率和灵敏度提高,测量结果更可靠。2、由于本技术左右两侧的阀门可开闭,可以同时进行动态测量和静态测量。3、由于本技术采用滚珠丝杆等刚性材料来控制探测水箱的升降,可以对各个深度的河流悬移质进行快速测量以研究悬移质在垂直方向的浓度分布情况,相对绳索类仪器,本技术的探测水箱受到水流的干扰更小。4、由于本技术设有蓝牙模块,用USB得到本次测量数据的同时可以将测量数据进行云共享以对比分析,提高数据的利用率。附图说明图1为总体装置示意图;图2为探测水箱示意图;图3为探测水箱阀门图;图4为升降装置组成图;图5为水上主机图;图6为水上主机电路模块图;图7为聚焦式超声探头示意图。具体实施方式下面结合附图对本技术作进一步的说明。本技术提出的超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪,总体结构如图1所示,水上主机1、升降装置2和探测水箱3三大部分,探测水箱为可升降立方体。所述的探测水箱3包括两个聚焦式超声波换能器31、保护外壳35和两个可开闭阀门33。所述的聚焦式超声波换能器31在水平方向对称安装于探测水箱3的前后两侧,连线方向垂直于流体流动方向,采用电子相控阵列聚焦方式中的球面阵列聚焦,将多个压电复合材料小阵元311置于球面312形成阵列面,通过电路控制各阵元311间的时差使得相位差的产生,经过干涉作用准确地定位焦点位置使焦点恰好位于两个聚焦式换能器31正中间。所述的保护外壳35用螺丝钉固定在安装有超声探头31的两个面上以及探测水箱3的上面用于保护成本较高的超声探头31以及超声探头传输信号必需的电缆32。所述的可开闭阀门33两边卡于探测水箱3的左右两面侧边的竖直槽34内,槽体34一直开至外壳35上方以防阀门33上升过多导致的阀门33与探测水箱3分离难以再次合上,打开时形成流通管道进行动态测量,关闭时可进行静态测量。所述的探测水箱3上方正中间焊接一根固定杆361,固定杆361在水上用支架27和固定块24固定。所述的左右两扇阀门33上端的正中心分别和两个固定杆362焊接,固定杆362的上端分别固定在两根平行的滚珠丝杆21上。所述的保护壳35和探测水箱上面中心处的空心固定杆362恰好容许聚焦式超声波探头31的发射探头和接收探头的两根电缆32互相绝缘分布。所述的两边的滚珠丝杆21由同一台旋转伺服电机驱动来带动阀门33的升降以实现阀门33开闭及动静态测量转换。所述的水上主机1通过电缆32传输信号使得超声探头31的超声信号发射,探测水箱3接收探头31获取的信息通过电缆32传输至水上主机1,由水上主机1进行进一步处理。水上主机1包括显示屏11、按键1本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪,包括探测水箱、升降装置、水上主机,其特征在于:所述的探测水箱为可升降立方体,包括两个聚焦式超声波换能器、保护外壳和两个可开闭阀门,其中所述的聚焦式超声波换能器在水平方向对称安装于探测水箱的前后两侧,连线方向垂直于流体流动方向,所述的保护外壳固定在安装有超声探头的两个面上以及探测水箱的上面;所述的可开闭阀门两边卡于探测水箱的左右两面侧边的竖直槽内,槽体一直开至保护外壳上方,打开时形成流通管道进行动态测量,关闭时可进行静态测量;所述的探测水箱上方正中间焊接一根固定杆,固定杆在水上用支架和固定块固定;所述的阀门上端的正中心和另一根固定杆焊接,该固定杆的上端分别固定在两根平行的滚珠丝杆上,两边的滚珠丝杆由同一台旋转伺服电机驱动来带动阀门的升降以实现阀门开闭及动静态流体测量的切换;所述的水上主机通过电缆传输信号使得超声探头发射超声信号,探测水箱内的接收探头获取的信息通过电缆传输至水上主机,所述的水上主机包括显示屏、按键、支架、外壳和内部电路;所述的电路包括控制模块、信号发生模块、传感器模块、信号采集模块、信号处理模块、存储和蓝牙模块以及显示模块。

【技术特征摘要】
1.一种超声波聚焦式河流泥沙浓度在线测量仪,包括探测水箱、升降装置、水上主机,其特征在于:所述的探测水箱为可升降立方体,包括两个聚焦式超声波换能器、保护外壳和两个可开闭阀门,其中所述的聚焦式超声波换能器在水平方向对称安装于探测水箱的前后两侧,连线方向垂直于流体流动方向,所述的保护外壳固定在安装有超声探头的两个面上以及探测水箱的上面;所述的可开闭阀门两边卡于探测水箱的左右两面侧边的竖直槽内,槽体一直开至保护外壳上方,打开时形成流通管道进行动态测量,关闭时可进行静态测量;所述的探测水箱上方正中间...

【专利技术属性】
技术研发人员:夏一丹谢代梁安雅丽曹永刚徐志鹏
申请(专利权)人:中国计量大学
类型:新型
国别省市:浙江,33

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