一种多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置的制作方法

文档序号:11404524阅读:462来源:国知局
一种多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置的制造方法

本实用新型属于水文地质检测装置技术领域,尤其涉及一种多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置。



背景技术:

当前,我们都知道不同的含水层其水位、水质以及各种水位地址参数均不相同,而目前没有很好的方法或装置能够简易快速地对同一井孔内上下层位的含水层进行水文地质试验,为了取得不同层位含水层的水文地质参数一般有2 中方法:第一种,针对每一个含水层位都施工一眼钻探井,分别进行水位地质实验工作;第二种,采用复杂的施工工艺,分阶段钻井,分阶段成井施工,对不同深度的含水层进行水文地质试验。

以上两种方法都存在有较大的问题。前者虽然施工工艺简单,但是需要施工的井数多,钻井工作量大,对资金需要较大的投入,后者施工工艺发杂,并且施工、试验间隔进行,需要较长的施工时间和试验时间,不经济,容易出现各类钻井事故。因此,发明一种多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置,来解决上述问题很有必要。



技术实现要素:

本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题而提供一种结构简单、安装使用方便、提高工作效率的一种多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置。

本实用新型为解决公知技术中存在的技术问题所采取的技术方案是:一种多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置,包括上中空圆柱管道和测量装置本体,所述上中空圆柱管道的下端连通有上梯形止水胶桶,所述上梯形止水胶桶的下端连接有下梯形止水胶桶,所述上梯形止水胶桶和下梯形止水胶桶的外侧设有橡胶止水层,所述下梯形止水胶桶的下端连通有下中空圆柱管道,所述上中空圆柱管道和下中空圆柱管道均设有水质传感器和水位水温传感器,所述水位水温传感器和水质传感器的下方安装有第一过滤层和第二过滤层,所述水位水温传感器和水质传感器上连接有电缆,所述电缆延伸至上中空圆柱管道顶部与测量装置本体连接,所述测量装置本体包括A/D转换器、微型处理器、IPS 液晶显示器和数据存储器,所述水位水温传感器和水质传感器与A/D转换器电性连接,所述A/D转换器与微型处理器电性连接,所述微型处理器与IPS液晶显示器和数据存储器电性连接。

优选的,所述电缆的外侧涂有防水层。

优选的,所述第一过滤层和第二过滤层分别与上中空圆柱管道和下中空圆柱管道的内壁固定连接。

优选的,所述上中空圆柱管道的中部设有水泵。

优选的,所述测量装置本体位于结构外墙的上方。

优选的,所述水位水温传感器和水质传感器分别设置为两组,且分别位于上梯形止水胶桶的上方和下梯形止水胶桶的下方。

本实用新型具有的优点和积极效果是:由于本实用新型使用上梯形止水胶桶和下梯形止水胶桶两个止水胶桶以及止水胶桶外侧设有橡胶止水层,能够更好地将上下水层的水分割开来,避免了上下水层的水相互关联,造成测量水文水质时,测量的数据不准确,通过水位水温传感器和水质传感器的设置,可以有效的测量地下水的水位、水温以及水的质量,通过测量装置本体的设置,可以实现自动测量的功能,减少了人力物力,增加了测量的准确度,该实用新型设计科学合理,可以自动准确的测量水文水质的参数,节省资金、减少了劳动力、简化了施工工艺、大大提高了实验的效率。

附图说明

图1是本实用新型实施例提供的结构示意图;

图2是本实用新型实施例提供的电路结构示意图。

图中:1、上中空圆柱管道;2、上梯形止水胶桶;3、下梯形止水胶桶;4、第一过滤层;5、第二过滤层;6、橡胶止水层;7、水位水温传感器;8、水质传感器;9、电缆;10、水泵;11、A/D转换器;12、微型处理器;13、IPS液晶显示器;14、数据存储器;15、结构外墙;16、下中空圆柱管道;17、测量装置本体。

具体实施方式

为能进一步了解本实用新型的发明内容、特点及功效,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下。

下面结合图1-图2对本实用新型多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置的结构作详细的描述。一种多含水层深孔分层抽水试验自动测量装置,包括上中空圆柱管道1和测量装置本体17,所述上中空圆柱管道1的下端连通有上梯形止水胶桶2,所述上梯形止水胶桶2的下端连接有下梯形止水胶桶3,所述上梯形止水胶桶2和下梯形止水胶桶3的外侧设有橡胶止水层6,所述下梯形止水胶桶3的下端连通有下中空圆柱管道16,所述上中空圆柱管道1和下中空圆柱管道16均设有水质传感器8和水位水温传感器7,所述水位水温传感器7和水质传感器8的下方安装有第一过滤层4和第二过滤层5,所述水位水温传感器7 和水质传感器8上连接有电缆9,所述电缆9延伸至上中空圆柱管道1顶部与测量装置本体17连接,所述测量装置本体17包括A/D转换器11、微型处理器12、 IPS液晶显示器13和数据存储器14,所述水位水温传感器7和水质传感器8与 A/D转换器11电性连接,所述A/D转换器11与微型处理器12电性连接,所述微型处理器12与IPS液晶显示器13和数据存储器14电性连接,所述电缆9的外侧涂有防水层,所述第一过滤层4和第二过滤层5分别与上中空圆柱管道1 和下中空圆柱管道16的内壁固定连接,所述上中空圆柱管道1的中部设有水泵 10,所述测量装置本体17位于结构外墙15的上方,所述水位水温传感器7和水质传感器8分别设置为两组,且分别位于上梯形止水胶桶2的上方和下梯形止水胶桶3的下方。

工作原理:工作时,将本实用新型的上中空圆柱管道1和下中空圆柱管道 16连接,在上中空圆柱管道1和下中空圆柱管道16连接之间设有上梯形止水胶桶2和下梯形止水胶桶3两个止水胶桶,止水胶桶外侧设有橡胶止水层6,能够更好地将上下水层的水分割开来,避免了上下水层的水相互关联,造成测量水文水质时,测量的数据不准确,将水位水温传感器7和水质传感器8设置在上中空圆柱管道1和下中空圆柱管道16内,可以有效的测量地下水的水位、水温以及水的质量,测量的参数通过电缆9将信号传递给测量装置本体17,测量装置本体17内设有A/D转换器11、微型处理器12、IPS液晶显示器13以及数据存储器14,能够将信号处理显示在IPS液晶显示器13上和存储在数据存储器 14内,实现自动测量的功能,减少了人力物力,增加了测量的准确度,该实用新型设计科学合理,可以自动准确的测量水文水质的参数,节省资金、减少了劳动力、简化了施工工艺、大大提高了实验的效率。

以上所述仅是对本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改,等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的范围内。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1