[发明专利]可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统在审
申请号: | 201910219763.8 | 申请日: | 2019-03-22 |
公开(公告)号: | CN109839335A | 公开(公告)日: | 2019-06-04 |
发明(设计)人: | 郭超;姚仕明;金中武;郭磊城;周银军;谢卫明;李季;朱帅 | 申请(专利权)人: | 长江水利委员会长江科学院 |
主分类号: | G01N15/00 | 分类号: | G01N15/00 |
代理公司: | 武汉楚天专利事务所 42113 | 代理人: | 孔敏 |
地址: | 430010 *** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 摄像机镜头 透明有机玻璃 摄像机 可伸缩连接杆 控制电脑 浓度环境 实验系统 絮凝沉降 观测 水动力 电性连接 光源位置 居中位置 距离可调 浓度试验 圆筒侧壁 紊动 水体 试验 | ||
1.一种可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,包括透明有机玻璃圆筒(1)、高倍摄像机(2)、摄像机镜头(3)、控制电脑(4)、LED背光板(5),所述高倍摄像机(2)的前端安装摄像机镜头(3),摄像机镜头(3)安装于透明有机玻璃圆筒(1)侧壁居中位置,所述高倍摄像机(2)电性连接于控制电脑(4);其特征在于:所述透明有机玻璃圆筒(1)内还安装有相对摄像机镜头(3)设置的LED背光板(5),所述LED背光板(5)固定于可伸缩连接杆(6)的一端,所述LED背光板(5)与摄像机镜头(3)位于同一高度,且通过调节可伸缩连接杆(6)实现与摄像机镜头(3)之间的距离可调。
2.如权利要求1所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:还包括搅动装置,用于搅动所述透明有机玻璃圆筒(1)内的液体实现不同水体紊动条件。
3.如权利要求2所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:所述搅动装置包括可变频电机(11)、叶轮(9),所述叶轮(9)置于透明有机玻璃圆筒(1)内,其中心处固定连接叶轮连接杆(10),所述叶轮连接杆(10)的顶端连接可变频电机(11)。
4.如权利要求2所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:所述搅动装置包括振动格栅(16)、格栅连接杆(17)、旋转电机(18),振动格栅(16)置于透明有机玻璃圆筒(1)内,通过格栅连接杆(17)与旋转电机(18)连接,通过旋转电机(18)控制振动格栅(16)上下振动,以产生近似各向同性的格栅紊流,进而实现不同水体紊动条件。
5.如权利要求1所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:所述可伸缩连接杆(6)的另一端与可伸缩连接杆固定杆(8)连接,可伸缩连接杆固定杆(8)呈竖直设置,将可伸缩连接杆(6)横向固定于透明有机玻璃圆筒(1)内。
6.如权利要求1所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:所述可伸缩连接杆(6)为伸缩式杆状结构,由多节伸缩杆连接而成,相邻伸缩杆之间通过可伸缩连接杆固定栓(7)连接。
7.如权利要求6所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:可伸缩连接杆固定栓(7)与伸缩杆之间的连接方式为螺纹连接或插接。
8.如权利要求1所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:还包括驱动电机(13)、驱动杆(14)、浓度传感器(15),所述可伸缩连接杆(6)包括至少两个相互套接滑动的伸缩杆,外端的伸缩杆具有滑动部(61),浓度传感器(15)和驱动电机(13)均与控制电脑(4)连接,控制电脑(4)根据浓度传感器(15)监测的浓度值控制驱动电机(13)的运转,进而调节驱动杆(14)的前后移动实现LED背光板(5)与摄像机镜头(1)之间的距离调节。
9.如权利要求8所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:所述可伸缩连接杆(6)的另一端与可伸缩连接杆固定杆(8)连接,可伸缩连接杆固定杆(8)呈竖直设置,所述驱动电机(13)安装于可伸缩连接杆固定杆(8)。
10.如权利要求1所述的可直接观测多种水动力及浓度环境的絮凝沉降实验系统,其特征在于:所述LED背光板(5)通过LED控制器(12)与控制电脑(4)连接。
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