SU853396A2 - Method of measuring flow rate of water, water drift-carrying and sill flows in non-equipped river beds - Google Patents

Method of measuring flow rate of water, water drift-carrying and sill flows in non-equipped river beds Download PDF

Info

Publication number
SU853396A2
SU853396A2 SU782700856A SU2700856A SU853396A2 SU 853396 A2 SU853396 A2 SU 853396A2 SU 782700856 A SU782700856 A SU 782700856A SU 2700856 A SU2700856 A SU 2700856A SU 853396 A2 SU853396 A2 SU 853396A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
flow rate
carrying
flows
sill
Prior art date
Application number
SU782700856A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владислав Афанасьевич Красюков
Петр Иванович Коваленко
Марк Яковлевич Новиков
Борис Сергеевич Степанов
Original Assignee
Казахский Опытно-Экспериментальныйзавод Геофизических Приборов "Казгео-Физприбор"
Казахский Научно-Исследовательскийгидрометеорологический Институт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Казахский Опытно-Экспериментальныйзавод Геофизических Приборов "Казгео-Физприбор", Казахский Научно-Исследовательскийгидрометеорологический Институт filed Critical Казахский Опытно-Экспериментальныйзавод Геофизических Приборов "Казгео-Физприбор"
Priority to SU782700856A priority Critical patent/SU853396A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU853396A2 publication Critical patent/SU853396A2/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

лени  7, радиостанцию или линию св зи 8, блок контрол  9. Устройство,реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом . Сейсмические колебани  преобразукус  датчиками 1 и 3 в электрические сигналы, которые после усилени  линейными преобразовател ми 4 и 5 подаютс  на сравнивающее устройство в блоке обработки 6, соединенном через блок управлени  7 с радиостанцией или проводной линией св зи 8. Если сигналы, генерир емые датчиком 1, превыс т сигналы датчика 3 и определенный , заранее установленный, уровень , соответствующий критическому расходу, блок обработки дает разреше ние на выход сигналов с датчиков 1 и 2 на блок управлени  и далее на лини св зи. В таком состо нии, т.е. в режиме передачи информации о селевом потоке, устройство будет находитьс  до тех пор, пока селевой процесс не закончитс , т.е. уровень сигналов с датчика 1 упадет ниже уровн  критического расхода. При этом прохождение сигналов с датчиков на линию св  зи прекратитс , и устройство будет ожидать следующего селевого потока. Установка датчиков 1 и 2 вдоль русла на известном рассто нии друг от друга позвол ет измер ть скорость движени  неоднородностей селевого потока на данном участке русла по времени прохождени  их через створы датчи ков и рассто нию между створами. Если в данном устройстве будет от калиброван хот  бы один из датчиков-, по амплитуде сигнала с этого можно измер ть расхоД потока. По сигналам, поступающим по линии св зи с диспетчерского пункта, либо по командам программного устройства блока управлени  с помощью блока контрол  в определенное врем  возбуждаютс  механические колебани  оснований, на которых закреплены датчики. Эти колебани  генерируют сигналы в датчиках 1 и 3, сигналы усиливаютс  преобразовател ми 4 и 5 и поступают через блок обработки, блок управлени  и линию св зи на диспетчерский пункт. По характеру этих сигналов суд т об исправности всей системы. Предлагаемый способ измерени  расхода водных, водных наносонесущих и селевых потоков в необорудованных руслах не требует восстановительных работ после прохождени  контролируемых потоков, что положительно сказываетс  на эффективности система оповещени , например, о селевой опасности . формула изобретени  Способ измерени  расхода водных, водных наносонесущих и селевых потоков в необорудованных руслах по авт. св. № 539220, отличающийс   тем, НТО, с целью повышени  достоверности информации, дополнительно регистрируют сигналы дополнительным датчиком на рассто нии исключающем вли ние контролируемого потока, и о наличии контролируемого потока суд т по знаку разности сигналов с основных и дополнительного датчиков. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР 539220, кл. 6 01 F 1/66, 1975 (npOTorauJ.Leni 7, radio station or communication line 8, control unit 9. A device that implements the proposed method works as follows. Seismic oscillations are converted by sensors 1 and 3 into electrical signals, which, after amplification by linear converters 4 and 5, are fed to a comparison device in processing unit 6 connected via control unit 7 to a radio station or wireline 8. If signals generated by sensor 1 , the sensor signals 3 and the determined, predetermined level corresponding to the critical flow rate are exceeded, the processing unit allows the output of signals from sensors 1 and 2 to the control unit and further on the communication line. In this state, i.e. in the mode of transmitting information about the mudflow, the device will remain until the mudflow process is completed, i.e. the signal level from sensor 1 will drop below the critical flow level. In this case, the passage of signals from the sensors to the communication line will stop, and the device will wait for the next mudflow. Installing sensors 1 and 2 along a channel at a known distance from each other allows measuring the speed of movement of mudflow inhomogeneities in a given section of the channel according to the time they pass through the sensor gauges and the distance between gauges. If at least one of the sensors is calibrated in this device, the flow rate can be measured from the amplitude of the signal. According to the signals coming through the communication line from the control room, or according to the commands of the software device of the control unit, mechanical oscillations of the bases on which the sensors are fixed are excited with the help of the control unit at a certain time. These oscillations generate signals in sensors 1 and 3, the signals are amplified by converters 4 and 5, and are fed through a processing unit, a control unit, and a communication line to a control center. By the nature of these signals judged on the health of the entire system. The proposed method for measuring the flow of water, water-carrying and mudflows in unequipped channels does not require restoration work after passing controlled flows, which has a positive effect on the effectiveness of the warning system, for example, the mudflow hazard. The invention The method of measuring the flow rate of water, water-carrying, sediment and mudflow in unequipped channels according to ed. St. No. 539220, which is different in that of the NTO, in order to increase the reliability of the information, additional signals are recorded by an additional sensor at a distance excluding the influence of the controlled flow, and the presence of a controlled flow is judged by the sign of the difference of the signals from the main and additional sensors. Sources of information taken into account in the examination 1. USSR author's certificate 539220, cl. 6 01 F 1/66, 1975 (npOTorauJ.

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Способ измерения расхода водных, водных наносонесущих и селевых потоков в необорудованных руслах по авт. св. W 539220, отличающийс я тем, что, с целью повышения достоверности информации, дополнительно регистрируют сигналы дополнительным датчиком на расстоянии, исключающем влияние контролируемого потока, и о наличии контролируемого потока судят по знаку разности сигналов с основных и дополнительного датчиков·A method of measuring the flow rate of water, water nanocarrier and mudflows in unequipped beds by ed. St. W 539220, characterized in that, in order to increase the reliability of the information, additional signals are additionally recorded at a distance excluding the influence of the controlled flow, and the presence of a controlled flow is judged by the sign of the difference between the signals from the main and additional sensors
SU782700856A 1978-12-25 1978-12-25 Method of measuring flow rate of water, water drift-carrying and sill flows in non-equipped river beds SU853396A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782700856A SU853396A2 (en) 1978-12-25 1978-12-25 Method of measuring flow rate of water, water drift-carrying and sill flows in non-equipped river beds

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782700856A SU853396A2 (en) 1978-12-25 1978-12-25 Method of measuring flow rate of water, water drift-carrying and sill flows in non-equipped river beds

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU539220 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU853396A2 true SU853396A2 (en) 1981-08-07

Family

ID=20800284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782700856A SU853396A2 (en) 1978-12-25 1978-12-25 Method of measuring flow rate of water, water drift-carrying and sill flows in non-equipped river beds

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU853396A2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656123C1 (en) * 2017-05-17 2018-05-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земной коры Сибирского отделения Российской академии наук Method of determining the mud-flow approach

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2656123C1 (en) * 2017-05-17 2018-05-31 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Земной коры Сибирского отделения Российской академии наук Method of determining the mud-flow approach

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1413792A (en) Methods and apparatus for measuring web tension
US3821726A (en) Blow out sensor
ES394567A1 (en) Measuring and servicing the drilling fluid in a well
SU853396A2 (en) Method of measuring flow rate of water, water drift-carrying and sill flows in non-equipped river beds
GB1508245A (en) Moisture indicating apparatus
GB1340654A (en) N-16 flow measuring system
JPS56155812A (en) Monitoring method for flow state of fluidic metal
DK0393828T3 (en) Method and apparatus for testing the response of a pressure wave sensor
GB1503766A (en) Method and apparatus for measuring liquid pressure in pipelines
SE8107155L (en) SET AND DEVICE FOR GETTING INFORMATION ABOUT THE SIZE OF AN OUTPUT TAPE AT A INPUT CHARGE
GB1288131A (en)
SU950231A1 (en) Method and apparatus for determining technological condition of thrashing drum
RU2256792C1 (en) Device for measuring length of logging cable
SU437924A1 (en) Digital Automatic Elastic Wave Speed Gauge
SU605230A1 (en) Vehicle traffic monitoring device
JPS54120599A (en) Trespasser detecting method
SU119703A1 (en) The method of determining the dynamic interaction of the track and rolling stock by force factors and the device for implementing the method
GB1332317A (en) Slip-detection systems
SU451934A1 (en) Probe Normal Pressure Sensor
SU794379A1 (en) Correlation method of measuring flowrate of electroconductive liquid
JPS5542018A (en) Operational check for sound release type measuring system
GB1274687A (en) Machinery vibration monitor
SU463071A1 (en) Method for measuring body velocity at impact
SU1456564A1 (en) Apparatus for monitoring strained state of rock
RU1400228C (en) Track-meter