[发明专利]雨雪一体化监测系统及监测方法有效
申请号: | 201210005293.3 | 申请日: | 2012-01-10 |
公开(公告)号: | CN102564366A | 公开(公告)日: | 2012-07-11 |
发明(设计)人: | 王羽痕 | 申请(专利权)人: | 航天科工深圳(集团)有限公司 |
主分类号: | G01B17/02 | 分类号: | G01B17/02 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518048 广东省深圳*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 雨雪 一体化 监测 系统 方法 | ||
1.雨雪一体化监测系统,其特征在于,所述监测系统包括一个储雪池及位于储雪池池面上的支架;
所述支架上设有第一超声波收发器,所述第一超声波收发器用于向储雪池池底竖直发送超声波;
所述储雪池池底设有第二超声波收发器,所述第二超声波收发器用于向储雪池池面竖直发送超声波;
所述监控系统还包括:
主控模块,用于控制第一超声波收发器发送超声波并记录接收到该超声波的时间t1;以及控制第二超声波收发器发送超声波并记录接收该超声波的时间t2;并根据记录的时间t1和t2计算储雪池中储雪厚度数据,同时控制通讯模块将所述储雪厚度数据发送给监控模块;
通讯模块,用于在主控模块的控制下将所述储雪厚度数据发送给监控模块;
监控模块,用于接收所述储雪厚度数据以便远程监控储雪池中雪厚状态;
其中,所述超声波收发器、通讯模块分别与所述主控模块电连接,所述通讯模块与所述监控模块通讯连接。
2.根据权利要求1所述的雨雪一体化监测系统,其特征在于,储雪池中的所述储雪厚度数据为H- V1*t1/2- V2*t1/2,其中,V1为超声波在空气中的传播速度,V2为超声波在水中的传播速度, H为第一超声波收发器到第二超声波收发器的垂直距离。
3.根据权利要求1所述的雨雪一体化监测系统,其特征在于,每个超声波收发器包括一个用于根据主控模块的控制指令发射超声波的超声波发射器和一个接收反射回来的超声波的超声波接收器。
4.根据权利要求1或3所述的雨雪一体化监测系统,其特征在于,支架底端固定在储雪池的池壁上,所述支架可沿竖直方向上下伸缩。
5.根据权利要求4所述的雨雪一体化监测系统,其特征在于,支架顶端固定设有一水平放置的横杆,所述横杆上放置所述第一超声波收发器。
6.一种根据权利要求1所述的雨雪一体化监测系统的工作方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤S100,主控模块分别控制第一超声波收发器和第二超声波收发器发射超声波并接收各自发送的超声波,同时记录每一个超声波收发器从发出超声波到接收到各自超声波的时间;
步骤S200,主控模块根据上述的时间计算储雪池中的雪的厚度值;
步骤S300,主控模块将所述雪的厚度值通过通讯模块传送到监控模块。
7.根据权利要求6所述的工作方法,其特征在于,在所述步骤S100具体包括:
主控模块控制第一超声波收发器的超声波发射器发射超声波并开始计时,并记录第一超声波收发器的超声波接收器接收到该超声波的时间t1;
停止第一超声波收发器的工作,主控模块控制第二超声波收发器的超声波发射器发射超声波并开始计时,并记录第二超声波收发器的超声波接收器接收到该超声波的时间t2。
8.根据权利要求7所述的工作方法,其特征在于,所述步骤S200中所述计算储雪池中的雪的厚度值具体为:主控模块根据记录的时间t1计算得到H1=V1*t1/2,计算得到H2= V2*t1/2,最终得到储雪池中雪的厚度值H3=H-H1-H2;其中,V1为超声波在空气中的传播速度,V2为超声波在水中的传播速度,H1为第一超声波收发器到储雪池中雪的上表面的垂直距离,H2为第二超声波收发器到储雪池中雪的下表面的垂直距离,H为第一超声波收发器到第二超声波收发器的垂直距离。
9.根据权利要求6所述的工作方法,其特征在于,在所述步骤S100之前还包括步骤:所述主控模块初始化并控制所有的超声波收发器停止工作。
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