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一种降水井水位自动检测装置及其检测方法

摘要

本发明公开了一种降水井水位自动检测装置及其检测方法,包括降水井,所述降水井内设有潜水泵与液位变送器探头,所述降水井的井口上方设有信号感应发射器、信号感应接收器与LED显示屏,所述液位变送器探头通过连接线与信号感应发射器连接,所述信号感应发射器与信号感应接收器连接,所述信号感应接收器将液位变送器探头发出的信号经信号感应发射器与信号感应接收器输送至LED显示屏;该发明降水井水位自动检测装置及其检测方法能够及时、准确的获得水位变化数据,且能够替代人工测量、节约成本,整体结构稳定,适用范围大,使用简便。

著录项

说明书

技术领域

本发明涉及建筑施工技术领域,尤其涉及一种降水井水位自动检测装置及其检测方法。

背景技术

随着社会经济的快速发展,我国基建工程水利、市政、地铁和隧道等工程建设中降水施工成为一道必不可少的工序。降水井水位数据在整个工程施工中是不可或缺的重要参数,能够及时、准确地获得水位变化数据变得尤为重要,而且水位监测点繁多;

目前,通常采用的降水井水位监测方法主要是通过人工配合测绳在整个降水过程中固定时间点间断测量。传统的测绳测量水位法操作步骤繁琐,不能及时、准确的得到水位变化数据,且误差较大,当操作人员夜间测量工作时,也存在一定的安全隐患。

发明内容

本发明的目的是解决上述问题而提供的一种能够及时、准确的获得水位变化数据,且能够替代人工测量、节约成本,整体结构稳定,适用范围大,使用简便的降水井水位自动检测装置及其检测方法。

为实现上述目的,本发明的技术方案为:一种降水井水位自动检测装置,包括降水井,所述降水井内设有潜水泵与液位变送器探头,所述降水井的井口上方设有信号感应发射器、信号感应接收器与LED显示屏,所述液位变送器探头通过连接线与信号感应发射器连接,所述信号感应发射器与信号感应接收器连接,所述信号感应接收器将液位变送器探头发出的信号经信号感应发射器与信号感应接收器输送至LED显示屏。

优选的,所述降水井的上方设有钢板,所述钢板上设有潜水泵的管道孔与连接线的过线孔,所述钢板在降水井的正上方设有防护装置,所述防护装置包括防护内环与防护外环,所述防护内环与防护外环通过防护栏固定至底部钢板上,所述防护内环与防护外环之间形成环形走廊。

优选的,所述防护内环上对称设有两个支撑横杆,所述支撑横杆的上方设有支撑面板,所述支撑面板通过支撑杆固定在支撑横杆上,所述支撑面板上设有相对设立的两个夹持框,所述夹持框呈C状,所述夹持框的两侧均设有放置槽。

优选的,两个所述夹持框之间的距离在支撑面板上可调,两个所述夹持框之间放置LED显示屏,两个所述夹持框之间通过连接片连接,所述连接片的一端铰接至其中一个夹持框上,另一端固定另一个夹持框上,两个所述夹持框的两侧的放置槽内分别放置信号感应发射器与信号感应接收器。

优选的,所述夹持框的下方设有滑杆,所述滑杆的底部设有固定块与滑块,所述固定块设在滑块的上方,所述固定块上设有固定螺杆,所述支撑面板上设有与滑块相匹配的滑槽,所述夹持框通过滑杆底部的滑块与滑槽配合在支撑面板上平移滑动,所述滑块与滑槽配合时,所述固定块贴合支撑面板的上表面。

一种降水井水位自动检测方法,包括:

A:安装检测设备;

B:利用检测设备监测降水井井内静水面位置;

C:将检测设备的数据型号输送至LED显示屏;

优选的,所述步骤A中检测设备包括液位变送器探头、信号感应发射器、信号感应接收器与LED显示屏。

优选的,所述步骤B是利用液位变送器探头在降水井井水内感应静水面位置水压。

优选的,所述步骤C中,通过液位变送器探头自动监测出降水井内水位程高,并将水位程高数据输送至信号感应发射器,信号感应发射器将水位程高数据输送至信号感应接收器,最终由信号感应接收器将数据输送至LED显示屏。

优选的,所述液位变送器探头下放至降水井内,所述液位变送器探头与降水井井底的距离为25-35cm。

本发明公开的一种降水井水位自动检测装置及其检测方法,包括降水井,所述降水井内设有潜水泵与液位变送器探头,所述降水井的井口上方设有信号感应发射器、信号感应接收器与LED显示屏,所述液位变送器探头通过连接线与信号感应发射器连接,所述信号感应发射器与信号感应接收器连接,所述信号感应接收器将液位变送器探头发出的信号经信号感应发射器与信号感应接收器输送至LED显示屏;该发明降水井水位自动检测装置及其检测方法能够及时、准确的获得水位变化数据,且能够替代人工测量、节约成本,整体结构稳定,适用范围大,使用简便。

附图说明

图1为本发明一种降水井水位自动检测装置的整体结构示意图。

图2为本发明中防护装置的结构示意图。

图3为本发明中夹持框的结构示意图一。

图4为本发明中夹持框的结构示意图二。

图5为本发明中夹持框的结构示意图三。

其中:1、潜水泵;2、降水井;3、液位变送器探头;4、信号感应发射器;41、信号感应接收器;5、连接线;6、LED显示屏;7、钢板;8、防护装置;81、防护内环;82、防护外环;83、环形走廊;84、防护栏;9、支撑横杆;91、支撑杆;10、支撑面板;101、滑槽;11、夹持框;111、连接片;112、放置槽;12、滑杆;121、固定块;122、固定螺杆;123、滑块。

具体实施方式

请参照图1,本发明的技术方案为一种降水井水位自动检测装置,包括降水井2,所述降水井2内设有潜水泵1与液位变送器探头3,所述降水井2的井口上方设有信号感应发射器4、信号感应接收器41与LED显示屏6,所述液位变送器探头3通过连接线5与信号感应发射器4连接,所述信号感应发射器4与信号感应接收器41连接,所述信号感应接收器41将液位变送器探头3发出的信号经信号感应发射器4与信号感应接收器41输送至LED显示屏6。

请参照图2-5,所述降水井2的上方设有钢板7,所述钢板7上设有潜水泵1的管道孔与连接线5的过线孔,所述钢板7在降水井2的正上方设有防护装置8,所述防护装置8包括防护内环81与防护外环82,所述防护内环81与防护外环82通过防护栏84固定至底部钢板7上,所述防护内环81与防护外环82之间形成环形走廊83,便于工作人员安装、拆卸或维护等工作,所述防护内环81上对称设有两个支撑横杆9,所述支撑横杆9的上方设有支撑面板10,所述支撑面板10通过支撑杆91固定在支撑横杆9上,所述支撑面板10上设有相对设立的两个夹持框11,所述夹持框11呈C状,所述夹持框11的两侧均设有放置槽112,两个所述夹持,11之间的距离在支撑面板10上可调,两个所述夹持框11之间放置LED显示屏6,由于夹持框11为中空结构,因此LED显示屏6的数据可直接观察;两个所述夹持框11之间通过连接片111连接,所述连接片111的一端铰接至其中一个夹持框11上,另一端固定另一个夹持框11上,两个所述夹持框11的两侧的放置槽112内分别放置信号感应发射器4与信号感应接收器41。

作为优选方案,所述夹持框11的下方设有滑杆12,所述滑杆12的底部设有固定块121与滑块123,所述固定块121设在滑块123的上方,所述固定块121上设有固定螺杆122,所述支撑面板10上设有与滑块123相匹配的滑槽101,所述夹持框11通过滑杆12底部的滑块123与滑槽101配合在支撑面板10上平移滑动,所述滑块123与滑槽101配合时,所述固定块121贴合支撑面板10的上表面,然后再通过固定螺杆122将整体固定。

该降水井水位自动检测装置结构稳定,工作空间大,便于安装、拆卸或维护等工作,信号感应发射器4、信号感应接收器41与LED显示屏6位置设计合理,且两个夹持框11之间的距离可调,可根据LED显示屏6的大小及时调整固定,增大使用范围。

一种降水井水位自动检测方法,包括:

A:安装检测设备;

B:利用检测设备监测降水井井内静水面位置;

C:将检测设备的数据型号输送至LED显示屏;

作为优选方案,所述步骤A中检测设备包括液位变送器探头3、信号感应发射器4、信号感应接收器41与LED显示屏6;所述步骤B是利用液位变送器探头3在降水井2的井水内感应静水面位置水压,在静水面位置监测出的数据误差小,数据更加精准;所述步骤C中,通过液位变送器探头3自动监测出降水井2内水位程高,并将水位程高数据输送至信号感应发射器4,信号感应发射器4将水位程高数据输送至信号感应接收器41,最终由信号感应接收器41将数据输送至LED显示屏6。

作为优选方案,所述液位变送器探头3下放至降水井2内,所述液位变送器探头3与降水井2井底的距离为25-35cm,避免液位变送器探头3接触降水井井底,防止降水井井底的泥沙将液位变送器探头3掩盖,影响检测数据。

其中液位变送器探头3的型号为NIH200,所述信号感应接收器41的型号为GPRS/GSM DATA-6216,所述信号感应发射器4为信号放大天线。

该发明的工作原理是通过液位变送器探头3感应降水井2内静水面的水压,然后将水压信号输送至信号感应发射器4,信号感应发射器4再输送至信号感应接收器41,然后最终将数据信号传送至LED显示屏6;该发明降水井水位自动检测装置与检测方法能够及时、准确的获得水位变化数据,且能够替代人工测量、节约成本,整体可操作性强,使用简便。

显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

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