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一种地质环境监测用雨量监测装置的制作方法

2022-06-08 04:58:54 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及环境监测技术领域,尤其涉及一种地质环境监测用雨量监测装置。


背景技术:

2.现有的雨量监测装置通常采用的是翻斗式雨量传感器,能够进行自动测量降雨量,其原理是降水通过承水器,再通过一个过滤斗流入翻斗里,当翻斗流入一定量的雨水后,翻斗翻转,倒空斗里的水,翻斗的另一个斗又开始接水,翻斗的每次翻转动作通过弹簧管转成脉冲信号(1脉冲为0.1mm)传输到采集系统。
3.但是现有技术中,目前普通翻斗式雨量传感器缺少有效地的防护装置,当部署在室外的时候容易受到外部环境的干扰,例如一些树叶、树枝或具有一定体积大小的冰雹,当这些物体被收集到装置的内部时,容易导致传输管道的堵塞,并且当这些具有一定体积与质量的物体碰到监测装置时,由于其自身的重力和惯性容易对内部的一些部件造成损坏。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,采用在监测装置主体上方设置防护收集装置的方式,对进入到监测装置主体内的雨水进行简单的分离过滤处理,尽量降低一些树叶等一些固体杂物进入到监测装置主体的概率,从而减少雨水中的杂质含量,以达到提升监测数据准确性的效果。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种地质环境监测用雨量监测装置,包括监测装置主体和防护收集装置,所述防护收集装置安装在监测装置主体的顶部,所述防护收集装置包括分隔平台、渗透端口和过滤夹层,所述过滤夹层安装在分隔平台的内部,所述渗透端口安装在分隔平台的底部,所述分隔平台的底部连接在监测装置主体的顶部。
6.作为一种优选的实施方式,所述分隔平台的顶部设置有防护面板,所述防护面板的两侧均设置有二次收集面板,所述二次收集面板的底部设置有转轴。
7.采用上述进一步方案的有益效果是:对进入到监测装置主体内的雨水进行简单的分离过滤处理。
8.作为一种优选的实施方式,所述分隔平台的顶部开设有对接凹槽,所述防护面板和二次收集面板的底部均连接在对接凹槽的内部。
9.采用上述进一步方案的有益效果是:尽量降低一些树叶等一些固体杂物进入到监测装置主体的概率。
10.作为一种优选的实施方式,所述防护面板的内部设置有防护网,所述二次收集面板的内部开设有引导通孔。
11.采用上述进一步方案的有益效果是:可以完整地收集到雪、冰雹、雨夹雪等固态降水和混合性降水。
12.作为一种优选的实施方式,所述监测装置主体包括接收漏斗和平衡底座,所述接收漏斗安装在平衡底座的顶部。
13.采用上述进一步方案的有益效果是:减少雨水中的杂质含量,以达到提升监测数据准确性的效果。
14.作为一种优选的实施方式,所述二次收集面板通过设置的分隔平台与渗透端口相连接,所述渗透端口的底部连接在接收漏斗的内部。
15.采用上述进一步方案的有益效果是:配合过滤夹层的组合使用提升对于雨水过滤的效果。
16.与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果在于,
17.1、本实用新型中,采用在监测装置主体上方设置防护收集装置的方式,对进入到监测装置主体内的雨水进行简单的分离过滤处理,尽量降低一些树叶等一些固体杂物进入到监测装置主体的概率,从而减少雨水中的杂质含量,以达到提升监测数据准确性的效果。
18.2、本实用新型中,防护面板内设置防护网以阻挡一些固体杂物掉落到监测装置主体的内部,起到保护的作用,而二次收集面板对收集到的雨水进行集中处理,可以完整地收集到雪、冰雹、雨夹雪等固态降水和混合性降水,通过配合过滤夹层的组合使用对该混合物进行有效地过滤。
附图说明
19.图1为本实用新型提出一种地质环境监测用雨量监测装置的结构示意图;
20.图2为本实用新型提出一种地质环境监测用雨量监测装置的防护收集装置结构示意图;
21.图3为本实用新型提出一种地质环境监测用雨量监测装置的监测装置主体结构示意图。
22.图例说明:
23.1、监测装置主体;2、防护收集装置;
24.11、接收漏斗;12、平衡底座;
25.21、分隔平台;22、渗透端口;23、过滤夹层;24、防护面板;25、二次收集面板;26、防护网;27、引导通孔。
具体实施方式
26.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
27.实施例1
28.如图1-3所示,本实用新型提供一种技术方案:一种地质环境监测用雨量监测装置,包括监测装置主体1和防护收集装置2,防护收集装置2安装在监测装置主体1的顶部,防护收集装置2包括分隔平台21、渗透端口22和过滤夹层23,过滤夹层23安装在分隔平台21的内部,渗透端口22安装在分隔平台21的底部,分隔平台21的底部连接在监测装置主体1的顶
部,监测装置主体1包括接收漏斗11和平衡底座12,接收漏斗11安装在平衡底座12的顶部,二次收集面板25通过设置的分隔平台21与渗透端口22相连接,渗透端口22的底部连接在接收漏斗11的内部。
29.在本实施例中,使用时首先将整个监测装置主体1部署到室外,随后拉开二次收集面板25覆盖到装置的顶部进行雨水的收集,收集到的雨水会进入到分隔平台21的内部,利用其中过滤夹层23当中的过滤网对雨水进行初级的过滤,以区分掉一部分的固态杂质,随后雨水会进入到渗透端口22内流入接收漏斗11当中,对进入到监测装置主体1内的雨水进行简单的分离过滤处理,尽量降低一些树叶等一些固体杂物进入到监测装置主体1内部的几率,从而减少雨水中的杂质含量,以达到提升监测数据准确性的效果。
30.实施例2
31.如图1-3所示,分隔平台21的顶部设置有防护面板24,防护面板24的两侧均设置有二次收集面板25,二次收集面板25的底部设置有转轴,分隔平台21的顶部开设有对接凹槽,防护面板24和二次收集面板25的底部均连接在对接凹槽的内部,防护面板24的内部设置有防护网26,二次收集面板25的内部开设有引导通孔27。
32.在本实施例中,防护面板24与二次收集面板25均设置在了分隔平台21的顶部,防护面板24与其内部的防护网26设置为了垂直的状态,可以阻挡从侧方掉落的物体进入到另一侧的二次收集面板25上,而二次收集面板25自身的内部设置有引导通孔27,雨水将会通过引导通孔27进入到分隔平台21当中,其余部位为实心状态,能够完整地收集到雪、冰雹、雨夹雪等固态降水和混合性降水,从而可以提升在特殊天气时降雨量监测数据的准确性。
33.工作原理:
34.如图1-3所示,使用时首先将整个监测装置主体1部署到室外,随后拉开二次收集面板25覆盖到装置的顶部进行雨水的收集,收集到的雨水会进入到分隔平台21的内部,利用其中过滤夹层23当中的过滤网对雨水进行初级的过滤,以区分掉一部分的固态杂质,随后雨水会进入到渗透端口22内流入接收漏斗11当中,防护面板24与二次收集面板25均设置在了分隔平台21的顶部,防护面板24与其内部的防护网26设置为了垂直的状态,可以阻挡从侧方掉落的物体进入到另一侧的二次收集面板25上,而二次收集面板25自身的内部设置有引导通孔27,雨水将会通过引导通孔27进入到分隔平台21当中,其余部位为实心状态,能够完整地收集到雪、冰雹、雨夹雪等固态降水和混合性降水。
35.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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