一种地下水水位动态预测系统及多含水层水体测量装置制造方法及图纸

技术编号:34439298 阅读:22 留言:0更新日期:2022-08-06 16:26
本发明专利技术涉及地下水位测量技术领域,具体涉及一种地下水水位动态预测系统及多含水层水体测量装置,包括多个封堵管、多个测量管、多个过渡管和拼接组件,所述封堵管的外侧壁两端均固连有气栓模块,所述封堵管、测量管、过渡管的两端内壁均固连有固定架。本发明专利技术中,通过测量管和封堵管的设置,根据水纹钻孔内各含水层的分布情况,对多个封堵管、测量管、过渡管进行拼接形成拼接管体,并将各个隔水层重新封闭,避免各含水层通过钻孔相互连通,使得测量结果更加精确,且不会造成涌进,和污染含水层,含水层的水压通过压力杆挤压压力传感器,从而得到各含水层的水压,进一步换算得到各含水层的水位,实现通过一个钻孔对多含水层水位进行实时监测。监测。监测。

【技术实现步骤摘要】
一种地下水水位动态预测系统及多含水层水体测量装置


[0001]本专利技术涉及地下水位测量
,具体涉及一种地下水水位动态预测系统及多含水层水体测量装置。

技术介绍

[0002]地下水位作为地下水资源管理的重要依据,对地下水位的动态预测对水资源的可持续利用有着重要意义,地下含水层水位测量一般通过水文钻孔进行测量。
[0003]现有的地下含水层测量时,为了防止个含水层连通,一个钻孔只能测量一个含水层水位,通过观测含水层内水体涌入钻孔内后,钻孔内液面的高度得到,但是当钻孔地势较低或含水层内水位较高时,会出现涌井,从而无法测量,且难以通过一个钻孔长时间测量多个含水层的水位。

技术实现思路

[0004]为了克服上述的技术问题,本专利技术的目的在于提供一种地下水水位动态预测系统及多含水层水体测量装置,通过测量管和封堵管的设置,根据水纹钻孔内各含水层的分布情况,对多个封堵管、测量管、过渡管进行拼接形成拼接管体,且多个封堵管分别位于各个隔水层高度位置,封堵泥浆对封堵管与钻孔壁之间进行填充,从而实现将各个隔水层重新封闭,避免各含水层通过钻孔相互连通,使得测量结果更加精确,且不会造成涌进,和污染含水层,含水层的水压通过压力杆挤压压力传感器,从而得到各含水层的水压,进一步换算得到各含水层的水位,实现通过一个钻孔对多含水层水位进行实时监测。
[0005]本专利技术的目的可以通过以下技术方案实现:
[0006]一种地下水水位动态预测系统,包括水体测量装置、数据库和预测模型;
[0007]所述水体测量装置用于实时检测和记录地下水位变化情况,并定时将实际水位数据上传至数据库中;
[0008]所述数据库用于记录近期水位数据、往期水位数据和环境气象数据;
[0009]所述预测模型通过将数据库中记录的近期水位数据、往期水位数据和环境气象数据,导入数学模型,得到预测结果。
[0010]进一步在于:所述环境气象数据包括降雨量、蒸发量、气温、日照数据。
[0011]一种多含水层水体测量装置,包括多个封堵管、多个测量管、多个过渡管和拼接组件,所述封堵管的外侧壁两端均固连有气栓模块,所述封堵管、测量管、过渡管的两端内壁均固连有固定架,所述封堵管的内部通过对应固定架固连有泥浆管一和气压管一,所述泥浆管一的一侧外壁与封堵管的外侧壁中间位置连通,所述气压管一的两端外侧壁分别与紧邻位置的气栓模块连通,所述测量管的内部通过对应的固定架固连有泥浆管二和气压管二,所述测量管的内侧壁两侧均固定连通有套筒,所述套筒的内侧壁滑动连接有压力杆,所述过渡管的内部通过对应的固定架固连有泥浆管三和气压管三,所述拼接组件包括多个压力传感器,所述压力传感器用于测量两个相对的压力杆之间的压力,位于最低端的过渡管
的底端封闭,且该过渡管内的气压管三和泥浆管三的底端均封闭,根据水纹钻孔内各含水层的分布情况,对多个封堵管、测量管、过渡管进行拼接形成拼接管体,且多个封堵管分别位于各个隔水层高度位置,多个测量管分别位于各个含水层高度位置,拼接管体内的多个泥浆管一、泥浆管二、泥浆管三之间对接连通形成输送管,多个气压管一、气压管二和气压管三之间对接连通形成气管,对气管内充入气压,使得气栓模块膨胀,与钻孔壁接触挤压,向输送管内送入封堵泥浆,封堵泥浆进入封堵管上的两个气栓模块之间,并对封堵管与钻孔壁之间进行填充,封堵管与钻孔壁之间的水体则被挤压重新渗入相应隔水层内,从而实现将各个隔水层重新封闭,避免各含水层通过钻孔相互连通,含水层的水压通过压力杆挤压压力传感器,从而得到各含水层的水压,进一步换算得到各含水层的水位,实现通过一个钻孔对多含水层水位进行实时监测。
[0012]进一步在于:所述封堵管、测量管、过渡管的两端均安装有法兰盘,所述泥浆管一、泥浆管二和泥浆管三之间可首尾相互套接,所述气压管一、气压管二和气压管三之间可首尾相互套接,方便封堵管、测量管、过渡管之间的连接。
[0013]进一步在于:所述气栓模块包括两个环形气囊,所述环形气囊与封堵管固定套接,且其中一个环形气囊与气压管一连通,两个所述环形气囊之间通过软管连通,两个所述环形气囊的外侧设置有蒙皮,所述蒙皮的的两端均与封堵管外侧壁固连,且蒙皮中间位置的弹性系数大于两侧位置的弹性系数,气压管一对两个环形气囊内供气,环形气囊膨胀后支撑蒙皮涨开与钻孔壁挤压贴靠,并且挤压钻孔壁使其凹陷,蒙皮部分嵌入钻孔壁内,且由于蒙皮中间位置的弹性系数大于两侧位置的弹性系数,使得环形气囊撑开蒙皮两端时,蒙皮中间位置形变量较小,使得蒙皮中间位置相较于两侧内凹,从而使得蒙皮与钻孔壁之间接触面积更大,增加蒙皮对钻孔壁的密封效果,避免封堵泥浆从两个气栓模块之间泄露。
[0014]进一步在于:所述封堵管的外侧壁位于蒙皮两端位置处均固定套接有限制板,限制环形气囊向两侧膨胀。
[0015]进一步在于:所述拼接组件还包括多个过渡杆、多个安装杆和引导头,且多个安装杆与多个过渡杆相互之间首尾连接,所述引导头的顶端与过渡杆、安装杆的底端均可嵌入卡接,所述安装杆的一外侧壁中间位置开设有用于安装压力传感器的安装槽一,所述安装杆的一外侧壁的一侧开设有卡线槽,所述安装杆一外侧壁位于安装槽一的上方开设有安装槽二,所述安装槽二的内壁固定安装有距离传感器,所述卡线槽与安装槽一、安装槽二之间均开设有排线槽,所述过渡杆的一外侧壁一侧开设有卡线槽,多个过渡杆、多个安装杆和引导头之间通过螺栓连接拼接形成方杆,且引导头处于方杆的最低端,压力传感器和距离传感器上的连接线通过排线槽卡入卡线槽内,从而对连接线进行保护,且当压力传感器长时间使用出现损坏后,通过将方杆整体向上拔出后对压力传感器进行更换。
[0016]进一步在于:所述引导头的底端两侧均开设有倒角,且压力杆的一端上下两侧均开设有倒角,方便方杆下移时插入两个相对的压力杆之间。
[0017]进一步在于:所述固定架的中间位置开设有矩形孔,所述固定架的一侧开设有固定孔一和固定孔二,泥浆管一、泥浆管二和泥浆管三与对应的固定孔一固定套接,气压管一、气压管二和气压管三之间与对应的固定孔二固定套接,矩形孔用于与方杆滑动套接。
[0018]进一步在于:所述矩形孔位于两个相对的压力杆中间位置的正上方,且矩形孔的内轮廓与安装杆的截面外轮廓相同,便于方杆通过矩形孔插入至两个相对的压力杆之间,
方便对方杆定位。
[0019]本专利技术的有益效果:
[0020]1、通过测量管和封堵管的设置,根据水纹钻孔内各含水层的分布情况,对多个封堵管、测量管、过渡管进行拼接形成拼接管体,且多个封堵管分别位于各个隔水层高度位置,多个测量管分别位于各个含水层高度位置,拼接管体内的多个泥浆管一、泥浆管二、泥浆管三之间对接连通形成输送管,多个气压管一、气压管二和气压管三之间对接连通形成气管,对气管内充入气压,使得气栓模块膨胀,与钻孔壁接触挤压,向输送管内送入封堵泥浆,封堵泥浆进入封堵管上的两个气栓模块之间,并对封堵管与钻孔壁之间进行填充,封堵管与钻孔壁之间的水体则被挤压重新渗入相应隔水层内,从而实现将本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种地下水水位动态预测系统,其特征在于,包括水体测量装置、数据库和预测模型所述水体测量装置用于实时检测和记录地下水位变化情况,并定时将实际水位数据上传至数据库中;所述数据库用于记录近期水位数据、往期水位数据和环境气象数据;所述预测模型通过将数据库中记录的近期水位数据、往期水位数据和环境气象数据,导入数学模型,得到预测结果。2.根据权利要求1所述的一种地下水水位动态预测系统,其特征在于,所述环境气象数据包括降雨量、蒸发量、气温、日照数据。3.一种多含水层水体测量装置,其特征在于,包括多个封堵管(100)、多个测量管(200)、多个过渡管(300)和拼接组件(400),所述封堵管(100)的外侧壁两端均固连有气栓模块(140),所述封堵管(100)、测量管(200)、过渡管(300)的两端内壁均固连有固定架(130),所述封堵管(100)的内部通过对应固定架(130)固连有泥浆管一(120)和气压管一(110),所述泥浆管一(120)的一侧外壁与封堵管(100)的外侧壁中间位置连通,所述气压管一(110)的两端外侧壁分别与紧邻位置的气栓模块(140)连通,所述测量管(200)的内部通过对应的固定架(130)固连有泥浆管二(220)和气压管二(210),所述测量管(200)的内侧壁两侧均固定连通有套筒(230),所述套筒(230)的内侧壁滑动连接有压力杆(240),所述过渡管(300)的内部通过对应的固定架(130)固连有泥浆管三(320)和气压管三(310),所述拼接组件(400)包括多个压力传感器(425),所述压力传感器(425)用于测量两个相对的压力杆(240)之间的压力。4.根据权利要求3所述的一种多含水层水体测量装置,其特征在于,所述封堵管(100)、测量管(200)、过渡管(300)的两端均安装有法兰盘,所述泥浆管一(120)、泥浆管二(220)和泥浆管三(320)之间可首尾相互套接,所述气压管一(110)、气压管二(210)和气压管三(310)之间可首尾相互套接。5.根据权利要求3所述的一种多含水层水体测量装置,其特征在于,所述气栓模块(140)包...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱亮蔡厚平朱九峰
申请(专利权)人:江苏航运职业技术学院
类型:发明
国别省市:

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