一种监测井水文地质参数的测试装置制造方法及图纸

技术编号:34876305 阅读:28 留言:0更新日期:2022-09-10 13:31
本实用新型专利技术公开了一种监测井水文地质参数的测试装置,包括井体和多参数一体化水质传感器,所述井体的内壁上连接设置有防护壳,所述防护壳顶端连接设置有采集传输装置,所述防护壳内部顶端设置有气缸,所述气缸的活塞杆顶端连接设置有连接座,所述连接座另一端连接设置有防水连接头,所述防水连接头一端连接设置有多参数一体化水质传感器,另一端连接设置有弹性螺旋线,所述弹性螺旋线具有稳定的弹性功能,能够实现拉伸后的自动伸缩,本实用新型专利技术结构简单且紧凑,在不改变井身结构的前提下实现自动化的监测,有利于井结构的保护,同时本装置的设计并不影响井结构的使用。置的设计并不影响井结构的使用。置的设计并不影响井结构的使用。

【技术实现步骤摘要】
一种监测井水文地质参数的测试装置


[0001]本技术涉及水文检测
,具体为一种监测井水文地质参数的测试装置。

技术介绍

[0002]近年来地下水的不合理开发利用造成了大面积的超采区,引发了一系列如地面沉降、地裂缝、水质污染等生态环境问题,制约了社会经济的快速稳定发展。为更好的治理地下水超采区,所以建立健全地下水动态监控体系,为用水总量控制奠定基础,对地下水的监测及合理开发利用成为当务之急。
[0003]现有对井口进行监测的装置结构相对复杂,且不能满足自动化要求,同时在井口安装过多的监测结构会使得井结构本身使用不便,为此本技术提出一种监测井水文地质参数的测试装置。

技术实现思路

[0004]本技术的目的是解决上述提出的问题,而提供一种监测井水文地质参数的测试装置。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:包括井体和多参数一体化水质传感器,所述井体的内壁上连接设置有防护壳,所述防护壳顶端连接设置有采集传输装置,所述防护壳内部顶端设置有气缸,所述气缸的活塞杆顶端连接设置有连接座,所述连接座另一端连接设置有防水连接头,所述防水连接头一端连接设置有多参数一体化水质传感器,另一端连接设置有弹性螺旋线,所述弹性螺旋线具有稳定的弹性功能,能够实现拉伸后的自动伸缩。
[0006]优选的,所述防护壳通过螺栓由内而外连接井体,且防护壳一端与井体结构吻合。
[0007]优选的,所述气缸的壳体与底座均通过定位螺钉由外而内连接防护壳。
[0008]优选的,所述气缸底座对应弹性螺旋线设置有穿孔,所述穿孔直径与弹性螺旋线直径相同。
[0009]优选的,所述防水连接头与两端的多参数一体化水质传感器和弹性螺旋线连接处采用密封处理。
[0010]优选的,所述密封处理采用液体硅胶固化密封。
[0011]与现有技术相比,本技术的有益效果是:本技术结构简单且紧凑,在不改变井身结构的前提下实现自动化的监测,有利于井结构的保护,同时本装置的设计并不影响井结构的使用。
附图说明
[0012]图1为本技术监测井水文地质参数的测试装置结构示意图。
[0013]图中:1

井体,2

防护壳,3

采集传输装置,4

气缸,5

活塞杆,6

连接座,7

防水连
接头,8

多参数一体化水质传感器,9

弹性螺旋线。
具体实施方式
[0014]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。
[0015]请参阅图1,本技术提供一种技术方案:包括井体1和多参数一体化水质传感器8,所述井体1的内壁上连接设置有防护壳2,所述防护壳2顶端连接设置有采集传输装置3,所述防护壳2内部顶端设置有气缸4,所述气缸4的活塞杆5顶端连接设置有连接座6,所述连接座6另一端连接设置有防水连接头7,所述防水连接头7一端连接设置有多参数一体化水质传感器8,另一端连接设置有弹性螺旋线9。
[0016]所述防护壳2通过螺栓由内而外连接井体1,且防护壳2一端与井体1结构吻合,所述防护壳2起到保护作用,用于保护内部结构。
[0017]所述气缸4的壳体与底座均通过定位螺钉由外而内连接防护壳2,所述气缸4与采集传输装置3电性连接,所述气缸4的行程轨迹可直接带动多参数一体化水质传感器8伸缩,进而检测水体参数。
[0018]所述气缸4底座对应弹性螺旋线9设置有穿孔,所述穿孔直径与弹性螺旋线9直径相同,所述该穿孔能够使弹性螺旋线9自适应进出,便于拉伸后的自动回弹。
[0019]所述防水连接头7与两端的多参数一体化水质传感器8和弹性螺旋线9连接处采用密封处理,所述多参数一体化水质传感器8型号采用ATM

W400,可对PH、温度、浊度、电导率、溶解氧多参数同时检测。
[0020]所述密封处理采用液体硅胶固化密封。
[0021]本技术的工作原理为:使用时,首先需要预设采集传输装置3的采集周期,然后采集传输装置3将根据设定参数执行命令,实现自动化的监测。当采集时,气缸4的伸缩将带动多参数一体化水质传感器8下移,进而插入井体1内部水体中,实现多参数一体化检测,当采集传输装置3执行命令结束后,气缸4复位,带动多参数一体化水质传感器8上升,离开水体,本装置能够更好的对多参数一体化水质传感器8进行保护,精确检测每一次的采集结果。
[0022]对于本领域技术人员而言,显然本技术不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本技术的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本技术。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本技术的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本技术内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种监测井水文地质参数的测试装置,包括井体(1)和多参数一体化水质传感器(8),其特征在于:所述井体(1)的内壁上连接设置有防护壳(2),所述防护壳(2)顶端连接设置有采集传输装置(3),所述防护壳(2)内部顶端设置有气缸(4),所述气缸(4)的活塞杆(5)顶端连接设置有连接座(6),所述连接座(6)另一端连接设置有防水连接头(7),所述防水连接头(7)一端连接设置有多参数一体化水质传感器(8),另一端连接设置有弹性螺旋线(9)。2.根据权利要求1所述的一种监测井水文地质参数的测试装置,其特征在于:所述防护壳(2)通过螺栓由内而外连接井体(1),且防护壳(2)一端与井体(1)...

【专利技术属性】
技术研发人员:李爱军张丰
申请(专利权)人:山西省第四地质工程勘察院有限公司
类型:新型
国别省市:

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