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湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法及专用稳水器的制作方法

时间:2025-04-09    作者: 管理员

专利名称:湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法及专用稳水器的制作方法
技术领域:
本发明涉及一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法及专用稳水器,用于克服水利渠道动水湍流对压力式水位传感器的影响,属于渠道水位检测技术领域。
背景技术:
目前,水利行业中河道水位的测量、灌溉渠道水位的测量和过闸流量的测量,大量使用价格较低的压力式水位传感器,由于压力式水位传感器只能用于静水环境,利用水的自身密度产生的压力换算成水位,因此,渠道中水流引起的动水冲击力,很容易造成压力式水位传感器数据可信度差,精度低,可靠性差,尤其是湍流渠道,对压力式水位传感器的影响更大,给使用部门造成巨大压力。

发明内容
本发明目的是提供一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法及专用稳水器, 利用湍流的对冲原理,消除动水影响,提高测量精度,解决背景技术中存在的上述问题。本发明的技术方案是
一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法,包含如下步骤
①在湍流渠道水位测量处设置专用稳水器,该专用稳水器由多层筒状弧形隔板组成, 每层弧形隔板由两个相同的弧形板组成,两个相同的弧形板之间留有两个相同的间隔空间,两个相同的弧形板与两个相同的间隔空间一起,共同构成一层完整的筒状弧形隔板;每层筒状弧形隔板的两个间隔空间,与相邻层的筒状弧形隔板的两个间隔空间在位置上相互正交,压力式水位传感器设置在与最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置;
②湍流渠道的渠水首先要经过专用稳水器,渠水先从最外层筒状弧形隔板的两个间隔空间同时进入,在第二层筒状弧形隔板的两个间隔空间内,以相反的方向汇聚,一部分动能相互抵消后,再从两个方向,向内层筒状弧形隔板的两个间隔空间同时进入,并再次以相反的方向汇聚,一部分动能再次抵消;
③湍流渠道的渠水动能被抵消,使渠水趋于平稳,进入最内层的筒状弧形隔板中间,压力式水位传感器设置在与专用稳水器最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置,在平稳渠水的环境下,准确测量出湍流渠道的水位。一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,包含本体和下盖,本体由多层筒状弧形隔板组成,每层弧形隔板由两个相同的弧形板组成,两个相同的弧形板之间留有两个相同的间隔空间,两个相同的弧形板与两个相同的间隔空间一起,共同构成一层完整的筒状弧形隔板;每层筒状弧形隔板的两个间隔空间,与相邻层的筒状弧形隔板的两个间隔空间在位置上相互正交,压力式水位传感器设置在与最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置;本体设置在下盖上,相互匹配,共同形成多层腔体。所述的多层筒状弧形隔板,其层数至少为一层。所述的本体中心部分,也就是最内层的筒状弧形隔板中间与测水管连通,测水管
3与压力式水位传感器相连通。所述的本体分上下两部分,下部分由多层筒状弧形隔板组成,上部是与测水管相连的部分,上下两部分中间的隔板中心为测水连通孔。所述的专用稳水器还匹配有用于不同测水管的变径管接头。所述的由多层筒状弧形隔板组成的本体下部分与下盖位置可以互换。所述的筒状弧形隔板为圆筒状弧形隔板。所述的压力式水位传感器为公知技术。采用本发明,可将在工厂制造好的专用稳水器在使用现场方便的安装,其不同变径管接头适用于不同管径的测水管或测井。本发明具有如下优点
①专用稳水器可在工厂批量制造,大幅降低成本;
②现场安装非常方便,配套不同变径管接头适用于多种应用场合;
③可有效降低湍流渠道的动水影响,有效提高测量精度;
④提高水资源利用率,既有经济效应又有社会效应。本发明的有益效果用于克服水利渠道动水湍流对压力式水位传感器的影响,提高压力式水位传感器的测量精度和可靠性,同时,使得压力式水位传感器的安装非常简单, 充分适应灌区输水季节性工作的特点。


附图I是本发明实施例示意附图2是本发明实施例多层筒状弧形隔板示意图中压力式水位传感器放置处I、用于连接测水管的本体上部分2、隔板3、本体的下部分4、下盖5、最外层弧形板6、最外层弧形板7、最外层间隔空间8、最外层间隔空间9、第二层弧形板10、第二层弧形板11、第二层间隔空间12、第二层间隔空间13。
具体实施例方式以下结合附图,通过实施例对本发明作进一步说明。在实施例中,一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,包含本体和下盖5,本体由多层筒状弧形隔板组成,每层弧形隔板由两个相同的弧形板组成,两个相同的弧形板之间留有两个相同的间隔空间,两个相同的弧形板与两个相同的间隔空间一起, 共同构成一层完整的筒状弧形隔板;每层筒状弧形隔板的两个间隔空间,与相邻层的筒状弧形隔板的两个间隔空间在位置上相互正交,压力式水位传感器设置在与最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置;本体设置在下盖上,相互匹配,共同形成多层腔体。所述的多层筒状弧形隔板,其层数至少为一层。本实施例为三层。所述的本体中心部分,也就是最内层的筒状弧形隔板中间与测水管连通,测水管与压力式水位传感器相连通。所述的本体分上下两部分,本体下部分4由多层筒状弧形隔板组成,用于连接测水管的本体上部分2与测水管相连,上下两部分中间的隔板3中心为测水连通孔。用于连接测水管的本体上部分2匹配有变径管接头,便于不同直径测水管的连接。湍流渠道的渠水首先要经过专用稳水器,渠水先从两个最外层弧形板6、7之间的两个最外层间隔空间8、9同时进入,在两个第二层弧形板10、11之间的两个第二层间隔空间12、13内,以相反的方向汇聚,一部分动能相互抵消后,再从两个方向,向内层筒状弧形隔板的两个间隔空间同时进入,并再次以相反的方向汇聚,一部分动能再次抵消;湍流渠道的渠水动能被抵销,使渠水趋于平稳,进入最内层的筒状弧形隔板中间,压力式水位传感器设置在与专用稳水器最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置,在平稳渠水的环境下,准确测量出湍流渠道的水位。
权利要求
1.一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法,其特征在于包含如下步骤①在湍流渠道水位测量处设置专用稳水器,该专用稳水器由多层筒状弧形隔板组成, 每层弧形隔板由两个相同的弧形板组成,两个相同的弧形板之间留有两个相同的间隔空间,两个相同的弧形板与两个相同的间隔空间一起,共同构成一层完整的筒状弧形隔板;每层筒状弧形隔板的两个间隔空间,与相邻层的筒状弧形隔板的两个间隔空间在位置上相互正交,压力式水位传感器设置在与最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置;②湍流渠道的渠水首先要经过专用稳水器,渠水先从最外层筒状弧形隔板的两个间隔空间同时进入,在第二层筒状弧形隔板的两个间隔空间内,以相反的方向汇聚,一部分动能相互抵消后,再从两个方向,向内层筒状弧形隔板的两个间隔空间同时进入,并再次以相反的方向汇聚,一部分动能再次抵消;③湍流渠道的渠水动能被抵销,使渠水趋于平稳,进入最内层的筒状弧形隔板中间,压力式水位传感器设置在与专用稳水器最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置,在平稳渠水的环境下,准确测量出湍流渠道的水位。
2.根据权利要求I所述之湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法,其特征在于所述的多层筒状弧形隔板,其层数至少为一层。
3.根据权利要求I或2所述之湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法,其特征在于最内层的筒状弧形隔板中间与测水管连通,测水管与压力式水位传感器相连通。
4.一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,其特征在于包含本体和下盖 (5),本体由多层筒状弧形隔板组成,每层弧形隔板由两个相同的弧形板组成,两个相同的弧形板之间留有两个相同的间隔空间,两个相同的弧形板与两个相同的间隔空间一起,共同构成一层完整的筒状弧形隔板;每层筒状弧形隔板的两个间隔空间,与相邻层的筒状弧形隔板的两个间隔空间在位置上相互正交,压力式水位传感器设置在与最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置;本体设置在下盖上,相互匹配,共同形成多层腔体。
5.根据权利要求4所述之湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,其特征在于所述的本体中心部分,也就是最内层的筒状弧形隔板中间与测水管连通,测水管与压力式水位传感器相连通。
6.根据权利要求5所述之湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,其特征在于所述的本体分上下两部分,本体下部分(4)由多层筒状弧形隔板组成,用于连接测水管的本体上部分(2)与测水管相连,上下两部分中间的隔板(3)中心为测水连通孔。
7.根据权利要求6所述之湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,其特征在于用于连接测水管的本体上部分(2)匹配有变径管接头,便于不同直径测水管的连接。
8.根据权利要求4或6所述之湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,其特征在于所述的由多层筒状弧形隔板组成的本体下部分(4)与下盖(5)位置可以互换。
9.根据权利要求4或5所述之湍流渠道水位测量时消除动水影响的专用稳水器,所述的筒状弧形隔板为圆筒状弧形隔板。
全文摘要
本发明涉及一种湍流渠道水位测量时消除动水影响的方法及专用稳水器,用于克服水利渠道动水湍流对压力式水位传感器的影响,属于渠道水位检测技术领域。技术方案是在湍流渠道水位测量处设置专用稳水器,湍流渠道的渠水首先要经过专用稳水器,湍流渠道的渠水动能被抵销,使渠水趋于平稳,压力式水位传感器设置在与专用稳水器最内层的筒状弧形隔板中间连通的位置,在平稳渠水的环境下,准确测量出湍流渠道的水位。本发明的有益效果用于克服水利渠道动水湍流对压力式水位传感器的影响,提高压力式水位传感器的测量精度和可靠性,同时,使得压力式水位传感器的安装非常简单,充分适应灌区输水季节性工作的特点。
文档编号G01F23/14GK102589641SQ20121006205
公开日2012年7月18日 申请日期2012年3月12日 优先权日2012年3月12日
发明者于树利, 刘峰, 刘 文, 刘永昌, 张喜, 汪永强, 王洪元, 许卓宁, 钱谷, 马月坤 申请人:唐山现代工控技术有限公司

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