专利名称:测量降水管内水位的工具的制作方法
技术领域:
本发明涉及一种水位测量工具,具体涉及一种专用于测量降水管内水位的工具。
背景技术:
在基坑中测量降水管内水位数值通常使用竹竿插入到降水管内,之后将竹竿从降水管中取出,测量竹竿被浸湿部分的长度,即可换算出降水管内水位数值。此种测量方式精确度较差,且实施的效率较低,需要多人配合协作完成测量,测量过程受到天气的影响和施工环境的影响。
发明内容
本发明的目的在于提供一种测量降水管内水位的工具,该工具结构新颖,测量准确度高。本发明为了实现上述目的,采用的技术解决方案是测量降水管内水位的工具,包括两个水位探头、计时器、及电源,所述计时器和电源连成第一线路,第一水位探头和电阻连成第二线路,第一线路和第二线路并联在一起,第二水位探头所在的是第三线路,第一线路和第三线路并联;所述第一水位探头和第二水位探头结构相同,水位探头为半椭球形,水位探头的中部在同一高度上均匀开有四个凹坑,凹坑之间用导线连接,其中一根导线断开引出两个接点,两个接点分别连入水位探头所在的线路;第一水位探头在下侧,第二水位探头在上侧,两者由第一拉线连接,距离为I米,第二水位探头的上方连接有第二拉线,所述第一拉线内有第二线路的导线,第二拉线内有第三线路的导线。本发明的有益效果此种测量降水管内水位的工具,测量时将第一水位探头和第二水位探头先后投入降水管内,第一水位探头接触水面,且四个凹坑浸入水时,第二线路与电源接通,计时器开始计时,第二水位探头接触水面,且四个凹坑浸入水时,第三线路与电源接通,计时器停止计时。由以上时间信息以及两个水位探头的距离值,可以计算出水位探头投掷点至降水管内水面的距离。具有测量准确,测量步骤简单的优势。
图1是水位探头的结构示意图。图2是水位探头的剖视图。图3是测量降水管内水位的工具的电路原理图。图4是水位探头的使用状态图。
具体实施例方式下面结合附图对本发明进行详细说明
结合图1至图4,测量降水管内水位的工具,包括两个水位探头11、12、计时器2、及电源3,所述计时器2和电源3连成第一线路41,第一水位探头11和电阻5连成第二线路42,第一线路41和第二线路42并联在一起,第二水位探头12所在的是第三线路43,第一线路41和第三线路43并联。所述第一水位探头11和第二水位探头12结构相同,水位探头为半椭球形,水位探头的中部在同一高度上均匀开有四个凹坑5,凹坑5之间用导线6连接,其中一根导线断开引出两个接点,两个接点分别连入水位探头所在的线路。第一水位探头11在下侧,第二水位探头12在上侧,两者由第一拉线71连接,距离为I米,第二水位探头12的上方连接有第二拉线72,所述第一拉线71内有第二线路42的导线,第二拉线72内有第三线路43的导线。此种测量降水管内水位的工具,测量时将第一水位探头和第二水位探头先后投入降水管内,第一水位探头接触水面,且四个凹坑浸入水时,第二线路与电源接通,计时器开始计时,第二水位探头接触水面,且四个凹坑浸入水时,第三线路与电源接通,计时器停止计时。由以上时间信息以及两个水位探头的距离值,可以计算出水位探头投掷点至降水管内水面的距离。具有测量准确,测量步骤简单的优势。测量原理是根据牛顿第二定律,H = \gt2
权利要求
1.测量降水管内水位的工具,其特征在于,包括两个水位探头、计时器、及电源,所述计时器和电源连成第一线路,第一水位探头和电阻连成第二线路,第一线路和第二线路并联在一起,第二水位探头所在的是第三线路,第一线路和第三线路并联;所述第一水位探头和第二水位探头结构相同,水位探头为半椭球形,水位探头的中部在同一高度上均匀开有四个凹坑,凹坑之间用导线连接,其中一根导线断开引出两个接点,两个接点分别连入水位探头所在的线路;第一水位探头在下侧,第二水位探头在上侧,两者由第一拉线连接,距离为I米,第二水位探头的上方连接有第二拉线,所述第一拉线内有第二线路的导线,第二拉线内有第三线路的导线。
全文摘要
本发明公开一种测量降水管内水位的工具,其包括两个水位探头、计时器、及电源。所述计时器和电源连成第一线路,第一水位探头和电阻连成第二线路,第一线路和第二线路并联在一起,第二水位探头所在的是第三线路,第一线路和第三线路并联。所述第一水位探头和第二水位探头结构相同,水位探头为半椭球形,水位探头的中部在同一高度上均匀开有四个凹坑,凹坑之间用导线连接,其中一根导线断开引出两个接点,两个接点分别连入水位探头所在的线路。第一水位探头在下侧,第二水位探头在上侧,两者由第一拉线连接,距离为1米,第二水位探头的上方连接有第二拉线。此种测量降水管内水位的工具,具有测量准确,测量步骤简单的优势。
文档编号G01F23/00GK103033234SQ20121053321
公开日2013年4月10日 申请日期2012年12月12日 优先权日2012年12月12日
发明者杨龙龙, 席睿 申请人:山东科技大学