潮滩微地貌动态变化检测装置制造方法及图纸

技术编号:32673326 阅读:36 留言:0更新日期:2022-03-17 11:28
本实用新型专利技术提供了一种潮滩微地貌动态变化检测装置,包括支撑架、密封腔体、采集单元、控制单元以及供电单元,支撑架的底部安装在潮滩上,密封腔体安装在支撑架的顶部且内部具有容纳空间,采集单元、控制单元、供电单元均安装在容纳空间中,采集单元包括水下工作模式和水上工作模式,控制单元与采集单元电连接,供电单元分别与控制单元、采集单元电连接。本实用新型专利技术能够适应外界各种复杂环境下的潮滩地貌的信息采集,解决了因潮滩特殊沉积及生物环境而难以量化其地貌高程和反演地貌形态快速变化的难题。化的难题。化的难题。

【技术实现步骤摘要】
潮滩微地貌动态变化检测装置


[0001]本技术涉及微地貌检测
,具体地,涉及一种潮滩微地貌动态变化检测装置。

技术介绍

[0002]河口潮滩在世界沿海生态安全和我国国家重大战略布局中占有极为重要地位,属于稀缺性资源。但受海平面上升和流域入海泥沙急剧减沙影响,全球已出现较大规模河口滩涂永久性损失,引起大河河口巨型三角洲衰退、城市防灾减灾能力明显降低。定量摸清沿海潮滩地貌资源时空格局显然具有重大实践价值。然而,一是潮滩属于潮涨而没潮落而出短暂暴露空气中的特殊地貌,宽可达上公里的潮滩地貌很难利用仪器在有限时间(低潮滩面全面出露一般2

3小时)监测;二是潮滩出露滩面将会残留积水,这又限制光学仪器探测积水以下地貌变化的可能;三是是滩面沉积物松软极易塌陷且有生物干扰,导致人力较难涉滩、常规仪器接触滩面失陷而影响滩面监测精度。此外,潮滩地貌坡度相对平缓,无人飞机测高很难反映滩面短期及瞬时变化,尤其在台风及风暴潮恶劣天气的影响下,滩面微地貌的变化信息难以捕获,特别是潮滩地貌在风暴影响的临界8m水深位置的变化没有任何报道。潮滩立体监测是本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种潮滩微地貌动态变化检测装置,其特征在于,包括支撑架(1)、密封腔体(2)、采集单元、控制单元以及供电单元;所述支撑架(1)的底部安装在潮滩上,所述密封腔体(2)安装在支撑架(1)的顶部且内部具有容纳空间(3),所述采集单元、控制单元、供电单元均安装在所述容纳空间(3)中,所述采集单元包括水下工作模式和水上工作模式,其中:所述控制单元与采集单元电连接;所述供电单元分别与控制单元、采集单元电连接。2.根据权利要求1所述的潮滩微地貌动态变化检测装置,其特征在于,所述密封腔体(2)包括固定壳体(4)、第一密封盖(5)以及第二密封盖(6);所述第一密封盖(5)、第二密封盖(6)分别可拆卸的安装在固定壳体(4)的两端,所述固定壳体(4)采用透明材质制作;所述采集单元包括水体检测传感器,所述水体检测传感器安装在所述固定壳体(4)的内壁上并分别与所述控制单元、供电单元电连接。3.根据权利要求2所述的潮滩微地貌动态变化检测装置,其特征在于,还包括驱动单元以及固定板(7),所述驱动单元、固定板(7)均安装在所述容纳空间(3)中;所述固定板(7)的一端可拆卸的安装在所述第一密封盖(5)上,所述固定板(7)的另一端可插拔的安装在第二密封盖(6)上;所述采集单元包括激光测距传感器(8)以及声呐传感器(30),所述固定板(7)上设置有第一安装面,所述驱动单元安装在所述第一安装面上且能够驱使所述激光测距传感器(8)沿第一方向运动和/或绕第二方向转动,所述第一方向平行于第二方向,其中,在水下工作模式时,所述声呐传感器(30)工作;在水上工作模式时,所述激光测距传感器(8)工作。4.根据权利要求3所述的潮滩微地貌动态变化检测装置,其特征在于,所述驱动单元包括第一电机(9)以及第二电机(10);所述第一电机(9)能够驱使所述激光测距传感器(8)沿第一方向运动,所述第二电机(10)能够驱使所述激光测距传感器(8)绕第二方向转动。5.根据权利要求4所述的潮滩微地貌动态变化检测装置,其特征在于,所述驱动单元还包括驱动支撑壳(11)、驱动丝杆(12)、滑块(13)以及安装座(14);所述滑块(13)的上端通过自身具有的内螺纹孔匹配套装在所述驱动丝杆(12)上,所述驱动丝杆(12)安装在所述驱动支撑壳(11)并能够在第一电机(9)的驱使下转动进而使所述滑块(13)沿所述驱动丝杆(12)轴向运动从而带动安装在滑块(13...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴志军梁喜幸王日明黎树式顾靖华
申请(专利权)人:华东师范大学
类型:新型
国别省市:

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