一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒

文档序号:1830373 发布日期:2021-11-12 浏览:27次 >En<

阅读说明:本技术 一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒 (Telescopic remote transmission integration rain gauge ) 是由 李家科 彭凯 刘易文 郝改瑞 李舒 于 2021-07-27 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒,包括雨量收集筒,雨量收集筒的下方设有伸缩组件,雨量收集筒与伸缩组件之间设有平衡筒,雨量收集筒内设有远程传输模块,雨量收集筒的底部相对两侧分别设有排水筒。本发明采用可拆卸式结构,便于工作人员进行安装和拆卸。(The invention discloses a telescopic remote transmission integrated rain gauge, which comprises a rain collecting barrel, wherein a telescopic component is arranged below the rain collecting barrel, a balance barrel is arranged between the rain collecting barrel and the telescopic component, a remote transmission module is arranged in the rain collecting barrel, and two opposite sides of the bottom of the rain collecting barrel are respectively provided with a drainage barrel. The invention adopts a detachable structure, which is convenient for workers to install and detach.)

一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒

技术领域

本发明属于大气探测技术领域,涉及一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒。

背景技术

雨量筒是用来收集、检测降水的专用器具,用来测定以毫米为单位的降水量。适用于气象观测、水文观测、环保、防汛排涝以及农、林等有关领域测量降水量。测定降雨量对防洪、泥石流灾害预测等有重要意义。雨量监测仪器常分为虹吸式、称重式和翻斗式三种。

传统雨量筒遇到复杂地形时难以安装平稳,造成雨量记录误差较大,安置高度固定不可变,由于雨量筒难免在不同场合地形复杂,需要对雨量筒高度进行调节,或者对雨量筒设置位置有一定要求。此外USB传输要求工作人员必须到场,数据采集成本高。

发明内容

本发明的目的是提供一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒,该雨量筒采用可拆卸式结构,便于工作人员进行安装和拆卸。

本发明所采用的技术方案是,一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒,包括雨量收集筒,雨量收集筒的下方设有伸缩组件,雨量收集筒与伸缩组件之间设有平衡筒,雨量收集筒内设有远程传输模块,雨量收集筒的底部相对两侧分别设有排水筒。

本发明的特点还在于:

雨量收集筒的上端设有承水器,承水器内同轴安装有网面圆锥漏斗。

伸缩组件包括套接在一起的上伸缩杆和下伸缩杆,上伸缩杆与平衡筒的底部连接,下伸缩杆的侧面设有锁紧销钉,通过锁紧销钉对上伸缩杆与下伸缩杆之间进行定位。

下伸缩杆的底部设有支撑脚。

支撑脚为中空结构,下伸缩杆的底部插入支撑脚的内部,且下伸缩杆的四周分别通过四个锁紧螺栓II顶紧。

下伸缩杆顶部的相对两侧分别连接固定绳的一端,固定绳的另一端与地面固定。

雨量收集筒的底面中心处设有底座,底座上沿竖直方向连接有中轴,中轴上安装有感应器,感应器通过连接线依次连接传感器及远程传输模块,中轴的顶部设有翻斗。

雨量收集筒的外壁上侧设有金属挂钩I,雨量收集筒的外壁下侧设有金属挂钩II。

本发明的有益效果如下:

1.本发明将雨量收集筒、平衡筒、伸缩杆和支撑脚组合,安装拆卸及更换较为方便。

2.本发明中的平衡筒和伸缩杆为在复杂地形和特殊场合的使用提供方便与可能,平衡筒的使用能在复杂地形中使雨量收集筒能更加平稳的固定,减小降雨数据误差。

3.本发明雨量收集筒、平衡筒、伸缩杆及支撑脚表面相互连接部分均使用方便易操作的连接方法,金属弹簧卡扣及锁紧螺栓无需任何工具就可进行操作。

4.远程传输模块可以方便降雨数据的获取,非必要是减少数据收集成本。

5.平衡筒与伸缩杆不仅仅局限于与雨量筒结合使用,还可用与蒸发皿、风速仪等小型气象观测仪器配合使用。

附图说明

图1为本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒整体装置的结构示意图;

图2为本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒中雨量收集筒的主视图;

图3为本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒中雨量收集筒的侧视图;

图4为本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒中平衡筒的结构示意图;

图5为本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒的伸缩杆结构示意图;

图6为本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒中支撑脚的主视图;

图7为本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒中支撑脚的俯视图。

图中,1.雨量收集筒,2.平衡筒,3.上伸缩杆,4.下伸缩杆,5.支撑脚,6.锁紧销钉,7.锁紧螺栓I,8.金属弹簧卡扣,9.锁紧螺栓II,10.固定绳,11.网面圆锥漏斗,12.承水器,13.控制槽位,14.翻斗,15.金属挂钩I,16.底座,17.连接线,18.平台,19.感应器,20.中轴,21.传感器,22.远程传输模块,23.排水筒,24.金属挂钩II,25.弹簧I,26.弹簧II,27.螺槽I,28.螺槽II,29.内圆柱孔。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明进行详细说明。

本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒,如图1~3所示,包括从上到下依次设置的雨量收集筒1、平衡筒2、上伸缩杆3、下伸缩杆4以及支撑脚5。雨量收集筒1顶端为网面圆锥漏斗11及承水器12,雨量收集筒1的内部分别设有传感器21(传感器21选用xtj雨滴继电器模块)、远程传输模块22(远程传输模块22选用IoTrouter牌的ZHC-GW8000型号)、翻斗14、底座16、连接线17、平台18、感应器19(感应器19的型号为RS485)、中轴20、排水筒23,雨量收集筒1的外部设有金属挂钩I15,其中金属挂钩I15与排水筒23所在方位相互垂直;如图4、5所示,雨量收集筒1和平衡筒2利用金属弹簧卡扣8进行连接,操作方便,拆卸简单;平衡筒2底端设有螺槽I27,且与上伸缩杆3顶端的锁紧螺栓I7相匹配,以此将平衡筒2与上伸缩杆3进行连接,上伸缩杆3的相对两侧分别设有五组控制槽位13,对应的下伸缩杆4相对两侧分别设有与控制槽位13相匹配的锁紧销钉6,由锁紧销钉6对上伸缩杆3、下伸缩杆4的配合长度进行控制,下伸缩杆4顶端连接有固定绳10,若地势平坦,可将固定绳10进行拆卸;下伸缩杆4底部分别均匀分布有四组螺槽II28,螺槽II28的深度为下伸缩杆4杆身半径的三分之二,如图6、7所示,四组螺槽II28的位置与支撑脚5的四个锁紧螺栓II9的位置相对应,螺槽II28与锁紧螺栓II9相匹配,支撑脚5设有中空圆柱29。

如图2、3所示,雨量收集筒1内的感应器19通过连接线17与传感器21连接,传感器21及远程传输模块22放置在雨量收集筒1距顶部三分之一处的平台18上,传感器21与远程传输模块22由连接线17连接,平台18底部开凿圆孔,方便工作人员拷贝数据及更换电池,平台18仅在上端开口,防止雨水飞溅影响传感器21及远程传输模块22的正常工作,感应器19放置在翻斗下部中轴20处,排水筒23安装位置与翻斗14的方向平行,且排水筒23从雨量收集筒1的内部贯穿至雨量收集筒1的外部。当场合特殊,需要将雨量收集筒1单独安置时,可利用金属挂钩I15和金属挂钩II24在适当位置对雨量收集筒1进行安置。

平衡筒2由铁皮制成,并在表明涂油防锈涂料,金属弹簧卡扣8由弹簧I25、弹簧II26控制;

上伸缩杆3顶部锁紧螺栓I7处设有橡胶垫片,上伸缩杆3顶部通过锁紧螺栓I7与平衡筒2的底部连接,平衡筒2为可折叠伸缩的波纹管;固定绳10长度与上伸缩杆3的长度一致,上伸缩杆3的直径小于下伸缩杆4的直径,上伸缩杆3侧面的五组控制槽位13间隔10厘米设置;内圆柱29的半径和高度均为支撑脚5的主体半径和高度的三分之二,内圆柱29半径与下伸缩杆4的杆身半径吻合。

本发明将雨量收集筒1与平衡筒2、伸缩杆组合在一起,当地形复杂或使用场合特殊时,可以更方便且稳定的安置雨量收集筒1,降低雨量数据的误差,且所有连接部位均选用弹簧卡扣以及锁紧螺栓,安装拆卸简易方便。远程传输模块22使数据采集更方便,平衡筒1和伸缩杆还可与其它小型气象观测仪器结合使用。

本发明提供的一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒,它将雨量收集筒、平衡筒以及上伸缩杆、下伸缩杆相结合,且每部分都可拆卸,若有损坏,只需要进行单独更换即可,且更换较为方便,可在复杂地形使用。针对数据获取的便利性,雨量收集筒内同时安装了USB传感器(传感器21为USB传感器)及远程传输模块22,可同时实现现场数据采集以及远程数据采集,雨量收集筒1内设置有排水筒23,方便将承水器12低落的雨水进行收集与排放,避免雨量收集筒内雨水过多累积。

一个平衡筒与雨量收集筒由金属弹簧卡扣连接,金属卡扣安装位置与排水筒位置垂直,避免雨水流出加速金属卡扣生锈。平衡筒与上伸缩杆由锁紧螺栓I连接,下伸缩杆与支撑脚由锁紧螺栓II连接,可根据实际需求对各部分进行拆卸。

本发明一种可伸缩的远程传输一体化雨量筒的数据传输过程为:在降雨发生时,随着雨滴进入雨量收集筒1的翻斗14(网面圆锥漏斗11的底部出口与翻斗14的进水口恰好对齐并上下对应)内,翻斗14内雨水集满,翻斗14倾斜一次为记录一次的数据,感应器19就是感应翻斗14倾斜的次数,传感器21的作用是存储感应器19所记录的翻斗14倾斜次数,便于后期人员对数据进行采集。现场拷贝数据时就可以根据记录翻斗14倾斜的次数来计算降雨量。而远程传输模块22可以使采集数据更加便捷,其原理是远程传输模块22中安装有一个手机卡,降雨过程中,传感器21收集到的数据可与远程传输模块22中内置的手机卡共享,如果条件不允许到现场,则可以通过远程传输模块22实现异地与电脑连接进行采集数据。使数据采集更方便,平衡筒和伸缩杆还可与其它小型气象观测仪器结合使用。

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