蒸发量测量器转让专利

申请号 : CN201810405158.5

文献号 : CN108844598B

文献日 :

基本信息:

PDF:

法律信息:

相似专利:

发明人 : 陈烁

申请人 : 陈烁

摘要 :

本发明公开了一种蒸发量测量器,它属于水文测量器具领域,它可以精确的测量水面的蒸发量。它包含它包含立柱、浮筒、量筒、罩盖,所述立柱下端被栽植固定于水底的河床上,立柱的上端固定连接着浮筒;所述浮筒为带着上下底的透明的圆筒形,其中,浮筒的下底设置有穿孔并且将其中心部位连接到立柱顶端,浮筒内设置有一与浮筒的截面形状相吻合的浮塞且浮塞可以在浮筒内随水的浮力大小而升降,浮筒的上底中心连接有一段垂直向上直立的在顶端带着罩盖的圆柱形的透明量筒,量筒与浮筒的筒内连通,浮筒、量筒内都有水。本设计适用于水文测量的场所。

权利要求 :

1.一种蒸发量测量器,它包含立柱、浮筒、量筒、罩盖、调节管,其特征是所述立柱下端被栽植固定于水底的河床上,立柱的上端螺纹连接着一调节管,如果调节管转动就使其获得相对于立柱或升或降的高度位置的调节;

所述浮筒为带着上下底的透明的圆筒形,其中,浮筒的下底设置有多个均匀分布的穿孔,并且浮筒的下底将其中心部位固定到调节管的顶端;

浮筒内设置有一与浮筒的截面形状相吻合的浮塞,且浮塞可以在浮筒内随水的浮力大小而升降,浮塞的加工材质为不透水、质轻且组织稳定的材料,使得浮塞的壁面可进行高精度的光滑加工以吻合于浮筒的内壁面,进而使得浮塞在浮筒内既可以随水的浮力大小变化而升降又能确保浮塞上面的水不会通过浮筒内壁与浮塞壁面之间的结合间隙下渗流失;

浮筒的上底中心连接有一段垂直向上直立的在顶端带着罩盖的圆形的透明量筒,量筒的直径小于浮筒的直径且与浮筒内连通,浮筒、量筒内都有水;

当水位因蒸发的原因下降时浮塞也会相随而降并将下降的高度数值从量筒内的水位变化中放大多倍的反映出来;

具体在使用时,将测量器的浮筒的下部分没入水中一截,将浮塞处于浮筒的中间部位而不会向上、向下触及到浮筒的上、下底,如果浮塞的位置不正确则可以通过浮筒带动调节管的转动来调节立柱与调节管之间的相对高度位置,也即调节了浮筒在水面的高度位置并进而调节了浮塞所受浮力的大小、调节了浮塞的高度位置,直到调节到处于浮筒的中段适当的高度处;

罩盖可以打开以方便向量筒内注水和补充正常损耗缺失的水,同时它又可以最大限度的减少量筒内水的蒸发,减小对量筒内的水位产生影响。

说明书 :

蒸发量测量器

技术领域

[0001] 本发明与水文测量器具有关,具体是指一种蒸发量测量器。

背景技术

[0002] 河湖水位的升降是人们特别是水文工作者在汛旱季特别关注的事情,在蒸发量较大的干旱地区或季节,地面水系水位的保持和水位变化与自然界生态平衡、工农业生产甚至人们的日常生活都息息相关,对水位下降即每日或一段时间内的蒸发量的准确测量和掌握十分必要;而现实生活中,相关部门的测量比较粗放,主要技术手段就是依据栽植在水体里的水位标尺上的水位在几天里的下降变化来读出测值再大体上估算出来,实际上,在每日几个毫米甚至更小的蒸发量变化的情况下,要读出一天的测值是困难的,更不用说在有风浪水面不平的情况下会更为困难,所以,一种可以精确测知地面水体蒸发量的测量器是人们特别是专业人士希望得到的。

发明内容

[0003] 本发明的目的便是提供一种蒸发量测量器,它可以解决前述的问题。
[0004] 本发明技术方案的内容如下:它包含立柱、浮筒、量筒、罩盖、调节管,所述立柱下端被栽植固定于水底的河床上,立柱的上端螺纹连接着一调节管;所述浮筒为带着上下底的透明的圆筒形,其中,浮筒的下底设置有多个均匀分布的穿孔并且将其中心部位固定到调节管的顶端,浮筒内设置有一与浮筒的截面形状相吻合的浮塞且浮塞可以在浮筒内随水的浮力大小而升降,浮筒的上底中心连接有一段垂直向上直立的在顶端带着罩盖的圆形的透明量筒,量筒的直径小于浮筒的直径且与浮筒内连通,浮筒、量筒内都有水;当水位因蒸发的原因下降时浮塞也会相随而降并将下降的高度数值从量筒内的水位变化中放大多倍的反映出来。
[0005] 本发明的有益效果是:它可以精确的对水位升降特别是对水位下降即蒸发量进行测量。
[0006] 附图说明:
[0007] 附图是本设计测量器纵剖面的平视图。
[0008] 图中,1为罩盖,2为量筒,3为浮筒,4为浮塞,5为立柱,6为河床,7为调节管。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本设计作举例说明。
[0010] 如图所示,本设计的测量器包含立柱5、浮筒3、量筒2、罩盖1、调节管7,所述立柱5的下端被栽植固定于水底的河床6上,立柱5的上端螺纹连接着一调节管7,如果调节管转动就可以使其获得相对于立柱或升或降的高度位置的调节;所述浮筒3为一带着上下底的透明的圆筒形,其中,浮筒的下底设置有多个均匀分布的穿孔,浮筒的下底将其中心部位固定到调节管7的顶端,在浮筒3内设置有一与浮筒内腔的横截面形状相吻合的浮塞4且浮塞可以在浮筒内随水的浮力大小变化而升降,浮塞的加工材质应选择不透水、质轻且组织稳定的材料,比如中空的硅胶质材料、聚酯发泡材料等,它们都可以将其壁面进行高精度的光滑加工以吻合于浮筒的内壁面,使得浮塞在浮筒内既可以随水的浮力大小变化而升降又能确保浮塞上面的水不会通过浮筒内壁与浮塞壁面之间的结合间隙下渗流失;在浮筒的上底中心连接有一段垂直向上直立的在顶端带着罩盖1的圆形的透明量筒2,量筒的直径小于浮筒的直径且与浮筒的筒内连通,浮筒、量筒内都有水;当水位因蒸发的原因下降时浮塞也会相随而降并将下降的高度数值从量筒内的水位变化中放大多倍的反映出来;具体设置使用时,如图所示,需要将测量器的浮筒的下部分没入水中一截,同时需注意浮塞要处于浮筒的中间部位而不会向上、向下触及到浮筒的上、下底,如果浮塞的位置不正确则可以通过浮筒3带动调节管7的转动来调节立柱5与调节管7之间的相对高度位置,也即调节了浮筒在水面的高度位置并进而调节了浮塞4所受浮力的大小、调节了浮塞的高度位置,直到调节到处于浮筒的中段适当的高度处,这样就为浮塞的升降提供了活动余地,否则无法进行准确的测量;罩盖可以打开以方便向量筒内注水和补充正常损耗缺失的水,同时它又可以最大限度的减少量筒内水的蒸发,减小对量筒内的水位产生影响,从而减少对精确测值的干扰因素;
当一天或一段时间内水体的水面位置发生变化比如因大量蒸发而下降时,浮筒内的浮塞所受到的浮力自然就会相随降低并下降高度,这种变化会必然的反映到量筒筒内的水位上,当量筒内的水位变化值被测出时,比如是水位下降了10mm,由于量筒的直径小于浮筒的直径,设定量筒的横截面面积是浮筒内腔横截面面积的1/100(即可以设定其直径比为1/10),则就可以换算出实际上水面的高度位置下降了10/100,即0.1mm,这种量筒与浮筒横截面的小和大的设置配合使得即使是微小的水位升降也能被放大100倍,这就大大方便了测量观察,同时,即使有风吹浪打的影响也不会太大的作用到量筒内水面的平静和稳定上,这就可以精确的将水位高度的变化数值测量读出;当然,知道了上述的截面比也可以在量筒刻度上直接按换算后的数值来标示,比如,量筒内的水位下降了10mm的实际高度则标示为0.1mm的高度变化,这样就可以直接读出实际的蒸发量测值来,无需再进行换算。