一种超声波测深仪的校准检测装置的制作方法

文档序号:31093740发布日期:2022-08-10 00:17阅读:180来源:国知局
一种超声波测深仪的校准检测装置的制作方法

1.本实用新型涉及超声波测深技术领域,特别是一种超声波测深仪的校准检测装置。


背景技术:

2.超声波测深仪是一种适用于江河湖泊、水库航道、港口码头、沿海、深海的水下断面和水下地形测量以及导航、水下物探等诸多水域的水深测量仪器,由便携式机箱、传感器、微型打印机、支架和信号电缆以及上位机软件等部分组成,超声波测深仪的工作原理是根据超声波能在均匀介质中匀速直线传播,遇不同介质面产生反射的原理设计而成的。超声波测深仪是以水体为超声波媒介,测深时将超声波换能器放置于水下一定位置,换能器到水底的深度可以根据超声波在水中的传播速度和超声波信号发射出去到接收回来的时间间隔计算出来。
3.现有超声波测深仪的校准检测装置的缺点:超声波在不同的水质中传播速度会有一定的偏差,在使用超声波测深仪时可能因为水质问题产生测量偏差。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,提供一种超声波测深仪的校准检测装置,有效解决了现有技术的不足。
5.本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种超声波测深仪的校准检测装置,包括平衡板,所述平衡板顶部的两端均固定连接有浮力块,所述平衡板顶部的中心处固定连接有挂钩,所述平衡板底部的一侧转动连接有反射板,所述平衡板底部的另一侧开设有滑槽,所述平衡板通过滑槽滑动连接有滑块,所述滑块的底部转动连接有换能器。
6.可选的,两个所述浮力块到平衡板中心处的距离相等,两个所述浮力块在水中的浮力和大于该装置的总重量,利用浮力块使整个装置悬浮在水中,避免检测装置在水中没有抓牢丢失的情况,且两个浮力块产生的浮力能够使平衡板处于水平状态,从而使底部的换能器在测深使能够垂直朝向下方,避免换能器角度倾斜导致测量误差的情况。
7.可选的,所述反射板的两侧均转动连接有侧板,所述侧板的宽度与平衡板的厚度相适配,所述侧板的内侧均固定连接有铁片,所述平衡板一端的两侧均开设有开槽,所述开槽内固定连接有磁片,所述开槽的厚度与磁片和铁片的厚度和相等,所述磁片的位置与侧板收缩时铁片的位置相对应,在需要检测水质的超声波速度时,将反射板和侧板张开,并将换能器对准反射板,检测超声波在反射板到换能器之间的传播时间来测量超声波在该水质中的传播速度,从而避免不同水质对超声波测深产生的误差,在使用反射板时可以将侧板贴合在平衡板的两侧,通过铁片和磁片之间的吸附效果完成反射板的吸附固定。
8.可选的,所述反射板与侧板之间的转轴一端套接有扭力弹簧,所述扭力弹簧的扭力使反射板与侧板平行,所述扭力弹簧的扭力小于铁片与磁片之间的吸引力,所述平衡板与反射板之间的转轴为阻尼转轴,通过扭力弹簧的扭力使反射板两侧的侧板保持张开状
态,使其对超声波的反射效果更好。
9.可选的,所述滑槽与滑块的截面均为t形,所述滑槽与滑块之间的摩擦系数大于一点零,利用滑槽与滑块的配合,使滑块能够带动换能器移动,当检测水质的超声波速度时将其移动到平衡板的端部,测深时将换能器移动至平衡板的中部,使换能器能够垂直向下提高测量精度。
10.可选的,所述换能器与滑块之间的转轴为阻尼转轴,所述滑槽的长度大于平衡板长度的一半,利用阻尼转轴使换能器能固定在调试的角度,使换能器保持朝向反射板方向或朝向水底。
11.本实用新型具有以下优点:
12.1、该超声波测深仪的校准检测装置,利用浮力块使整个装置悬浮在水中,避免检测装置在水中没有抓牢丢失的情况,且两个浮力块产生的浮力能够使平衡板处于水平状态,从而使底部的换能器在测深使能够垂直朝向下方,避免换能器角度倾斜导致测量误差的情况,在需要检测水质的超声波速度时,将反射板和侧板张开,并将换能器对准反射板,检测超声波在反射板到换能器之间的传播时间来测量超声波在该水质中的传播速度,从而避免不同水质对超声波测深产生的误差,在使用反射板时可以将侧板贴合在平衡板的两侧,通过铁片和磁片之间的吸附效果完成反射板的吸附固定,通过扭力弹簧的扭力使反射板两侧的侧板保持张开状态,使其对超声波的反射效果更好。
13.2、该超声波测深仪的校准检测装置,利用滑槽与滑块的配合,使滑块能够带动换能器移动,当检测水质的超声波速度时将其移动到平衡板的端部,测深时将换能器移动至平衡板的中部,使换能器能够垂直向下提高测量精度,利用阻尼转轴使换能器能固定在调试的角度,使换能器保持朝向反射板方向或朝向水底。
附图说明
14.图1为本实用新型的结构示意图;
15.图2为本实用新型图1中a处的放大结构示意图;
16.图3为本实用新型的剖视结构示意图;
17.图4为本实用新型图3中b处的放大结构示意图。
18.图中:1-平衡板,2-浮力块,3-挂钩,4-反射板,5-滑槽,6-滑块,7-换能器,8-侧板,9-铁片,10-磁片,11-扭力弹簧。
具体实施方式
19.下面结合附图对本实用新型做进一步的描述,但本实用新型的保护范围不局限于以下所述。
20.如图1至图4所示,一种超声波测深仪的校准检测装置,包括平衡板1,平衡板1顶部的两端均固定连接有浮力块2,平衡板1顶部的中心处固定连接有挂钩3,平衡板1底部的一侧转动连接有反射板4,平衡板1底部的另一侧开设有滑槽5,平衡板1通过滑槽5滑动连接有滑块6,滑块6的底部转动连接有换能器7。
21.作为本实用新型的一种可选技术方案:两个浮力块2到平衡板1中心处的距离相等,两个浮力块2在水中的浮力和大于该装置的总重量,利用浮力块2使整个装置悬浮在水
中,避免检测装置在水中没有抓牢丢失的情况,且两个浮力块2产生的浮力能够使平衡板1处于水平状态,从而使底部的换能器7在测深使能够垂直朝向下方,避免换能器7角度倾斜导致测量误差的情况。
22.作为本实用新型的一种可选技术方案:反射板4的两侧均转动连接有侧板8,侧板8的宽度与平衡板1的厚度相适配,侧板8的内侧均固定连接有铁片9,平衡板1一端的两侧均开设有开槽,开槽内固定连接有磁片10,开槽的厚度与磁片10和铁片9的厚度和相等,磁片10的位置与侧板8收缩时铁片9的位置相对应,在需要检测水质的超声波速度时,将反射板4和侧板8张开,并将换能器7对准反射板4,检测超声波在反射板4到换能器7之间的传播时间来测量超声波在该水质中的传播速度,从而避免不同水质对超声波测深产生的误差,在使用反射板4时可以将侧板8贴合在平衡板1的两侧,通过铁片9和磁片10之间的吸附效果完成反射板4的吸附固定。
23.作为本实用新型的一种可选技术方案:反射板4与侧板8之间的转轴一端套接有扭力弹簧11,扭力弹簧11的扭力使反射板4与侧板8平行,扭力弹簧11的扭力小于铁片9与磁片10之间的吸引力,平衡板1与反射板4之间的转轴为阻尼转轴,通过扭力弹簧11的扭力使反射板4两侧的侧板8保持张开状态,使其对超声波的反射效果更好。
24.作为本实用新型的一种可选技术方案:滑槽5与滑块6的截面均为t形,滑槽5与滑块6之间的摩擦系数大于一点零,利用滑槽5与滑块6的配合,使滑块6能够带动换能器7移动,当检测水质的超声波速度时将其移动到平衡板1的端部,测深时将换能器7移动至平衡板1的中部,使换能器7能够垂直向下提高测量精度。
25.作为本实用新型的一种可选技术方案:换能器7与滑块6之间的转轴为阻尼转轴,滑槽5的长度大于平衡板1长度的一半,利用阻尼转轴使换能器7能固定在调试的角度,使换能器7保持朝向反射板4方向或朝向水底。
26.本实用新型的工作过程如下:
27.s1、将反射板4张开,换能器7移动至平衡板1的一端朝向反射板4发射超声波,测量超声波在该水质中的传播速度;
28.s2、将换能器7朝向下方进行测深。
29.综上所述:该超声波测深仪的校准检测装置,利用浮力块2使整个装置悬浮在水中,避免检测装置在水中没有抓牢丢失的情况,且两个浮力块2产生的浮力能够使平衡板1处于水平状态,从而使底部的换能器7在测深使能够垂直朝向下方,避免换能器7角度倾斜导致测量误差的情况,在需要检测水质的超声波速度时,将反射板4和侧板8张开,并将换能器7对准反射板4,检测超声波在反射板4到换能器7之间的传播时间来测量超声波在该水质中的传播速度,从而避免不同水质对超声波测深产生的误差,在使用反射板4时可以将侧板8贴合在平衡板1的两侧,通过铁片9和磁片10之间的吸附效果完成反射板4的吸附固定,通过扭力弹簧11的扭力使反射板4两侧的侧板8保持张开状态,使其对超声波的反射效果更好;利用滑槽5与滑块6的配合,使滑块6能够带动换能器7移动,当检测水质的超声波速度时将其移动到平衡板1的端部,测深时将换能器7移动至平衡板1的中部,使换能器7能够垂直向下提高测量精度,利用阻尼转轴使换能器7能固定在调试的角度,使换能器7保持朝向反射板4方向或朝向水底。
30.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,
可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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