一种水利工程施工水位监测装置制造方法及图纸

技术编号:22933692 阅读:29 留言:0更新日期:2019-12-25 04:46
本实用新型专利技术涉及水利施工附属装置的技术领域,特别是涉及一种水利工程施工水位监测装置;其可以有效减弱水流和水上风力对监测情况造成影响,保证实时监测的精度,包括立柱、超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端,超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端均安装于立柱上,并且超声波液位计和监测终端均与太阳能电池板电连接,超声波液位计与监测终端电连接;还包括支架、两组固定板和圆筒,圆筒位于超声波液位计的正下方,圆筒的底部设置有过滤网,圆筒的内部横向设置有多组左折流板和多组右折流板,多组左折流板分别与多组右折流板交错设置,多组左折流板的左端均设置有左连通孔,多组右折流板的右端均设置有右连通孔。

A water level monitoring device for water conservancy construction

【技术实现步骤摘要】
一种水利工程施工水位监测装置
本技术涉及水利施工附属装置的
,特别是涉及一种水利工程施工水位监测装置。
技术介绍
众所周知,水利工程施工水位监测装置是一种用于水利工程施工过程中,对水位情况进行实时监测,确保施工安全的辅助装置,其在工程施工的领域中得到了广泛的使用;现有的水利工程施工水位监测装置包括立柱、超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端,超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端均安装于立柱上,并且超声波液位计和监测终端均与太阳能电池板电连接,超声波液位计与监测终端电连接;现有的水利工程施工水位监测装置使用时,通过太阳能电池板进行光电转化为超声波液位计和监测终端提供电能,通过超声波液位计对水位情况进行监测,并将监测到的水位情况通过电信号传递给监测终端,监测终端将信号发送给附近基站即可;现有的水利工程施工水位监测装置使用中发现,水流比较急或者水上风较大时,使的监测到的水位信息忽高忽低,影响实时监测的精度,导致实用性较低。
技术实现思路
(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本技术提供一种的水利工程施工水位监测装置,其可以有效减弱水流和水上风力对监测情况造成影响,保证实时监测的精度,提高实用性。(二)技术方案为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种水利工程施工水位监测装置,包括立柱、超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端,超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端均安装于立柱上,并且超声波液位计和监测终端均与太阳能电池板电连接,超声波液位计与监测终端电连接;还包括支架、两组固定板和圆筒,所述支架的右端安装于立柱上,所述两组固定板的右端分别与支架左端的顶部和底部连接,两组固定板上下相对设置,并在两组固定板上均设置有上下贯通的穿孔,所述圆筒的底端自两组固定板的顶端分别穿过两组穿孔至固定板的下方,圆筒位于超声波液位计的正下方,圆筒的底部设置有过滤网,圆筒的内部横向设置有多组左折流板和多组右折流板,所述多组左折流板分别与多组右折流板交错设置,多组左折流板的左端均设置有左连通孔,多组右折流板的右端均设置有右连通孔。优选的,所述多组左连通孔处均设置有左塑料圆片,所述左塑料圆片的前端和后端分别与左连通孔的前端和后端可转动连接,所述多组右连通孔处均设置有右塑料圆片,所述右塑料圆片的前端和后端分别与右连通孔的前端和后端可转动连接。优选的,还包括调节环和多组调节螺栓,所述调节环套设在立柱的外侧,并在调节环上设置有多组螺纹孔,所述多组调节螺栓的螺杆一端分别螺装穿过多组螺纹孔至调节环的内侧并均与立柱的外侧贴紧,所述支架与所述调节环的左端连接。优选的,所述两组穿孔的内侧壁上均设置有橡胶圈,两组橡胶圈的内圈均与圆筒的外侧壁贴紧。优选的,还包括混凝土基座、固定管、上连接环、下连接环、四组螺纹管和四组螺纹杆,并在混凝土基座的顶端设置有固定槽,所述固定管的底端自混凝土基座的顶端插入至固定槽内,并且固定管与固定槽固定连接,所述下连接环固定安装于固定管的外侧,并在下连接板顶端的左侧、右侧、前侧和后侧均设置有放置槽,四组所述放置槽内均固定安装有滚珠轴承,所述四组螺纹管的底端自下连接板的顶端分别插入至四组滚珠轴承内部,所述立柱的底端插入至固定管内,所述上连接环固定安装于立柱的外侧底部,所述四组螺纹杆的顶端分别与上连接板底端的左侧、右侧、前侧和后侧连接,四组螺纹杆的底端分别插入并螺装至四组螺纹管的顶端内部。优选的,所述圆筒、多组左折流板和多组右折流板均采用塑料材质。(三)有益效果与现有技术相比,本技术提供了一种水利工程施工水位监测装置,具备以下有益效果:该水利工程施工水位监测装置,通过圆筒将超声波液位计下方的水围住,圆筒外部水的波动不会影响圆筒内水面的平静,当整体的水位上升或者下降时,水自圆筒的底部进出圆筒,通过过滤网对水中的杂质进行过滤,防止外部的杂质进入圆筒内,通过左折流板、右折流板、左连通孔和右连通孔的配合,对进出圆筒的水进行缓流,保证圆筒内水位与外界整体的水位保持一致,并且可以保证圆筒内水面的平静,有效减弱水流和水上风力对监测情况造成影响,保证实时监测的精度,提高实用性。附图说明图1是本技术的结构示意图;图2是本技术图1的A处局部放大结构示意图;图3是本技术左折流板的立体结构示意图;图4是本技术右折流板的立体结构示意图;附图中标记:1、立柱;2、超声波液位计;3、雨量筒;4、太阳能电池板;5、监测终端;6、支架;7、固定板;8、圆筒;9、过滤网;10、左折流板;11、右折流板;12、左连通孔;13、右连通孔;14、左塑料圆片;15、右塑料圆片;16、调节环;17、调节螺栓;18、橡胶圈;19、混凝土基座;20、固定管;21、上连接环;22、下连接环;23、螺纹管;24、螺纹杆;25、滚珠轴承。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。请参阅图1-4,本技术的一种水利工程施工水位监测装置,包括立柱、超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端,超声波液位计、雨量筒、太阳能电池板和监测终端均安装于立柱上,并且超声波液位计和监测终端均与太阳能电池板电连接,超声波液位计与监测终端电连接;还包括支架、两组固定板和圆筒,所述支架的右端安装于立柱上,所述两组固定板的右端分别与支架左端的顶部和底部连接,两组固定板上下相对设置,并在两组固定板上均设置有上下贯通的穿孔,所述圆筒的底端自两组固定板的顶端分别穿过两组穿孔至固定板的下方,所述两组穿孔的内侧壁上均设置有橡胶圈,两组橡胶圈的内圈均与圆筒的外侧壁贴紧,圆筒位于超声波液位计的正下方,圆筒的底部设置有过滤网,圆筒的内部横向设置有多组左折流板和多组右折流板,所述多组左折流板分别与多组右折流板交错设置,多组左折流板的左端均设置有左连通孔,多组右折流板的右端均设置有右连通孔,所述多组左连通孔处均设置有左塑料圆片,所述左塑料圆片的前端和后端分别与左连通孔的前端和后端可转动连接,所述多组右连通孔处均设置有右塑料圆片,所述右塑料圆片的前端和后端分别与右连通孔的前端和后端可转动连接,通过左塑料圆片和右塑料圆片进一步对水流进行缓流,所述圆筒、多组左折流板和多组右折流板均采用塑料材质,材质轻,耐腐蚀,通过圆筒将超声波液位计下方的水围住,圆筒外部水的波动不会影响圆筒内水面的平静,当整体的水位上升或者下降时,水自圆筒的底部进出圆筒,通过过滤网对水中的杂质进行过滤,防止外部的杂质进入圆筒内,通过左折流板、右折流板、左连通孔和右连通孔的配合,对进出圆筒的水进行缓流,保证圆筒内水位与外界整体的水位保持一致,并且可以保证圆筒内水面的平静,有效减弱水流和水上风力对监测情况造成影响本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水利工程施工水位监测装置,包括立柱(1)、超声波液位计(2)、雨量筒(3)、太阳能电池板(4)和监测终端(5),超声波液位计(2)、雨量筒(3)、太阳能电池板(4)和监测终端(5)均安装于立柱(1)上,并且超声波液位计(2)和监测终端(5)均与太阳能电池板(4)电连接,超声波液位计(2)与监测终端(5)电连接;其特征在于,还包括支架(6)、两组固定板(7)和圆筒(8),所述支架(6)的右端安装于立柱(1)上,所述两组固定板(7)的右端分别与支架(6)左端的顶部和底部连接,两组固定板(7)上下相对设置,并在两组固定板(7)上均设置有上下贯通的穿孔,所述圆筒(8)的底端自两组固定板(7)的顶端分别穿过两组穿孔至固定板(7)的下方,圆筒(8)位于超声波液位计(2)的正下方,圆筒(8)的底部设置有过滤网(9),圆筒(8)的内部横向设置有多组左折流板(10)和多组右折流板(11),所述多组左折流板(10)分别与多组右折流板(11)交错设置,多组左折流板(10)的左端均设置有左连通孔(12),多组右折流板(11)的右端均设置有右连通孔(13)。/n

【技术特征摘要】
1.一种水利工程施工水位监测装置,包括立柱(1)、超声波液位计(2)、雨量筒(3)、太阳能电池板(4)和监测终端(5),超声波液位计(2)、雨量筒(3)、太阳能电池板(4)和监测终端(5)均安装于立柱(1)上,并且超声波液位计(2)和监测终端(5)均与太阳能电池板(4)电连接,超声波液位计(2)与监测终端(5)电连接;其特征在于,还包括支架(6)、两组固定板(7)和圆筒(8),所述支架(6)的右端安装于立柱(1)上,所述两组固定板(7)的右端分别与支架(6)左端的顶部和底部连接,两组固定板(7)上下相对设置,并在两组固定板(7)上均设置有上下贯通的穿孔,所述圆筒(8)的底端自两组固定板(7)的顶端分别穿过两组穿孔至固定板(7)的下方,圆筒(8)位于超声波液位计(2)的正下方,圆筒(8)的底部设置有过滤网(9),圆筒(8)的内部横向设置有多组左折流板(10)和多组右折流板(11),所述多组左折流板(10)分别与多组右折流板(11)交错设置,多组左折流板(10)的左端均设置有左连通孔(12),多组右折流板(11)的右端均设置有右连通孔(13)。


2.根据权利要求1所述的一种水利工程施工水位监测装置,其特征在于,所述多组左连通孔(12)处均设置有左塑料圆片(14),所述左塑料圆片(14)的前端和后端分别与左连通孔(12)的前端和后端可转动连接,所述多组右连通孔(13)处均设置有右塑料圆片(15),所述右塑料圆片(15)的前端和后端分别与右连通孔(13)的前端和后端可转动连接。


3.根据权利要求2所述的一种水利工程施工水位监测装置,其特征在于,还包括调节环(16)和多组...

【专利技术属性】
技术研发人员:葛秉青顾梅兰刘庆芝何静张祥
申请(专利权)人:江苏海通工程技术有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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