[发明专利]液压水准测量系统及其测量方法有效
申请号: | 201610258723.0 | 申请日: | 2016-04-25 |
公开(公告)号: | CN105737796B | 公开(公告)日: | 2018-06-05 |
发明(设计)人: | 张亦明;于东峰 | 申请(专利权)人: | 苏州市建设工程质量检测中心有限公司 |
主分类号: | G01C5/00 | 分类号: | G01C5/00 |
代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 | 代理人: | 陆明耀;陈忠辉 |
地址: | 215000 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 测量单元 水准测量 连通管 液压密封 储液罐 绝对压力传感器 无线传感器网络 数据采集分析 测量和分析 出口连接 电性连接 测量液 传统的 放液阀 省时 尾端 省力 测量 计算机 | ||
本发明提供了一种液压水准测量系统,包括一设置有测量液的储液罐、与所述储液罐出口连接的连通管,设置于所述连通管上的测量单元,所述连通管尾端设置有一放液阀,所述测量单元与一数据采集分析计算机电性连接,所述测量单元为一液压密封罐,且所述液压密封罐的上方设置有绝对压力传感器。本发明利用有线或无线传感器网络,将数百个甚至上千个测量单元连接在一起,能够同时对所有测量单元进行测量和分析,较传统的水准测量效率提高数百倍,省时省力。
技术领域
本发明涉及一种水准测量系统及其测量方法,属于水准测量仪器技术领域。
背景技术
水准测量又名“几何水准测量”,是用水准仪和水准尺测定地面上两点间高差的方法。传统的水准测量采用水准测量仪器和水准尺,测量测量点与基准点之间的高差。水准仪目前用的比较多的有自动安平水准仪、精密水准仪。自动安平水准仪在仪器架设不需要人工手动精平,提高了测量速度;精密水准仪则配合铟钢尺可以提高测量精度。最近发展出来的数字水准仪和条码水准尺则可以实现自动安平、自动高精度测量。
传统的水准测量主要缺点是采用单台仪器测量,每测一个水准点需要重新移动、架设水准仪和水准尺,测量速度慢。尤其在测量点较多的情况下,测量工作劳动强度非常大,测量速度非常缓慢。
静力水准测量在每个测点都安装静力水准仪,具有测量速度快的优点,但是受测量原理和量程限制,所有静力水准仪要求基本安装在同一水平面。若遇到高差较大的情况则需要增加动基点来解决,安装调试非常麻烦,静力水准受温度影响较大,昼夜或冬夏季之间测量误差非常大,所以一般只用于隧道这种常年环境温度变化不大的地方。
发明内容
本发明的目的在于解决上述的技术问题,提供一种液压水准测量系统及其测量方法。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:
液压水准测量系统,其特征在于:包括一设置有测量液的储液罐、通过连通管与所述储液罐出口连接测量单元,所述连通管尾端设置有一放液阀,所述测量单元与一数据采集分析计算机电性连接,所述测量单元为一液压密封罐,且所述液压密封罐的上方设置有绝对压力传感器。
优选地,所述绝对压力传感器为液体绝对压力传感器或气体绝对压力传感器。
优选地,所述绝对压力传感器为气体绝对压力传感器时,所述液压密封罐内的测量液与液压密封罐顶部设置有间隙,且所述绝对压力传感器与液压密封罐之间设置有传感器保护膜,所述绝对压力传感器轴线与测量液液面垂直。
优选地,所述测量单元置于各测量点和基准点上。
优选地,所述传感器保护膜为透气性微孔疏水型保护膜。
优选地,所述测量单元还包括温度传感器,及与绝对压力传感器和温度传感器电性连接的微处理器。
优选地,所述连通管为硬质连通管。
优选地,所述储液罐顶部开设有小孔或通过折弯吸管与储液罐外空气接触。
优选地,所述储液罐顶部设置有一容纳槽,所述容纳槽内设置有透气海绵,所述容纳槽上开设有与外界联通的联通孔。
基于液压水准测量系统的测量方法,包括如下步骤,
S1、进行测量单元的标定,将测量单元与储液罐固定后测其绝对压力值P;将测量单元或储液罐升高或降低高度h后,测其绝对压力值P’;
按下式计算标定系数A,所述A为每mm高度差对应的压强差:
A=|P-P’ |/h
标定系数A值存储在测量单元的微处理器中,正常测量时通过H=P/A计算出真空状态下达到P值所对应的标准测量液高度H。为消除绝对压力传感器的个体差异影响,测量单元的测量结果统一为真空状态下达到P值所对应的标准测量液高度H。
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