一种模拟野外环境的扇贝运动监测装置的制作方法

    专利2022-07-08  87


    本发明涉及贝类生物学研究领域,特别是一种模拟野外环境的扇贝运动监测装置。



    背景技术:

    扇贝作为我国的经济水产品,每年的产量极高。但是对于扇贝的运动方面的研究还是较少,在海里监测扇贝的运动通常使用信标追踪的方式进行,只能通过信标发出的信号来判断扇贝的运动方位,无法直观地观察扇贝在不同海流下的运动效果。而在海底直接进行监测显然并不现实,因此现在需要一种能够解决上述问题的方法或装置。



    技术实现要素:

    本发明是为了解决现有技术所存在的上述不足,提出一种结构简单,设计巧妙,布局合理,能够在实验室中模拟出野外环境,并在该状态下对扇贝的运动情况进行监测的装置。

    本发明的技术解决方案是:一种模拟野外环境的扇贝运动监测装置,其特征在于:所述的装置包括横断面为矩形的水槽1,所述水槽1的底板上画有区域线,区域线将水槽1的底板分为大小均等且成两排分布的10个单元格2,在水槽1内设置有位于其中轴线上的直挡板3,所述直挡板3的一端与水槽1端部的侧壁连接,另一端则通过插槽连接有异型挡板4,所述异型挡板4的一个侧边与直挡板3重合,另一个侧边则与水槽1侧部的侧壁之间留有间隙,所述直挡板3的底部开设有过孔,过孔处设置有拦网5,所述直挡板3的端部还连接有与其垂直的网格挡板6,所述网格挡板6和直挡板3将编号为10的单元格合围起来,形成电机腔,所述电机腔内设置有电机7,电机7的工作轴上设置有叶轮8,

    所述监测装置还包括增氧泵9,增氧泵9的出口端通过管路连接有气石10,所述气石10位于电机腔中,水槽1远离电机7的一端侧侧壁上还设置有温度传感器11,所述水槽1的顶部和底部还分别设置有带有阀的进水管路12和排水管路13,

    所述水槽1上设置有支架14,支架14上滑动连接有两个滑块15,所述滑块15上连接有折叠式支撑架16,所述折叠式支撑架16的自由端上固定连接有高速摄像机17,

    所述的电机7、增氧泵9、温度传感器11和高速摄像机17均通过控制系统统一进行控制。

    所述电机7为变频电机。

    所述异型挡板4的横断面呈半圆状、直线状或折线状。

    本发明同现有技术相比,具有如下优点:

    本种结构形式的模拟野外环境的扇贝运动监测装置,其结构简单,设计巧妙,布局合理,它能够在水槽中模拟出不同流速下的水流,并利用水槽内设置的异型挡板在水槽的不同区域营造出不同水流情况的条件,并通过高速摄像机定时截取被测扇贝在不同区域内的分布情况,进而摸索出扇贝在不同流速的水流下的运动规律。它能够在实验室中模拟出野外环境,监测结果所揭示的扇贝运动规律,可以为野外扇贝信标追踪实验提供有效的参考依据。并且它的制作工艺简单,制造成本低廉,因此可以说它具备了多种优点,特别适合于在本领域中推广应用,其市场前景十分广阔。

    附图说明

    图1是本发明实施例的结构示意图。

    图2是本发明实施例的俯视图。

    图3是本发明实施例中不同结构形式的异型挡板的结构示意图。

    具体实施方式

    下面将结合附图说明本发明的具体实施方式。如图1、图2、图3所示:一种模拟野外环境的扇贝运动监测装置,该装置包括一个横断面为矩形的水槽1,所述水槽1的底板上画有区域线,区域线将水槽1的底板分为大小均等且成两排分布的10个单元格2,在水槽1内设置有位于其中轴线上的直挡板3,所述直挡板3的一端与水槽1端部的侧壁连接,另一端则通过插槽连接有异型挡板4,这个异型挡板4的横断面呈半圆状、直线状或折线状,它的一个侧边与直挡板3重合,另一个侧边则与水槽1侧部的侧壁之间留有间隙,所述直挡板3的底部开设有过孔,过孔处设置有拦网5,所述直挡板3的端部还连接有与其垂直的网格挡板6,所述网格挡板6和直挡板3将编号为10的单元格合围起来,形成电机腔,所述电机腔内设置有电机7,这里的电机7选用变频电机,电机7的工作轴上设置有叶轮8,

    所述监测装置还包括增氧泵9,增氧泵9的出口端通过管路连接有气石10,所述气石10位于电机腔中,水槽1远离电机7的一端侧侧壁上还设置有温度传感器11,所述水槽1的顶部和底部还分别设置有带有阀的进水管路12和排水管路13,

    所述水槽1上设置有支架14,支架14上滑动连接有两个滑块15,所述滑块15上连接有折叠式支撑架16,所述折叠式支撑架16的自由端上固定连接有高速摄像机17,

    所述的电机7、增氧泵9、温度传感器11和高速摄像机17均通过控制系统统一进行控制。

    本发明实施例的模拟野外环境的扇贝运动监测装置的工作过程如下:首先通过控制系统开启电机7,在叶轮8的推动下,水体从电机腔朝着6号区域流动,并依次沿着1-5号区域、通过设置在直挡板3底部的带有拦网5的过孔重新回到电机腔中,以此在水槽1中形成循环;待水流稳定后,测速,得到当前水流流速;

    将若干需要进行监测的扇贝放入水槽1中(除电机腔之外的区域),然后调整高速摄像机17在空间上的相对位置,让其中高速摄像机17的拍摄范围能够覆盖整个水槽1的所有区域,另一个暂不工作;由于在水槽1中设置了直挡板3和异型挡板4,这种结构能够在水槽1的不同区域营造出不同的水流情况,例如9号至6号区域为高速区,异型挡板4的背侧为缓流区等,高速摄像机17每间隔一定的时间截取一次视频画面,由于在水槽1的底板上画有区域线,因此控制系统中的软件能够很容易的数出在视频画面中、每一个区域有多少个扇贝停留(上述技术操作也可以由操作人员自行完成),然后便能够生成出在经过一段时间后、扇贝在各个区域停留的图表;

    第一阶段工作结束后,找到扇贝聚集的区域(或几个区域)后,操作人员调整初始状态下不工作的高速摄像机17在空间上的相对位置,让其采集扇贝聚集区域的视频画面,以记录细化聚集区内扇贝的运动特点;

    一个流速下的扇贝监测过程结束后,将扇贝从水槽1中取出,改变电机7的工作频率,获得另一个流速,并重复上述操作,从而在不同的流速下对扇贝的运送过程和情况进行监测。

    同样地,操作人员还可以更换不同的异型挡板4,以模拟出不同地域环境下的水流状态。


    技术特征:

    1.一种模拟野外环境的扇贝运动监测装置,其特征在于:所述的装置包括横断面为矩形的水槽(1),所述水槽(1)的底板上画有区域线,区域线将水槽(1)的底板分为大小均等且成两排分布的10个单元格(2),在水槽(1)内设置有位于其中轴线上的直挡板(3),所述直挡板(3)的一端与水槽(1)端部的侧壁连接,另一端则通过插槽连接有异型挡板(4),所述异型挡板(4)的一个侧边与直挡板(3)重合,另一个侧边则与水槽(1)侧部的侧壁之间留有间隙,所述直挡板(3)的底部开设有过孔,过孔处设置有拦网(5),所述直挡板(3)的端部还连接有与其垂直的网格挡板(6),所述网格挡板(6)和直挡板(3)将编号为10的单元格合围起来,形成电机腔,所述电机腔内设置有电机(7),电机(7)的工作轴上设置有叶轮(8),

    所述监测装置还包括增氧泵(9),增氧泵(9)的出口端通过管路连接有气石(10),所述气石(10)位于电机腔中,水槽(1)远离电机(7)的一端侧侧壁上还设置有温度传感器(11),所述水槽(1)的顶部和底部还分别设置有带有阀的进水管路(12)和排水管路(13),

    所述水槽(1)上设置有支架(14),支架(14)上滑动连接有两个滑块(15),所述滑块(15)上连接有折叠式支撑架(16),所述折叠式支撑架(16)的自由端上固定连接有高速摄像机(17),

    所述的电机(7)、增氧泵(9)、温度传感器(11)和高速摄像机(17)均通过控制系统统一进行控制。

    2.根据权利要求1所述的模拟野外环境的扇贝运动监测装置,其特征在于:所述电机(7)为变频电机。

    3.根据权利要求1所述的模拟野外环境的扇贝运动监测装置,其特征在于:所述异型挡板(4)的横断面呈半圆状、直线状或折线状。

    技术总结
    本发明公开一种模拟野外环境的扇贝运动监测装置,其特征在于:所述的装置包括横断面为矩形的水槽,所述水槽的底板上画有区域线,区域线将水槽的底板分为大小均等且成两排分布的10个单元格,在水槽内设置有位于其中轴线上的直挡板,所述直挡板的一端与水槽端部的侧壁连接,另一端则通过插槽连接有异型挡板,所述异型挡板的一个侧边与直挡板重合,另一个侧边则与水槽侧部的侧壁之间留有间隙,所述直挡板的底部开设有过孔,过孔处设置有拦网,所述直挡板的端部还连接有与其垂直的网格挡板,所述网格挡板和直挡板将编号为10的单元格合围起来,形成电机腔,所述电机腔内设置有电机,电机的工作轴上设置有叶轮。

    技术研发人员:殷雷明;邢彬彬;龚德华;徐鹏翔;于晓明;钱金玉;王书杰;李四旸;王小露;曹凤洋
    受保护的技术使用者:大连海洋大学
    技术研发日:2020.12.03
    技术公布日:2021.03.12

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