System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 水下悬沙测量装置制造方法及图纸_技高网

水下悬沙测量装置制造方法及图纸

技术编号:40110192 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-23 19:03
本申请涉及悬沙测量技术领域,公开一种水下悬沙测量装置,水下悬沙测量装置包括:盒体,限定出收沙室和标定仓室,收沙室和标定仓室连通;第一红外传感器,设于标定仓室内,用于实时测量标定仓室内的红外信号;悬沙量测量模块,设于收沙室和标定仓室的连通处,用于测量收沙室进入标定仓室的悬沙量;第二红外传感器,与盒体连接且位于盒体外部,用于测量盒体所处环境的红外信号;控制部,被配置为根据第一红外传感器、悬沙量测量模块以及第二红外传感器的测量结果获取水体当前深度的悬沙浓度。本申请的水下悬沙测量装置具有测量结果时空同步性高,悬沙测量结果准确的优点。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及水文测沙,例如涉及一种水下悬沙测量装置


技术介绍

1、在水文学中,泥沙一般是指在河道水流作用下移动着或曾经移动的固体颗粒。水流挟带着泥沙运动,河床又由泥沙组成,两者之间的泥沙经常发生交换,这种交换引起了河床的冲淤变化。而悬移质也称悬沙,是指被水流挟带,而远离河床悬浮于水中,随水流向前浮游运动的泥沙。一般把自河底泥沙粒径的两倍以上至水面之间运动的泥沙视为悬移质。由于水流的紊动保持悬浮,在相当长的时间内这部分泥沙不与河床接触。

2、水文上传统的悬移质泥沙测验方法为:使用泥沙采样仪器现场采样,在测沙室采用烘干法,计算悬移质泥沙含量。其中,现场采样要耗费大量的时间和人力,步骤繁琐,时效性差;无法实时在线测量,难以捕捉沙峰,不符合当前水文发展的趋势。现代方法包括声学测量法、同位素测量法、光学测量法等。悬移质输沙率的声学测量法受频传感器的灵敏度影响大,参数误差大,有收敛计算误差和数据匹配误差,且对隔音套筒的隔音效果要求高;同位素测沙仪的测量范围较广,可到1000kg/m3,但在低含沙量下的分辨率不理想,且存在辐射问题;光学传感器测量通常在野外获取不同采样点表层泥沙样品,再带回实验室进行标定,测量过程存在时空差异性,底层与表层泥沙颗粒粒径差异较大,光学传感器标定曲线存在差异,并且实验室拟合无法还原出具体的水下情况,存在较大误差。

3、在实现本公开实施例的过程中,发现相关技术中至少存在如下问题:

4、现有光学传感器测量装置无法同步测量含沙量与流速,导致测量结果时空同步性差异较大,进而导致测量结果不准确。

5、需要说明的是,在上述
技术介绍
部分公开的信息仅用于加强对本申请的背景的理解,因此可以包括不构成对本领域普通技术人员已知的现有技术的信息。


技术实现思路

1、为了对披露的实施例的一些方面有基本的理解,下面给出了简单的概括。所述概括不是泛泛评述,也不是要确定关键/重要组成元素或描绘这些实施例的保护范围,而是作为后面的详细说明的序言。

2、本公开实施例提供一种水下悬沙测量装置,以解决现有光学传感器测量装置测量结果时空同步性差异较大导致测量结果不准确的问题。

3、本申请第一个方面的实施例提供一种水下悬沙测量装置,水下悬沙测量装置包括:盒体,限定出收沙室和标定仓室,收沙室和标定仓室连通;第一红外传感器,设于标定仓室内,用于实时测量标定仓室内的红外信号;悬沙量测量模块,设于收沙室和标定仓室的连通处,用于测量收沙室进入标定仓室的悬沙量;第二红外传感器,与盒体连接且位于盒体外部,用于测量盒体所处环境的红外信号;控制部,被配置为根据第一红外传感器、悬沙量测量模块以及第二红外传感器的测量结果获取水体当前深度的悬沙浓度。

4、本公开实施例提供的水下悬沙测量装置,可以实现以下技术效果:

5、通过在盒体限定出收沙室,收沙室具有收沙口,当将盒体放置于水中时,水中的悬沙能够从收沙口流入收沙室内。通过在盒体内设置标定仓室并将标定仓室与收沙室连通设置,可以使收沙室内的悬沙流入标定仓室内。通过设置第一红外测量传感器并将第一红外传感器设于标定仓室内,第一红外测量传感器可以实时准确地测量出标定仓室内的红外信号并将测量结果实时发送出去。通过设置悬沙量测量模块并将悬沙测量模块设于收沙室与标定仓室的连通处,悬沙量测量模块可以准确地测量出从收沙室流入标定仓室内的悬沙量并将测量结果发送出去。通过设置第二红外传感器并将第二红外传感器设于盒体外,第二红外传感器可以实时准确地测量盒体所处环境的红外信号并将测量结果发送出去。控制部与第一红外传感器、悬沙量测量模块和第二红外传感器均电连接,控制部能够接收第一红外传感器、悬沙量测量模块和第二红外传感器的测量结果,并根据第一红外传感器、悬沙量测量模块以及第二红外传感器的测量结果获取水体当前深度的悬沙浓度。这样,本实施例相比现有的测量方式,本实施例不仅可以实现水下测量并且可以将测量结果实时输出,大幅缩短测量时间,提升测量效率。此外,本实施例可以根据当前测量环境形成实际工作中标定函数,标定函数也就是悬沙浓度与红外信号的关系曲线,再将第二红外传感器测得的当前环境的红外信号代入关系曲线中获得测量结果。由于关系曲线是根据实际测量环境生成的,可以保证水下悬沙测量装置的时空同步性,进而可以大幅提升关系曲线的可靠性,进而保证测量结果的准确性。

6、以上的总体描述和下文中的描述仅是示例性和解释性的,不用于限制本申请。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种水下悬沙测量装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

4.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,悬沙量测量模块包括:

5.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

6.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,收沙室具有收沙口,水下悬沙测量装置还包括:

7.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

8.根据权利要求7所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

9.根据权利要求7所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

10.根据权利要求1至9中任一项所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,盒体开设有排沙口,排沙口与标定仓室连通,水下悬沙测量装置还包括:

【技术特征摘要】

1.一种水下悬沙测量装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

4.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,悬沙量测量模块包括:

5.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征在于,还包括:

6.根据权利要求1所述的水下悬沙测量装置,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭子芊姜玉杰蒋洺森戴章法拾兵曹飞飞高文煜
申请(专利权)人:中国海洋大学
类型:发明
国别省市:

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