一种水位雨量一体检测终端设备的制作方法
未命名
08-09
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1.本实用新型涉及水位雨量一体检测设备技术领域,具体为一种水位雨量一体检测终端设备。
背景技术:
2.水库是用于拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物,水库建成后,可起防洪、蓄水灌溉、供水、发电、养鱼等作用,而水库防汛安全一直是防汛管理部门关心的重要问题,为了加强水库河流的安全监管,需要对河流的水情信息进行实时监测,但是目前在对水库水位进行检测时,使用较多的工具为各种水位仪器和传统的立标指示杆,但这些方法不仅需要耗费一定的人力去查看,并且使用还具有一定的危险性,智能程度低,功能性低,无法满足现有水库水位检测的需要,因此我们提出了一种水位雨量一体检测终端设备来解决上述问题。
技术实现要素:
3.针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种水位雨量一体检测终端设备,解决了上述背景技术中所提出的问题。
4.本实用新型为了实现上述目的具体采用以下技术方案:
5.一种水位雨量一体检测终端设备,包括支撑杆,所述支撑杆的一侧壁固定有横杆,所述横杆的外部设置有延长杆,所述延长杆的一端固定有超声波液位计,所述延长杆的顶部固定有雨量筒,所述雨量筒的内部安装有水位感应计,所述支撑杆的顶部固定有顶板,所述顶板的底板通过两个u型架固定有设备箱,所述设备箱的一侧壁铰接有箱门,所述设备箱的内部固定有蓄电池、控制器和通信模块,所述蓄电池与控制器电性连接,所述控制器电性连接超声波液位计、水位感应计和通信模块,所述支撑杆的侧壁开设有通槽,所述通槽的内部设置有用于调节延长杆长度的驱动组件。
6.进一步地,所述驱动组件包括固定在通槽内部的支撑板,所述支撑板的顶部通过轴承转动连接有丝杆,所述丝杆的顶端通过轴承与通槽的内壁转动连接,所述丝杆的表面螺纹连接有移动块,所述移动块的一侧壁通过销轴转动连接有连杆,所述连杆的顶端通过销轴与延长杆的底部转动连接。
7.进一步地,所述顶板的顶部固定有太阳能板,所述设备箱的内部固定有光伏控制器,所述太阳能板与光伏控制器电性连接,所述光伏控制器与蓄电池电性连接。
8.进一步地,所述顶板的顶部固定有支架,所述支架的顶部固定有避雷针。
9.进一步地,所述支撑杆的底端固定有安装板,所述安装板的顶部开设有四个安装孔。
10.进一步地,所述设备箱的一侧壁固定有密封垫圈,所述密封垫圈与箱门的一侧壁紧密贴合。
11.与现有技术相比,本实用新型提供了一种水位雨量一体检测终端设备,具备以下
有益效果:
12.本实用新型,通过设置支撑杆、超声波液位计、雨量筒、水位感应计、顶板、设备箱、蓄电池、控制器和通信模块,在使用此水位雨量一体检测终端设备过程中,可将通信模块与服务器后端进行连接,在超声波液位的作用下,可方便的对水库水位进行检测,同时利用设置的雨量筒和水位感应计,下雨时能够同时对雨量信息进行检测,且能够方便的将检测数据传送至服务器后端,通过设置的横杆、延长杆和驱动组件,在使用过程中,可根据使用需要自由对超声波液位计的距离进行调节,以便于更好的对水库水位进行检测。
附图说明
13.图1为本实用新型整体结构第一视角示意图;
14.图2为本实用新型整体结构第二视角示意图;
15.图3为本实用新型图2中a处结构放大示意图;
16.图4为本实用新型设备箱结构示意图;
17.图5为本实用新型横杆结构示意图;
18.图6为本实用新型雨量筒结构示意图。
19.图中:1、支撑杆;2、横杆;3、延长杆;4、超声波液位计;5、雨量筒;6、水位感应计;7、顶板;8、设备箱;9、箱门;10、蓄电池;11、控制器;12、通信模块;13、通槽;14、驱动组件;1401、支撑板;1402、丝杆;1403、移动块;1404、连杆;15、太阳能板;16、光伏控制器;17、支架;18、避雷针;19、安装板;20、密封垫圈。
实施方式
20.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。
实施例
21.如图1、图2、图4、图5和图6所示,本实用新型一个实施例提出的一种水位雨量一体检测终端设备,包括支撑杆1,支撑杆1的底端固定有安装板19,安装板19的顶部开设有四个安装孔,在对一体检测终端设备进行安装固定时会更加方便进行操作,支撑杆1的一侧壁固定有横杆2,横杆2的外部设置有延长杆3,延长杆3的一端固定有超声波液位计4,延长杆3的顶部固定有雨量筒5,雨量筒5的内部安装有水位感应计6,支撑杆1的顶部固定有顶板7,顶板7的底板通过两个u型架固定有设备箱8,设备箱8的一侧壁铰接有箱门9,设备箱8的一侧壁固定有密封垫圈20,密封垫圈20与箱门9的一侧壁紧密贴合,能够增强设备箱8与箱门9贴合后的密封性,从而能够避免雨水会从二者贴合处进入到设备箱8的内部,设备箱8的内部固定有蓄电池10、控制器11和通信模块12,蓄电池10与控制器11电性连接,控制器11电性连接超声波液位计4、水位感应计6和通信模块12,支撑杆1的侧壁开设有通槽13,通槽13的内部设置有用于调节延长杆3长度的驱动组件14,在使用此水位雨量一体检测终端设备过程中,可将此一体检测设备终端安装在合适位置,然后将通信模块12与服务器后端进行连接,
利用设置的超声波液位计4,能够及时的水位进行检测,降雨时,雨水落至雨量筒5的内部,并且在水位感应计6的配合下,能够得出降雨量的数值,而检测的数据会通过通信模块12传送至服务器后端,当需要调节超声波液位计4的距离时,可操作驱动组件14,此时驱动组件14会推动延长杆3在横杆2的表面滑动,因此可根据需要对超声波液位计4的距离进行调节。
22.如图1、图2和图3所示,在一些实施例中,驱动组件14包括固定在通槽13内部的支撑板1401,支撑板1401的顶部通过轴承转动连接有丝杆1402,丝杆1402的顶端通过轴承与通槽13的内壁转动连接,丝杆1402的表面螺纹连接有移动块1403,移动块1403的一侧壁通过销轴转动连接有连杆1404,连杆1404的顶端通过销轴与延长杆3的底部转动连接,需要调节超声波液位计4的距离时,可操作旋钮带动丝杆1402转动,当丝杆1402转动时会带动移动块1403上移,移动块1403上移后在连杆1404的配合下会推动延长杆3移动,因此实现对超声波液位计4的距离进行调节。
23.如图1和图2所示,在一些实施例中,顶板7的顶部固定有太阳能板15,设备箱8的内部固定有光伏控制器16,太阳能板15与光伏控制器16电性连接,光伏控制器16与蓄电池10电性连接,能够利用太阳能发电对蓄电池10进行供电,以便于节约资源。
24.如图1和图2所示,在一些实施例中,顶板7的顶部固定有支架17,支架17的顶部固定有避雷针18,可避免一体检测终端设备会受到雷击后发生损坏。
25.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
技术特征:
1.一种水位雨量一体检测终端设备,包括支撑杆(1),其特征在于:所述支撑杆(1)的一侧壁固定有横杆(2),所述横杆(2)的外部设置有延长杆(3),所述延长杆(3)的一端固定有超声波液位计(4),所述延长杆(3)的顶部固定有雨量筒(5),所述雨量筒(5)的内部安装有水位感应计(6),所述支撑杆(1)的顶部固定有顶板(7),所述顶板(7)的底板通过两个u型架固定有设备箱(8),所述设备箱(8)的一侧壁铰接有箱门(9),所述设备箱(8)的内部固定有蓄电池(10)、控制器(11)和通信模块(12),所述蓄电池(10)与控制器(11)电性连接,所述控制器(11)电性连接超声波液位计(4)、水位感应计(6)和通信模块(12),所述支撑杆(1)的侧壁开设有通槽(13),所述通槽(13)的内部设置有用于调节延长杆(3)长度的驱动组件(14)。2.根据权利要求1所述的一种水位雨量一体检测终端设备,其特征在于:所述驱动组件(14)包括固定在通槽(13)内部的支撑板(1401),所述支撑板(1401)的顶部通过轴承转动连接有丝杆(1402),所述丝杆(1402)的顶端通过轴承与通槽(13)的内壁转动连接,所述丝杆(1402)的表面螺纹连接有移动块(1403),所述移动块(1403)的一侧壁通过销轴转动连接有连杆(1404),所述连杆(1404)的顶端通过销轴与延长杆(3)的底部转动连接。3.根据权利要求1所述的一种水位雨量一体检测终端设备,其特征在于:所述顶板(7)的顶部固定有太阳能板(15),所述设备箱(8)的内部固定有光伏控制器(16),所述太阳能板(15)与光伏控制器(16)电性连接,所述光伏控制器(16)与蓄电池(10)电性连接。4.根据权利要求1所述的一种水位雨量一体检测终端设备,其特征在于:所述顶板(7)的顶部固定有支架(17),所述支架(17)的顶部固定有避雷针(18)。5.根据权利要求1所述的一种水位雨量一体检测终端设备,其特征在于:所述支撑杆(1)的底端固定有安装板(19),所述安装板(19)的顶部开设有四个安装孔。6.根据权利要求1所述的一种水位雨量一体检测终端设备,其特征在于:所述设备箱(8)的一侧壁固定有密封垫圈(20),所述密封垫圈(20)与箱门(9)的一侧壁紧密贴合。
技术总结
本实用新型属于水位雨量一体检测设备技术领域,尤其为一种水位雨量一体检测终端设备,包括支撑杆,所述支撑杆的一侧壁固定有横杆,所述横杆的外部设置有延长杆,所述延长杆的一端固定有超声波液位计,所述延长杆的顶部固定有雨量筒,所述雨量筒的内部安装有水位感应计。本实用新型通过设置支撑杆、超声波液位计、雨量筒、水位感应计、顶板、设备箱、蓄电池、控制器和通信模块,在使用此水位雨量一体检测终端设备过程中,可将通信模块与服务器后端进行连接,在超声波液位的作用下,可方便的对水库水位进行检测,同时利用设置的雨量筒和水位感应计,下雨时能够同时对雨量信息进行检测,且能够方便的将检测数据传送至服务器后端。且能够方便的将检测数据传送至服务器后端。且能够方便的将检测数据传送至服务器后端。
技术研发人员:王磊
受保护的技术使用者:南京艾沃特物联科技发展有限公司
技术研发日:2023.03.22
技术公布日:2023/8/8
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