[实用新型]双向精密水位测尺有效
申请号: | 201320301813.5 | 申请日: | 2013-05-29 |
公开(公告)号: | CN203287076U | 公开(公告)日: | 2013-11-13 |
发明(设计)人: | 苏瑛;刘德斌;张荣兰 | 申请(专利权)人: | 盐城工学院 |
主分类号: | G01F23/00 | 分类号: | G01F23/00 |
代理公司: | 南京君陶专利商标代理有限公司 32215 | 代理人: | 沈根水 |
地址: | 224051 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 双向 精密 水位 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种双向精密水位测尺,测量待测液体液面与已知参考点的高程差异值,主要运用于农业灌溉试验(水田)时,田间灌溉水层深度的测量,属于测量装置技术领域。
背景技术
目前,用于水位测量的主要是普通测尺,测量精度要求高时用的水位测针。水位测针主要由测针、身架、微调装置、测尺四部分及其他辅助装置组成,按测针的形式主要分为直针式和钩针式,其中直针式按其工作时测定的构件不同又可分为针形水位测针、跟踪式水位测针和电测针三种类型。现有的水位测针大都设计安装在固定建筑物上,利用水位测针进行水文测量结果虽然测量精度高,但同时也存在安装要求高、野外携带不便、造价高昂、维护保养困难等缺陷。
现有的农业灌溉试验对田间灌溉水层深度的测量通常有两种途径。一种是安装传统的水位测针,测定灌水水位。该方法数据精度较高,但因灌溉试验往往是在野外露天条件下进行,单次测量数据通常都是若干个点,需测定的数据较多,而传统意义上的水位测针基本都是安装在固定水工建筑物上,在进行灌溉试验时,不一定具备同时安装这些水位测针安装条件,且安装成本也较高。另一种测定方法是直接在待测田间钉一木桩入土,木桩顶端与地面齐平,然后用普通直尺一端至于木桩顶端,直接量出田间灌溉水层深度,此方法测量精度难以保证是其最大弊端。主要因为直尺插入水中读数时,视线难以与保持水平,加之因水分子表面张力作用,使得水面与插入直尺有“吸附”作用使得液面上升。
发明内容
本实用新型提供一种双向精密水位测尺,为了克服现有水位测针安装要求高、野外测量携带不便、造价高、维修保养困难等问题。
本实用新型的技术解决方案:一种双向精密水位测尺,其结构包括主尺、副尺、钮扣电池仓及电池、发光二极管、锁紧螺丝、导线,其中副尺上开有一个凹槽,主尺嵌在该凹槽内,主尺的右侧有A刻度,副尺的右下侧有A游标,副尺的左侧有B刻度,主尺的左下端有B游标,钮扣电池仓及电池设置在副尺的上部,发光二极管设置在副尺的右上部,锁紧螺丝设置在副尺的左上部,副尺的下端左右两侧分别设置左测针和右测针,导线设置在副尺内部,左测针、钮扣电池仓及电池、发光二极管和右测针依次通过导线连接在一起,形成闭合回路。
本实用新型的有益效果:本实用新型在传统水位测针的基础上加以改进,使得测定时操作简单易行,即能单次测量多个若干数据,且测得的数据精度有所保障,达到灌溉试验的要求;设计结构简单,成本低廉,不仅能快速测量出田间水层的深度,而且具有野外携带方便、易于维护保养的特点。
附图说明
图1是本实用新型的主视结构示意图。
图2是本实用新型的俯视结构示意图。
图3是本实用新型的A-A剖面图。
图4是本实用新型的B-B剖面图。
图5是本实用新型的电路原理图。
图6是实施例1的示意图。
图7是实施例2的示意图。
图中的a是A刻度、b是A游标、c是B刻度、d是B游标、e是钮扣电池仓及电池、f是发光二极管、g是水平气泡装置、h是锁紧螺丝、i是导线。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型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实用新型,并不用于限定本实用新型。
如图1~图4所示,本实用新型的结构包括主尺、副尺、钮扣电池仓及电池e、发光二极管f、锁紧螺丝h、导线i,其中副尺上开有一个凹槽,主尺嵌在该凹槽内,主尺的右侧有A刻度a,副尺的右下侧有A游标b,副尺的左侧有B刻度c,主尺的左下端有B游标d,钮扣电池仓及电池e设置在副尺的上部,发光二极管f设置在副尺的右上部,锁紧螺丝h设置在副尺的左上部,副尺的下端左右两侧分别设置左测针和右测针,导线i设置在副尺内部,左测针、钮扣电池仓及电池e、发光二极管f和右测针依次通过导线i连接在一起,形成闭合回路。
所述的主尺的上端中央位置设置有水平气泡装置g,用于指示主尺的垂直状态。
本水位测尺设计主尺和副尺两套刻度装置,主尺与副尺之间接触紧密且可以相互滑动,利用主尺与副尺两套不同的刻度,可以方便的读出实际水位深度。
为了指示副尺下端测针与水面的接触与否,在副尺上设置一闭合回路装置(图5),当水面与副尺测针接触时,利用液体导电性,使得线路闭合,设置于副尺上线路中的发光二极管f就会发光,及时指示测针到达液面,此时的读数即为实际水位深度。
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