高精度多普勒剖面流速仪的制作方法

    专利2022-07-11  123


    本申请涉及流速仪的领域,尤其是涉及一种高精度多普勒剖面流速仪。



    背景技术:

    多普勒剖面流速仪是一种采用超声波多普勒原理测量流速的检测仪器,可便捷采集河道瞬时流速和流量的数据,测量流速点多涵盖整个剖面,使用灵活。

    多普勒剖面流速仪在使用时需要放入水道内,让多普勒剖面流速仪和水流充分接触。当需要用多普勒剖面流速仪进行长时间的数据采集时,一般会将多普勒剖面流速仪固定在支架上,再将支架以多普勒剖面流速仪充分和水流接触的状态,固定在水道旁。

    针对上述中的相关技术,发明人认为存在有定期回收和检修多普勒剖面流速仪不便的缺陷。



    技术实现要素:

    为了解决定期回收和检修多普勒剖面流速仪不便的问题,本申请提供一种高精度多普勒剖面流速仪。

    本申请提供的一种高精度多普勒剖面流速仪采用如下的技术方案:

    高精度多普勒剖面流速仪,包括流速仪本体,包括用于固设在水道内的基准架,所述基准架上竖向滑动设置有接触架,所述流速仪本体与接触架可拆卸式相连,还包括用于改变接触架滑移高度的升降机构。

    通过采用上述技术方案,使用者需要定期回收和检修流速仪本体时,通过升降机构驱动接触架滑移至流速仪本体位于水面上方,进而拆分流速仪本体和接触架,检修完毕后,反向操作至流速仪本体复位,定期回收和检修方便,维护方便,检测精准度高。

    优选的,所述基准架上滑动设置有与接触架固定相连的升降座,所述接触架通过升降座与基准架滑动连接,所述升降座上旋转连接有若干与基准架抵接的滑动辊,所述滑动辊的旋转中心线水平。

    通过采用上述技术方案,滑动辊随升降座和接触架的旋转而滚动,将一部分滑动摩擦转化为滚动摩擦,有效提高接触架升降顺畅度。

    优选的,所述基准架上设置有与接触架滑移连接的滑动槽,所述滑动槽的顶端延伸至基准架的顶面,所述滑动槽的底端封闭。

    通过采用上述技术方案,需要时,使用者可将升降座滑移出滑动槽,拆分接触架和流速仪本体更方便。

    优选的,所述升降机构包括与接触架上部相连的驱动杆,所述驱动杆的顶端向上延伸至滑动槽顶端外,所述基准架上设置有用于固定接触架滑移高度的定位部件。

    通过采用上述技术方案,使用者通过对驱动杆加力,手动滑移接触架,并通过定位部件固定接触架的滑动位置,操作简单且控制效果好。

    优选的,所述驱动杆的底端与接触架旋转连接,所述驱动杆的旋转中心线水平且垂直于滑动槽的深度方向。

    通过采用上述技术方案,驱动杆的旋转使得使用者抓持驱动杆和对驱动杆加力更方便,手动滑移升降座更顺畅。

    优选的,所述定位部件包括穿设在基准架上的定位杆,所述定位杆的一端位于滑动槽内,所述定位杆的另一端位于基准架外,所述定位杆与基准架螺纹连接,所述驱动杆上沿自身长度方向排列设置有若干用于供定位杆插入的定位孔。

    通过采用上述技术方案,使用者可通过定位杆与对应定位孔的嵌合限位,固定接触架的高度位置,旋转定位杆即可控制定位杆与定位孔插接与否,操作简单且定位效果好。

    优选的,所述接触架上固设有用于让驱动杆常态下轴线竖直的弹性片。

    通过采用上述技术方案,弹性片的弹力使得驱动杆常态下保持竖直状态,使用者抓持驱动杆方便。

    优选的,所述基准架上均布固设有若干安装脚,所述安装脚用于供将基准架固设在水道的混凝土侧壁上的螺纹件穿设。

    通过采用上述技术方案,安装脚使得基准架可与水道的混凝土侧壁便捷拆安,在水道内设置流速仪本体方便。

    综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

    1.流速仪本体可相对基准架和水道竖向滑动,取放流速仪本体方便,定期回收和检修方便;

    2.基准架与水道的混凝土侧壁因安装脚的设置而拆安方便,通过在水道内放置流速仪本体来采集检测数据方便。

    附图说明

    图1是本申请实施例的整体结构示意图。

    图2是本申请实施例的升降座的整体结构示意图。

    图3是本申请实施例的基准架的整体结构示意图。

    附图标记说明:1、流速仪本体;2、基准架;21、滑动槽;22、安装脚;221、安装孔;3、升降座;31、滑动辊;4、接触架;5、驱动杆;51、弹性片;52、定位孔;6、定位部件;61、定位杆;62、旋钮。

    具体实施方式

    以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。

    本申请实施例公开一种高精度多普勒剖面流速仪。参照图1,包括基准架2,基准架2的长度方向竖直,基准架2上固设有多个安装脚22。安装脚22在竖直面内呈矩阵状排列设置,安装脚22上贯穿设置有安装孔221。使用者可将螺栓穿过安装孔221,再将螺栓的栓体部分与水道的混凝土侧壁螺纹连接,从而实现基准架2在水道内的竖直固设。

    参考图1和2,基准架2上竖向滑动设置有升降座3,基准架2上设置有与升降座3滑动连接的滑动槽21。滑动槽21的长度方向竖直,升降座3嵌设在滑动槽21内。滑动槽21顶端延伸至基准架2的顶面,滑动槽21的底端封闭。升降座3靠近滑动槽21槽口的一端固设有接触架4,接触架4和升降座3通过螺纹件可拆卸式相连。接触架4远离升降座3的一端在水平面内呈t形设置,接触架4远离升降座3的一端通过螺纹件可拆卸式固定连接有流速仪本体1。

    常态下,基准架2固设在水道的混凝土侧壁上,升降座3位于滑移路径的最低处,接触架4和流速仪本体1与水流充分接触,使用者可通过流速仪本体1进行长时间的数据采集工作。

    需要回收和检修流速仪本体1时,将升降座3滑移出滑动槽21内即可。反向操作即可复位流速仪本体1,回收和检修流速仪本体1方便。流速仪本体1和接触架4拆安方便,流速仪本体1在水道内的设置高度可通过接触架4和升降座3的滑移来调节,使用自由度高,检测方便。

    参考图1和2,升降座3上靠近滑动槽21槽口的一端竖向排列设置有多个滑动辊31,滑动辊31的轴线平行于滑动槽21的深度方向。滑动辊31的外周与滑动槽21的槽口侧壁抵接,滑动辊31随升降座3升降而滚动,有效减小升降座3的滑移阻力。

    参考图2和3,基准架2上设置有升降机构供使用者改变升降座3的滑移高度,升降机构包括定位部件6和驱动杆5。定位部件6设置在基准架2上,定位部件6用于固定升降座3的滑移高度。驱动杆5位于滑动槽21内,驱动杆5的底端与升降座3的顶端旋转连接,驱动杆5的顶端向上延伸至滑动槽21外。驱动杆5的旋转中心线水平,且垂直于滑动槽21的深度方向。

    升降座3与基准架2滑动连接时,驱动杆5的顶端始终位于滑动槽21顶端的上方,驱动杆5始终位于滑动槽21内,抓持方便。使用者可通过对驱动杆5加力,手动滑移升降座3,带动接触架4升降,并通过定位部件6固定滑移位置,从而完成接触架4的高度调节。驱动杆5的旋转使得使用者抓持驱动杆5和对驱动杆5加力更方便,手动滑移升降座3更顺畅。

    参考图3,定位部件6包括穿设在基准架2上的定位杆61,定位杆61的轴线平行于滑动槽21的深度方向。定位杆61的一端位于滑动槽21内,定位杆61的一端位于基准架2外。定位杆61与基准架2螺纹连接,定位杆61位于基准架2外的端部固设有旋钮62。驱动杆5上沿自身长度方向排列设置有若干定位孔52,定位孔52沿自身轴向贯穿驱动杆5。定位孔52的内径与定位杆61的外径相适配,定位孔52用于供定位杆61贯穿。

    使用者对旋钮62加力,手动旋转定位杆61,通过螺纹连接改变定位杆61位于滑动槽21内部分的长度,从而将定位杆61插入对应的定位孔52内,通过二者的抵接限位,固定驱动杆5的高度位置,从而固定升降座3和接触架4的滑移高度。反向操作至定位杆61与定位孔52分离,即可自由滑移升降座3。

    参考图2,为了方便使用者抓持定位杆61,升降座3的顶端固设有两个曲形弹性片51。两个弹性片51对称设置在驱动杆5的两侧,两个弹性片51的弹力阻止驱动杆5旋转。常态下,驱动杆5因弹性片51的弹力而轴线竖直,此时定位孔52与定位杆61的轴线处于同一竖直面内。弹性片51的弹力使得使用者抓持定位杆61方便,对齐定位孔52和定位杆61方便,使用更方便。

    本申请实施例一种高精度多普勒剖面流速仪的实施原理为:使用者通过贯穿安装脚22的螺纹件将基准架2竖直固定在水道的混凝土侧壁上,手动将升降座3滑移进滑动槽21内,并通过定位杆61与对应定位孔52的插接固定升降座3的高度位置,使得流速仪本体1保持与水流充分接触的状态,需要回收流速仪本体1时,手动旋转定位杆61至定位杆61与定位孔52分离,通过对驱动杆5加力,手动将升降座3滑移出滑动槽21,拆分接触架4和流速仪本体1,回收和检修方便,检测精准度高。

    以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。


    技术特征:

    1.高精度多普勒剖面流速仪,包括流速仪本体(1),其特征在于:包括用于固设在水道内的基准架(2),所述基准架(2)上竖向滑动设置有接触架(4),所述流速仪本体(1)与接触架(4)可拆卸式相连,还包括用于改变接触架(4)滑移高度的升降机构。

    2.根据权利要求1所述的高精度多普勒剖面流速仪,其特征在于:所述基准架(2)上滑动设置有与接触架(4)固定相连的升降座(3),所述接触架(4)通过升降座(3)与基准架(2)滑动连接,所述升降座(3)上旋转连接有若干与基准架(2)抵接的滑动辊(31),所述滑动辊(31)的旋转中心线水平。

    3.根据权利要求1所述的高精度多普勒剖面流速仪,其特征在于:所述基准架(2)上设置有与接触架(4)滑移连接的滑动槽(21),所述滑动槽(21)的顶端延伸至基准架(2)的顶面,所述滑动槽(21)的底端封闭。

    4.根据权利要求3所述的高精度多普勒剖面流速仪,其特征在于:所述升降机构包括与接触架(4)上部相连的驱动杆(5),所述驱动杆(5)的顶端向上延伸至滑动槽(21)顶端外,所述基准架(2)上设置有用于固定接触架(4)滑移高度的定位部件(6)。

    5.根据权利要求4所述的高精度多普勒剖面流速仪,其特征在于:所述驱动杆(5)的底端与接触架(4)旋转连接,所述驱动杆(5)的旋转中心线水平且垂直于滑动槽(21)的深度方向。

    6.根据权利要求4所述的高精度多普勒剖面流速仪,其特征在于:所述定位部件(6)包括穿设在基准架(2)上的定位杆(61),所述定位杆(61)的一端位于滑动槽(21)内,所述定位杆(61)的另一端位于基准架(2)外,所述定位杆(61)与基准架(2)螺纹连接,所述驱动杆(5)上沿自身长度方向排列设置有若干用于供定位杆(61)插入的定位孔(52)。

    7.根据权利要求5所述的高精度多普勒剖面流速仪,其特征在于:所述接触架(4)上固设有用于让驱动杆(5)常态下轴线竖直的弹性片(51)。

    8.根据权利要求1所述的高精度多普勒剖面流速仪,其特征在于:所述基准架(2)上均布固设有若干安装脚(22),所述安装脚(22)用于供将基准架(2)固设在水道的混凝土侧壁上的螺纹件穿设。

    技术总结
    本申请涉及流速仪的技术领域,公开了高精度多普勒剖面流速仪,包括流速仪本体,包括用于固设在水道内的基准架,所述基准架上竖向滑动设置有接触架,所述流速仪本体与接触架可拆卸式相连,还包括用于改变接触架滑移高度的升降机构。本申请具有定期回收和检修流速仪本体方便,检测精准度高的效果。

    技术研发人员:李万明;傅巧容
    受保护的技术使用者:南京欧卡仪器仪表有限公司
    技术研发日:2020.08.29
    技术公布日:2021.03.12

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