Изобретение может быть использовано в гидрологии, гидротехнике и мелиорации. Известные зонды для измерения направления и скорости движения грунтовых вод не обеспечивают измерения поля скоростей потока с необходимой точностью. Для повышения точности измерений и упрощения конструкции в предлагаемом зонде датчик температуры выполнен в виде расположенных в горизонтальной плоскости термоэлементов, радйально закрепленпых вокруг излучателя тепловых импульсов. На чертеже показан общий вид предлагаемого зонда и разрез по А-А. Зонд содержит платформу 1 из двух металлических опор, между которыми жестко закреплепы в одной горизонтальной плоскости излучатель 2 тепловых импульсов, например нагревательная спираль, и датчик температуры 3. Излучатель тепловых импульсов установлен в центре платформы 1. Датчик температуры 3 выполнен в виде радйально расположенных вокруг излучателя 2 термоэлементов. Зонд перемещается в скважине с помощью устройства 4, исключающего поворот платформы 1 относительно оси скважины. Излучатель 2 и термоэлементы датчика температуры 3 электрически соединены с измерителем 5, регистрирующим промежутки времени между подачей теплового импульса пзлучателем и моментами достижения заданной температуры каждым термоэ.ементом. Полученная информация позволяет рассчитывать направленне п скорость течения грунтогзых вод. Формула и 3 о б р с т е н н я Зонд для измерения направления п скорости движення грунтовых вод, содержащнй установленные на платформе датчик температуры и 1 злучатель тепловых шшульсов, связанные с измерителем, отличающийся тем, что, с целью повышения точности нзмереннй п упрощення конструкцин, датчик температуры выполнен в виде расположенных в горизонтальной плоскости термоэлементов, радпально закренленных вокруг излучателя тепловых н.мпульс в.
L ;
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для определения направления и скорости движения подземных вод | 1983 |
|
SU1096598A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ | 2007 |
|
RU2424494C2 |
Акустико-эмиссионный способ контроля изменения устойчивости обработанного твердеющими веществами грунтового массива | 2021 |
|
RU2775159C1 |
ТЕПЛОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ СКОРОСТИ КРОВОТОКА | 2001 |
|
RU2214786C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫХ НОРМАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД | 1994 |
|
RU2064579C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛИКВИДУСА РАСПЛАВА ЭЛЕКТРОЛИТА В АЛЮМИНИЕВОМ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2303246C1 |
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕДОВОЙ ОБСТАНОВКИ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕДОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА МОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 2014 |
|
RU2583234C1 |
ЛАЗЕРНЫЙ ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ-ДАЛЬНОМЕР | 2012 |
|
RU2522784C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕЙСМОВЗРЫВНЫХ ВОЛН | 1991 |
|
RU2120132C1 |
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГИРОКОМПАС | 2003 |
|
RU2241957C1 |
Авторы
Даты
1975-11-15—Публикация
1972-09-08—Подача