一种雨水情监测设备制造技术

技术编号:38698911 阅读:8 留言:0更新日期:2023-09-07 15:36
本实用新型专利技术属于雨水监测技术领域,提供了一种雨水情监测设备,包括:监测柱、圆形浮板、水位报警系统、危险水位报警系统;监测柱外侧底部固定安装有圆形浮板,监测柱内部开设有水位测量通道,水位测量通道内部移动设置有浮块,浮块顶部安装有端部为弧形结构的压力推柱,水位测量通道内部两侧对称依次向上等距离设置有多组水位报警系统,水位测量通道的周向侧壁上环形等间隔连通有四组L型结构的雨水传输管道,雨水传输管道的顶部共同连接有一组环形雨水收集盘,水位测量通道顶内部设置有危险水位报警系统,本装置移动式降水量监测,多区域实时雨水情监测,准确度高。准确度高。准确度高。

【技术实现步骤摘要】
一种雨水情监测设备


[0001]本技术属于雨水监测
,尤其涉及一种雨水情监测设备。

技术介绍

[0002]雨水情的监测一般通过对降水量的实现,降水量一般可通过使用特定的装置收集雨水,然后检测每次的雨水情,对于河水区域中降水量的监测,一般将降水量测量装置固定在河水中的一些位置,然后根据多个位置测量的结果进行统计分析,计算出该片区域内整体的雨水情状态,经过对上述监测方式分析后发现,由于降水量装置预先根据要求固定分布在一些特定的位置,然后进行该位置的降水量监测,该种方式存在的问题是:在较大面积区域进行监测时,由于每个位置的监测点固定,监测结果具有一定的局限性,由于雨水情变化莫测,往往固定分布的监测点无法及时的调整,对于某些降水量变化较大的位置无法测量,缺乏随机性,影响整体的监测准确性;
[0003]因此,鉴于上述存在的问题,本技术方案设计一种雨水情监测设备。

技术实现思路

[0004]本技术实施例的目的在于提供一种雨水情监测设备,旨在解决上述问题。
[0005]本技术是这样实现的,一种雨水情监测设备,包括:监测柱、圆形浮板、水位报警系统、危险水位报警系统;监测柱外侧底部固定安装有圆形浮板,圆形浮板用于维持监测柱稳定漂浮在水面,保持监测柱能够在水面上进行移动式降水量监测,监测柱内部开设有水位测量通道,水位测量通道底端开设有排水管道,且水位测量通道内部移动设置有浮块,浮块顶部安装有端部为弧形结构的压力推柱,水位测量通道内部两侧对称依次向上等距离设置有多组水位报警系统,水位测量通道的周向侧壁上环形等间隔连通有四组L型结构的雨水传输管道,雨水传输管道的顶部共同连接有一组环形雨水收集盘,环形雨水收集盘接收雨水,然后通过雨水传输管道传输到水位测量通道底部,然后浮块随着水位测量通道底部水位的提升,向上移动,此时带动压力推柱上升时,与水位报警系统接触,启动水位报警系统运行,即发出相应水位的报警信号,水位测量通道顶内部设置有危险水位报警系统,一旦压力推柱与危险水位报警系统接触,此时说明水位已经到达危险高度,应该立即进行防汛工程,监测柱顶内部设置有控制箱,控制箱与水位报警系统、危险水位报警系统电连,控制箱通过无线与外部终端电连,将水位报警系统、危险水位报警系统的水位实时监测结果朝向外部终端传输;
[0006]水位报警系统与危险水位报警系统结构以及使用原理相同,水位报警系统包括有伸缩式设置在水位测量通道侧壁内外的压力传感器套,压力传感器套朝向水位测量通道的一端设置有压力传感器,压力传感器与控制箱电连,压力传感器套另一端安装有伸缩杆,伸缩杆远离压力传感器套的端部安装有限位块,限位块移动设置在固定在监测柱内壁中的伸缩筒内,置于伸缩筒内部的限位块一侧弹性连接有弹簧,利用弹簧的弹性作用,在压力传感器套端部的压力传感器受到压力推柱的接触推力时,压力传感器套朝向伸缩筒内侧移动,
此时弹簧压缩,同时压力传感器受到压力,说明书此时水位已经达到该高度阶段,然后控制箱接收压力传感器发出的数字信号,然后对其进行分析处理,通过无线朝向外部终端传输,以此实现实时对水情进行监测的功能;
[0007]监测柱底部的圆形浮板可更换为定位件,定位件底端定位在河水底部,将检测柱进行固定,然后根据需要监测柱分布在待监测区域的不同位置进行降水量监测,然后与随机漂浮在河水上的安装有圆形浮板的检测柱的监测相互配合,实现定位降水量监测与随机降水量监测,充分提高待测区域内雨水情的实时监测结果。
[0008]本技术提供的一种雨水情监测设备,通过设置可直接漂浮在河面上与固定在河面上的检测柱,同时对待测区域进行实时的降水量测量,然后根据水位测量通道内部水位的变化实时的监测,计算出实时的降水量,然后通过无线传输,将降水量的变化进行实时的传递,同时在河面上多个不同的区域分布本装置,将随机测量与固定测量相互配合,充分覆盖降水量监测时可能存在的结果,准确的实时监测整体的雨水情,达到更加高效准确的雨水情监测功能。
附图说明
[0009]图1为一种雨水情监测设备的结构示意图。
[0010]图2为图1中A1的放大结构示意图。
[0011]图3为一种雨水情监测设备中圆形浮板的结构示意图。
[0012]图4为一种雨水情监测设备中环形雨水收集盘的结构示意图。
[0013]附图中:监测柱10,圆形浮板11,防护圈12,重力球14,水位测量通道15,控制箱16,支撑杆17,太阳能板18,水位报警系统19,危险水位报警系统20,浮块21,压力推柱22,电磁阀23,压力传感器24,压力传感器套25,伸缩筒26,伸缩杆27,限位块28,弹簧29,雨水传输管道30,环形雨水收集盘31,连接阀32。
具体实施方式
[0014]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0015]以下结合具体实施例对本技术的具体实现进行详细描述。
[0016]如图1

4所示,为本技术实施例提供的一种雨水情监测设备的结构图,包括:监测柱10、圆形浮板11、水位报警系统19、危险水位报警系统20;监测柱10外侧底部固定安装有圆形浮板11,圆形浮板11用于维持监测柱10稳定漂浮在水面,保持监测柱10能够在水面上进行移动式降水量监测,监测柱10内部开设有水位测量通道15,水位测量通道15底端开设有排水管道23,且水位测量通道15内部移动设置有浮块21,浮块21顶部安装有端部为弧形结构的压力推柱22,水位测量通道15内部两侧对称依次向上等距离设置有多组水位报警系统19,水位测量通道15的周向侧壁上环形等间隔连通有四组L型结构的雨水传输管道30,雨水传输管道30的顶部共同连接有一组环形雨水收集盘31,环形雨水收集盘31接收雨水,然后通过雨水传输管道30传输到水位测量通道15底部,然后浮块21随着水位测量通道15底部水位的提升,向上移动,此时带动压力推柱22上升时,与水位报警系统19接触,启动
水位报警系统19运行,即发出相应水位的报警信号,水位测量通道15顶内部设置有危险水位报警系统20,一旦压力推柱22与危险水位报警系统20接触,此时说明水位已经到达危险高度,应该立即进行防汛工程,监测柱10顶内部设置有控制箱16,控制箱16与水位报警系统19、危险水位报警系统20电连,控制箱16通过无线与外部终端电连,将水位报警系统19、危险水位报警系统20的水位实时监测结果朝向外部终端传输;
[0017]水位报警系统19与危险水位报警系统20结构以及使用原理相同,水位报警系统19包括有伸缩式设置在水位测量通道15通道侧壁内外的压力传感器套25,压力传感器套25朝向水位测量通道15的一端设置有压力传感器24,压力传感器24与控制箱16电连,压力传感器套25另一端安装有伸缩杆27,伸缩杆27远离压力传感器套25的端部安装有限位块28,限位块28移动设置在固本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种雨水情监测设备,其特征在于,所述一种雨水情监测设备包括:监测柱、圆形浮板、水位报警系统、危险水位报警系统;监测柱外侧底部固定安装有圆形浮板,所述监测柱内部开设有水位测量通道,水位测量通道底端开设有排水管道,水位测量通道内部移动设置有浮块,浮块顶部安装有端部为弧形结构的压力推柱,水位测量通道内部两侧对称依次向上等距离设置有多组水位报警系统,水位测量通道的周向侧壁上环形等间隔连通有四组L型结构的雨水传输管道,雨水传输管道的顶部共同连接有一组环形雨水收集盘,水位测量通道顶内部设置有危险水位报警系统,监测柱顶内部设置有控制箱,控制箱与水位报警系统、危险水位报警系统电连,控制箱通过无线与外部终端电连;水位报警系统与危险水位报警系统结构以及使用原理相同,水位报警系统包括有伸缩式设置在水位测量通道侧壁内外的压力传感器套,压力传感器套朝向水位测量通道的一端设置有压力传感器,压力传...

【专利技术属性】
技术研发人员:潘伟军曾莉英史黎翔陈昱辛
申请(专利权)人:浙江钱江科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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