[发明专利]绝对高程水准器、绝对高程水准器系统及系统的使用方法在审
申请号: | 202110499011.9 | 申请日: | 2021-05-08 |
公开(公告)号: | CN113155093A | 公开(公告)日: | 2021-07-23 |
发明(设计)人: | 马娜;金伟其;董岚;李波;王铜;门玲鸰 | 申请(专利权)人: | 中国科学院高能物理研究所;北京理工大学 |
主分类号: | G01C5/04 | 分类号: | G01C5/04 |
代理公司: | 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) 11732 | 代理人: | 龙涛 |
地址: | 100043 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 绝对 高程 水准器 系统 使用方法 | ||
1.绝对高程水准器,其特征在于,包括壳体和液位感知传感器,所述液位感知传感器设置在所述壳体内,并将所述壳体分隔为上壳体和下壳体,所述下壳体用于放置液体;所述上壳体的上表面设置有放置靶球的基准座;所述下壳体具有气管接口和水管接口。
2.根据权利要求1所述的绝对高程水准器,其特征在于,所述基准座为锥形球座。
3.根据权利要求2所述的绝对高程水准器,其特征在于,所述基准座上放置各类标准测量靶球。
4.根据权利要求1所述的绝对高程水准器,其特征在于,所述气管接口设置在所述下壳体的上端,所述水管接口设置在所述下壳体的下端。
5.根据权利要求4所述的绝对高程水准器,其特征在于,所述气管接口的数量为2个,分别设置在所述下壳体的两侧;所述水管接口的数量为2个,与所述气管接口对应设置。
6.根据权利要求1所述的绝对高程水准器,其特征在于,所述下壳体上设置有温度传感器安装孔;所述上壳体内设置有电路板,侧壁上设置有接线孔。
7.绝对高程水准器系统,其特征在于,包括至少2个串联的权利要求1至6任一项所述的绝对高程水准器。
8.绝对高程水准器系统的使用方法,其特征在于,使用权利要求7所述的绝对高程水准器系统,该方法包括以下步骤:
S10、对每个绝对高程水准器进行标定;
S20、将至少2个绝对高程水准器放置于监测点并依次串联,液位达到稳定后,即可获得各监测点位的绝对高程。
9.根据权利要求8所述的绝对高程水准器系统的使用方法,其特征在于,步骤S10中对每个绝对高程水准器进行标定的方法为:
S11、将绝对高程水准器整平;
S12、在下壳体内加入液位感知传感器量程范围内的液体,精确标定下壳体内液位与位于上壳体外部基准面上的靶球的球心之间的距离MD,同时通过液位感知传感器获得下壳体内液位的高度M,液位感知传感器零位距离顶部靶球的球心的距离D=MD-M;
或
精确标定下壳体内液位与位于上壳体外部基准面上的靶球的球顶之间的距离MD,同时通过液位感知传感器获得下壳体内液位的高度M,液位感知传感器零位距离顶部靶球的球顶的距离D=MD-M;
其中,D为每个绝对高程水准器的绝对标定值。
10.根据权利要求9所述的绝对高程水准器系统的使用方法,其特征在于,步骤S20中获得各监测点位的绝对高程的方法为:若在k时刻系统液位稳定后的液位就是一个水准面,H为每个绝对高程水准器的绝对高程,即k时刻第i个绝对高程水准器的传感器读数Mi_k和绝对高程水准器的绝对标定值Di的和,该点监测点位的绝对高程为:Hi_k=Mi_k+Di。
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