一种民用水库投放式水质监测装置及其使用方法
技术领域
本发明涉及环境安全
技术领域
,特别涉及一种民用水库投放式水质监测装置及其使用方法。背景技术
环境安全是人与环境和谐程度的另一种量度,是建立在适应生存的基础上的。人类与威胁环境安全的灾害之间的斗争,基本上伴随着人类发展的全过程,民用水源的安全问题也事关重要,从而需要对民用水库进行水质监测,保证水质的安全。
现有的水库监测装置有些不足之处:1、现有的水质监测装置的监测水域深度有限,不便于对不同深度的水质进行监测,从而得到的监测数据片面,降低了监测的效果。2、现有的水质监测装置在监测的过程中受到水流的影响,降低了定点水域监测的效果。3、大面积水域时长形成大型水浪,现有的水质监测装置在水浪冲击时的稳定性较差,容易出现严重的倾斜状况,甚至导致设备完全倾倒至水中,使其后续无法正常的运作。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种民用水库投放式水质监测装置及其使用方法,可以有效解决背景技术中的问题。
为实现上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种民用水库投放式水质监测装置,包括顶板、电机、驱动机构、升降机构、连箱、隔断机构和卸力机构,所述顶板中心上端外壁安装有便于设备啮合转动的驱动机构,所述驱动机构前侧下端连接有电机,所述驱动机构上侧安装有提高升降稳定性的升降机构,所述驱动机构下侧安装有连箱,所述连箱内部安装有横置板,所述横置板下侧安装有便于阻隔水流的隔断机构,所述顶板四角下侧安装有效分散水流冲击力的卸力机构;
所述驱动机构包括齿轮、转口和螺纹杆,所述齿轮连接电机上侧贯穿顶板的输出端轴,所述齿轮侧面外壁熔铸有第一齿块,所述转口安装在顶板中心内部,所述转口上侧边缘外壁安装有齿环,所述齿环侧面外壁熔铸有第二齿块,所述转口内部啮合安装有螺纹杆。
优选的,所述升降机构包括侧柱和套环,所述侧柱安装在顶板上侧外壁左右两端,所述侧柱内部开设有滑槽,所述滑槽内部安装有滑块,所述套环安装在左右两侧滑块中心,所述套环中心内部开设有中心槽,所述套环通过中心槽套装在螺纹杆上端外壁,所述套环边缘内部开设有限位槽,所述限位槽内部安装有限位环,所述限位环中心贯穿限位槽连接螺纹杆。
优选的,所述隔断机构包括电动伸缩杆、通孔、挡板和监测仪,所述电动伸缩杆安装在连箱上端内部,所述通孔开设在横置板中心内部,所述电动伸缩杆下端贯穿通孔安装有挡板,所述挡板两侧下端外壁安装有密封垫,所述连箱左右两侧下端侧壁开设有侧开槽,所述连箱两侧下端内壁开设有插槽,所述监测仪安装在连箱中心下端内壁。
优选的,所述卸力机构包括撑柱、连块和浮座,所述撑柱焊接在顶板下侧四角外壁,所述撑柱下端焊接有连块,所述连块外侧焊接有浮座。
优选的,所述转口内壁螺纹与螺纹杆外壁螺纹相互啮合。
优选的,所述限位槽的形状尺寸与限位环的形状尺寸相互吻合,且形状皆为圆环状。
优选的,所述侧柱外侧铺设有光伏板。
优选的,所述密封垫的尺寸大小与插槽的尺寸大小相互吻合。
优选的,所述撑柱形状为正菱形柱状。
一种民用水库投放式水质监测装置的使用方法,包括以下步骤:
步骤一:首先将装置投放至需要监测的水库水域面,将浮座平缓放置水中,在浮力和重力的相互平衡下,浮座将装置稳定的浮托在水面,正菱形柱状的撑柱露出水面,在受到波浪的冲击时,波浪被撑柱的尖角边切分,正面冲击撑柱斜边的波浪被迫顺着斜面将冲击力释放,保持了装置整体的稳定;
步骤二:通过外部控制设备通过远距离信号线控制电机运转带动齿轮转动,齿轮转动带动侧壁第一齿块转动,第一齿块转动带动与之啮合的第二齿块转动,从而驱动齿环转动,齿环转动从而带动内壁的转口旋转,转口旋转通过内壁螺纹与螺纹杆相对啮合,从而使螺纹杆被带动啮合转动,螺纹杆转动在转口内相对向下移动,螺纹杆转动的同时带动上侧外壁的限位环在限位槽内转动,并且向下拉动套环,使套环向下移动从而带动两侧的滑块在滑槽内向下竖直移动,滑块向下竖直移动相对的使螺纹杆在转动的同时向下平稳的移动,从而带动下侧的监测仪移动至需要的深度水域,该水域的水充满连箱内部;
步骤三:通过外部控制设备控制电动伸缩杆在通孔内向下伸长,带动挡板紧贴连箱左右两侧壁向下移动,将侧开槽逐渐遮挡,当橡胶材质的密封垫完全插入插槽内,则连箱内部形成封闭空间,这时控制监测仪对封闭空间内的水进行监测,即可完成需要深度水域的单独监测。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:1、当需要对不同深度水域进行监测时,将监测装置投放至需要监测的水域水面,通过外部控制设备控制电机运转带动齿轮与齿环之间的啮合转动带动转口转动,同时转口通过内壁螺纹与螺纹杆之间的相对啮合转动,使螺纹杆在转口内转动向下移动,且通过限位环在环形限位槽内的转动,向下拉动套环带动滑块在滑槽内向下竖直移动,从而保证了螺纹杆向下移动的稳定性,便于下侧监测仪可以在水域内下降至需要的深度,便于对不同深度的水域进行监测,提高了监测的效果。
2、当监测仪下降或者上升至需要的深度位置后,需要监测的水域内的水从侧开槽充满连箱内部,通过外部控制设备控制电动伸缩杆向下带动紧贴连箱内壁的挡板向下,通过密封垫插入插槽的嵌入式密封结构,将连箱密封,通过监测仪对密封后的水进行监测,减小了受到水流的影响,提高了监测的效果。
3、在监测装置漂浮在水面上时,空心的浮座在装置整体的重力与水的浮力的平衡下处于水面以下,水面形成的水浪直接对正菱形柱状撑柱进行冲击,水浪从任何一个方向对撑柱进行冲击力都会被撑柱的菱形斜面分散,从而大大减小了撑柱的受力效果,提高了装置在水中的稳定性。
附图说明
图1为本发明一种民用水库投放式水质监测装置的立体结构示意图。
图2为本发明一种民用水库投放式水质监测装置的图1中A局部放大结构示意图。
图3为本发明一种民用水库投放式水质监测装置的图1中B局部放大结构示意图。
图4为本发明一种民用水库投放式水质监测装置的升降机构局部正式剖面结构示意图。
图5为本发明一种民用水库投放式水质监测装置的隔断机构局部正视剖面结构示意图。
图6为本发明一种民用水库投放式水质监测装置的图1中C局部放大结构示意图。
图7为本发明一种民用水库投放式水质监测装置的卸力机构局部俯视结构示意图。
图中:1、顶板;2、电机;301、齿轮;302、第一齿块;303、转口;304、齿环;305、第二齿块;306、螺纹杆;401、滑槽;402、滑块;403、套环;404、中心槽;405、限位槽;406、限位环;407、侧柱;5、连箱;6、横置板;701、电动伸缩杆;702、通孔;703、侧开槽;704、挡板;705、插槽;706、密封垫;707、监测仪;801、撑柱;802、连块;803、浮座。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
如图1-7所示,一种民用水库投放式水质监测装置,包括顶板1、电机2、驱动机构、升降机构、连箱5、隔断机构和卸力机构,顶板1中心上端外壁安装有便于设备啮合转动的驱动机构,驱动机构前侧下端连接有电机2,驱动机构上侧安装有提高升降稳定性的升降机构,驱动机构下侧安装有连箱5,连箱5内部安装有横置板6,横置板6下侧安装有便于阻隔水流的隔断机构,顶板1四角下侧安装有效分散水流冲击力的卸力机构;
驱动机构包括齿轮301、转口303和螺纹杆306,齿轮301连接电机2上侧贯穿顶板1的输出端轴,齿轮301侧面外壁熔铸有第一齿块302,转口303安装在顶板1中心内部,转口303上侧边缘外壁安装有齿环304,齿环304侧面外壁熔铸有第二齿块305,转口303内部啮合安装有螺纹杆306。
具体地,升降机构包括侧柱407和套环403,侧柱407安装在顶板1上侧外壁左右两端,侧柱407内部开设有滑槽401,滑槽401内部安装有滑块402,套环403安装在左右两侧滑块402中心,套环403中心内部开设有中心槽404,套环403通过中心槽404套装在螺纹杆306上端外壁,套环403边缘内部开设有限位槽405,限位槽405内部安装有限位环406,限位环406中心贯穿限位槽405连接螺纹杆306;使装置在升降的过程中更加稳定。
具体地,隔断机构包括电动伸缩杆701、通孔702、挡板704和监测仪707,电动伸缩杆701安装在连箱5上端内部,通孔702开设在横置板6中心内部,电动伸缩杆701下端贯穿通孔702安装有挡板704,挡板704两侧下端外壁安装有密封垫706,连箱5左右两侧下端侧壁开设有侧开槽703,连箱5两侧下端内壁开设有插槽705,监测仪707安装在连箱5中心下端内壁;有效的将局部深度的水域进行单独监测,提高了监测的效果。
具体地,卸力机构包括撑柱801、连块802和浮座803,撑柱801焊接在顶板1下侧四角外壁,撑柱801下端焊接有连块802,连块802外侧焊接有浮座803;将装置受到波浪冲击力的影响降低,增加了装置在使用过程中的稳定性。
具体地,转口303内壁螺纹与螺纹杆306外壁螺纹相互啮合;更加便捷的控制监测装置在水中的升降。
具体地,限位槽405的形状尺寸与限位环406的形状尺寸相互吻合,且形状皆为圆环状;更好的对升降机构进行限位,使升降过程更加稳定。
具体地,侧柱407外侧铺设有光伏板;通过内部的光电转换装置有效的给监测装置提供能源。
具体地,密封垫706的尺寸大小与插槽705的尺寸大小相互吻合;使水域隔断效果更加明显,提供更加封闭的监测环境。
具体地,撑柱801形状为正菱形柱状;有效的将波浪的冲击力分散释放。
一种民用水库投放式水质监测装置的使用方法,包括以下步骤:
步骤一:首先将装置投放至需要监测的水库水域面,将浮座803平缓放置水中,在浮力和重力的相互平衡下,浮座803将装置稳定的浮托在水面,正菱形柱状的撑柱801露出水面,在受到波浪的冲击时,波浪被撑柱801的尖角边切分,正面冲击撑柱801斜边的波浪被迫顺着斜面将冲击力释放,保持了装置整体的稳定;
步骤二:通过外部控制设备通过远距离信号线控制电机2运转带动齿轮301转动,齿轮301转动带动侧壁第一齿块302转动,第一齿块302转动带动与之啮合的第二齿块305转动,从而驱动齿环304转动,齿环304转动从而带动内壁的转口303旋转,转口303旋转通过内壁螺纹与螺纹杆306相对啮合,从而使螺纹杆306被带动啮合转动,螺纹杆306转动在转口303内相对向下移动,螺纹杆306转动的同时带动上侧外壁的限位环406在限位槽405内转动,并且向下拉动套环403,使套环403向下移动从而带动两侧的滑块402在滑槽401内向下竖直移动,滑块402向下竖直移动相对的使螺纹杆306在转动的同时向下平稳的移动,从而带动下侧的监测仪707移动至需要的深度水域,该水域的水充满连箱5内部;
步骤三:通过外部控制设备控制电动伸缩杆701在通孔702内向下伸长,带动挡板704紧贴连箱5左右两侧壁向下移动,将侧开槽703逐渐遮挡,当橡胶材质的密封垫706完全插入插槽705内,则连箱5内部形成封闭空间,这时控制监测仪707对封闭空间内的水进行监测,即可完成需要深度水域的单独监测。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
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