專利名稱:一種陸面蒸散發測量系統的制作方法
技術領域:
本發明涉及一種智能化電子測量儀器,特別是關于一種通過地下軌道進行巡測測坑重量變化,從而能夠獲取作物蒸散發量的陸面蒸散發測量系統。
背景技術:
改革開放三十年來,我國的城市和工業建設快速發展,用水量急劇增加,水資源短缺已經成為困擾我國經濟發展的一大難題。開展農業蒸散發研究對合理制定灌溉規劃、節約用水意義重大。另外,蒸散發量也是水文循環的一個主要組成部分,是水文學研究的重要內容。
目前,蒸滲儀是測定農田蒸散發量的標準儀器,它是一種設在田間或溫室內并且裝滿土壤的大型容器,容器中的土壤或者裸露或者種植各種作物,通過稱重的方法定時地測量容器重量的變化,然后計算得到蒸散發量。從稱重裝置的安裝方式來看,它可分為固定式和移動式兩種1、固定式比較常見,它直接在地基和蒸滲儀容器之間安裝稱重傳感器,優點是實現起來簡單,缺點是每一個容器都需要配備相應的稱重系統,在容器數量較多的重復對比觀測試驗中, 一方面試驗成本較高,另一方面也增加了由稱重傳感器差異引起的試驗數據的不確定性;2、移動式,顧名思義,稱量裝置可移動到容器的所在位置進行測量,機動性較強,理論上只要一套稱重裝置即可實現所有容器的測量,降低了試驗的成本,并且增加了試驗數據的一致性。專利號02240064. 8公布了一種吊掛式稱重蒸滲儀,它的稱重裝置位于容器的上方,測量時工作人員首先需要把容器的鋼絲繩掛在吊鉤上,然后稱重裝置吊起測量,測試結束后工作人員控制放下容器,取下鋼絲后,進行下一個容器的測量,這種稱重裝置必須有人的參與,智能化程度較低,而且吊起測量在風力較大的情況下,試驗結果的誤差增大。
發明內容
針對上述問題,本發明的目的是提供一種智能化程度高、測量精度高且試驗成本低的地下軌道式陸面蒸散發測量系統。
為實現上述目的,本發明采取以下技術方案 一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于它包括小車運載模塊、PLC運動控制模塊、數據采集模塊和供電及通信控制模塊;所述小車運載模塊用來將系統運載到待測容器下方并承受待測容器的重量,所述PLC運動控制模塊控制所述小車運載模塊的運動,所述數據采集模塊負責測試待測容器的重量并將測試數據傳輸給所述供電及通信控制模塊,所迷供
電及通信控制模塊向所述小車運載模塊、PLC運動控制模塊和數據采集模塊供應電力以及發送控制指令;所述小車運載模塊包括小車平臺、車輪、軌道、蝸輪電機和承重平臺,所述小車平臺位于裝滿原狀土柱的待測容器下方,并通過所述車輪滾動設置在水平的所述軌道上;所述小車平臺上安裝所述蝸輪電機,所述蝸輪電機的輸出端連接所述車輪,所述承重平臺通過底部的彈簧支撐在所述小車平臺之上;所述PLC運動控制模塊包括同步液壓千斤頂、同步稱重液壓千斤頂、電控液壓機、稱重電控液壓機、垂直行程傳感器和PLC控制器;四個所述同步液壓千斤頂設置在所述承重平臺下表面的四個角落部位上,且所述同步液壓千斤頂的活塞可伸長并坐落于所述軌道上;四個所述同步稱重液壓千斤頂對稱設置在所述承重平臺的上表面,用于抬升待測容器的重量;所述電控液壓機和稱重電控液壓機分別連接所述同步液壓千斤頂和同步稱重液壓千斤頂,用來向相應的同步千斤頂提供動力;所述垂直行程傳感器設置在所述承重平臺上,用來檢測所述承重平臺的行程;所述電控液壓機、稱重電控液壓機和垂直行程傳感器均與所述PLC控制器電連接;所述數據采集模塊包括稱重傳感器、總線式土壤水勢溫度傳感器、總線式土壤水分溫度傳感器、總線動態連接器和數據采集器;所述稱重傳感器安裝在所述PLC運動控制模塊的同步稱重液壓千斤頂的活塞頂端上,用于測量待測容器的重量并將數據傳輸給所述數據采集器保存;所述總線式土壤水勢溫度傳感器和總線式土壤水分溫度傳感器安裝在所述待測容器上,并通過所述總線動態連接器與所述數據采集器相連,用于測量土壤的水勢、溫度和水分含量;所述供電及通信控制模塊包括配電柜、供電軌、電刷、電源盒、計算機、以太網線路和以太網電力載波通信裝置;所述配電柜一端與供電軌電連接,另一端與所述以太網電力載波通信裝置電連接;所述供電軌設置在所述軌道的下方并與所述軌道平行,其通過所述電刷向所述小車平臺上的電源盒供電,所述電源盒負責向所述小車平臺上的所有用電設備供電;所述計算機通過所述以太網線路依次連接所述以太網電力載波通信裝置和配電柜。
在所述小車平臺上設置一與所述小車運載模塊配合平衡去除待測容器部分重量的杠桿衰減模塊,所述杠桿衰減模塊包括四個容器載荷刀承、四個一級支撐刀承、四個一級杠桿、兩個傳力臂、 一個二級負荷刀承、 一個二級支撐刀承、 一個二級杠桿和一個配重砣;四個所述一級杠桿兩兩對稱且水平設置在所述承重平臺的四個角落部位上方,并且每個所述一級杠桿的軸線與所述軌道垂直;每個所述一級杠桿和承重平臺之間通過一個所述一級支撐刀承連接,每個所述一級杠桿的上部固定連接一個所述容器載荷刀承,這樣所述一級杠桿、 一級支撐刀承和容器支撐刀承共組成四副第一級杠桿衰減機構,且位于所述軌道同側的兩副所述一級杠桿之間分別通過水平設置的所述傳力臂相連接;所述二級杠桿水平設置在兩所述傳力臂之間,且其位置略低于所述傳力臂;所述二級杠桿和承重平臺之間通過所述二級支撐刀承連接,同時所述二級杠桿的一端通過所述二級負荷刀承連接兩所述傳力臂,這樣所述二級杠桿、二級支撐刀承和二級負荷刀承組成第二級杠桿衰減機構;所述二級杠桿的另一端伸出所述承重平臺且其上懸掛所述配重砣,所述配重砣通過第一級和第二級杠桿衰減機構的聯合作用可平衡掉待測容的部分重量;所述二級杠桿上安裝有一用于檢測所述二級杠桿是否處于平衡狀態的杠桿水平傳感器。
所述數據采集模塊還包括一安裝在待測容器底部的下滲收集瓶和一安裝在所述承重平臺上的下滲電控測量器,所述下滲電控測量器用于對所述下滲收集瓶中的水分釋放后進行測量,并把數據傳輸給所述數據采集器保存。
在所述小車平臺上安裝一小車定位傳感器和一初始位置傳感器,在待測容器上安裝一小車限位器,在地面上安裝一地面初始位置傳感器,所述小車定位傳感器、初始位置傳感器、小車限位器和地面初始位置傳感器均與所述PLC控制器電連接,通過所述小車定位傳感器和小車限位器的配合作用可實現所述小車平臺測量位置的精確定位,通過所述初始位置傳感器和地面初始位置傳感器的配合作用可以完成所述小車平臺的初始位置設置。
在所述軌道的盡頭上安裝一安全限位器,所述安全限位器與所述配電柜相連接。
本發明由于采取以上技術方案,其具有以下優點1、本發明包括小車運載模塊、杠桿衰減機構模塊、PLC運動控制模塊、數據采集模塊和供電及通信控制模塊,并采用地下軌道式結構,不僅智能化程度高,還可沿軌道往復移動,用戶只需要在供電及通信控制模塊中的計算機終端設置好測試的時間間隔,該系統即可自動完成待測容器重量的測量,真正實現了無人自動測量,大大降低試驗人員的工作量。2、本發明采用地下軌道式結構,不僅增強了測量系統的機動性,實現了一套設備完成多個待測容器的測量,降低了試驗的成本,而且提高了測量數據的一致性。3、本發明將測量系統布置在容器之下,測量時可有效避免外界風載的影響,從而保證了測量數據的精度。綜上所述,本發明克服了現有的固定式和吊掛式蒸滲儀稱重系統的缺點,并集中兩者的優點,可廣泛用于農林、水利和氣象等科研領域。
圖l是本發明的整體結構示意圖
圖2是本發明的俯視3是本發明各模塊的連接示意圖
具體實施例方式
下面結合附圖及實施例對本發明進行詳細的描述。
如圖1 圖3所示,本發明包括小車運載模塊A、杠桿衰減模塊B、 PLC運動控制模塊C、數據采集模塊D和供電及通信控制模塊E。小車運載模塊A用來將系統運載到待測容器下方并承受待測容器的重量,杠桿衰減模塊B在小車運載模塊A的配合下平衡去除待測容器的部分重量,PLC運動控制模塊C控制小車運載模塊A的運動,數據采集模塊D負責測試待測容器的剩余重量并將測試數據傳輸給供電及通信控制模塊E,供電及通信控制模塊E向小車運載模塊A、 PLC運動控制模塊C和數據采集模塊D供應電力以及發送控制指令。
如圖l、圖2所示,小車運載模塊A包括小車平臺1、車輪2、軌道3、蝸輪電機4和承重平臺5,小車平臺1位于裝滿原狀土柱的待測容器6下方,并通過底部車輪2滾動設置在水平的軌道3上。小車平臺1上安裝蝸輪電機4,蝸輪電機4的輸出端連接車輪2,用于驅動小車平臺1沿軌道3水平直線運動。承重平臺5是本發明系統正常工作的基礎,它通過底部的彈簧支撐在小車平臺1之上。
杠桿衰減模塊B包括四個容器載荷刀承7、四個一級支撐刀承8、四個一級杠桿9、兩個傳力臂IO、 一個二級負荷刀承ll、 一個二級支撐刀承12、 一個二級杠桿13和一個配重砣14。四個一級杠桿9兩兩對稱且水平設置在承重平臺5的四個角落部位上方,并且每個一級杠桿9的軸線與軌道3垂直。每個一級杠桿9和承重平臺5之間通過一個一級支撐刀承8連接,每個一級杠桿9的上部固定連接一個容器載荷刀承7,這樣一級杠桿9、 一級支撐刀承8和容器支撐刀承7共組成四副第一級杠桿衰減機構,且位于軌道3同側的兩副一級杠桿9之間分別通過水平設置的傳力臂10相連接。二級杠桿13水平設置在兩傳力臂10之間,且其位置略低于兩傳力臂IO。 二級杠桿13和承重平臺5之間通過二級支撐刀承12連接,同時二級杠桿13的一端通過二級負荷刀承11連接兩傳力臂10,這樣二級杠桿13、二級支撐刀承12和二級負荷刀承11組成第二級杠桿衰減機構。二級杠桿13的另一端伸出承重平臺5且其上懸掛配重砣14,配重砣14通過第一級和第二級杠桿衰減機構的聯合作用可平衡掉待測容器6的一部分重量。二級杠桿13上安裝有一杠桿水平傳感器15,用于檢測二級杠桿13是否處于平衡狀態,只有二級杠桿13處于水平狀態時,配重砣14平衡掉的待測容器6的重量才是一定的。
PLC運動控制模塊C包括四個同步液壓千斤頂16、四個同步稱重液壓千斤頂 17、電控液壓機18、稱重電控液壓機19、垂直行程傳感器20和PLC控制器21。 四個同步液壓千斤頂16設置在承重平臺5下表面的四個角落部位上,同步液壓千 斤頂16的活塞可伸長并坐落于軌道3上。四個同步稱重液壓千斤頂17對稱設置 在承重平臺5的上表面,用于抬升待測容器6未被杠桿衰減模塊B平衡掉的那部 分重量。電控液壓機18和稱重電控液壓機19分別固定在小車平臺1的上表面和 下表面,電控液壓機18連接四個同步液壓千斤頂16,稱重電控液壓機19連接四 個同步稱重液壓千斤頂17,分別向相應的同步千斤頂提供動力。垂直行程傳感器 20設置在承重平臺5上,用來檢測承重平臺5的行程。電控液壓機18、稱重電控 液壓機19和垂直行程傳感器20均與PLC控制器21電連接,由PLC控制器21根 據各傳感器的信號向電控液壓機18、稱重電控液壓機19和小車運載模塊A的蝸輪 電機4發送指令,使得本測量系統的各個模塊有序工作。
數據采集模塊D包括稱重傳感器22、總線式土壤水勢溫度傳感器23、總線式 土壤水分溫度傳感器24、總線動態連接器25和數據采集器26。稱重傳感器22安 裝在PLC運動控制模塊C的四個同步稱重液壓千斤頂17的活塞頂端上,用于測量 待測容器6未被杠桿衰減模塊B平衡掉的那部分重量,并將數據傳輸給數據采集 器26保存。總線式土壤水勢溫度傳感器23和總線式土壤水分溫度傳感器24安裝 在待測容器6上,并通過總線動態連接器25與數據采集器26相連,用于測量土 壤的水勢、溫度和水分含量。
供電及通信控制模塊E包括配電柜27、供電軌28、電刷29、電源盒30、計 算機31、以太網線路32和以太網電力載波通信裝置33。配電柜27是本發明系統 的總電閘,其一端與供電軌28電連接,另一端與以太網電力載波通信裝置33電 連接。供電軌28設置在軌道3的下方并與軌道3平行,其通過電刷29向小車平 臺1上的電源盒30供電。電源盒30負責向小車平臺1上的所有用電設備供電。 計算機31通過以太網線路32依次連接以太網電力載波通信裝置33和配電柜27, 計算機31上安裝有用戶操作軟件,用戶可設置測量的時間間隔以及控制系統開始 工作的指令,以太網電力載波通信裝置33可把這些指令通過供電軌28傳輸給PLC 控制器21,并把數據采集器26的測量數據傳遞給計算機31保存,供用戶使用。
上述實施例中,可以在小車平臺1上安裝一小車定位傳感器34和一初始位置 傳感器35,在待測容器6上安裝一小車限位器36,在地面上安裝一地面初始位置 傳感器37,小車定位傳感器34、初始位置傳感器35、小車限位器36和地面初始位置傳感器37均與PLC控制器21電連接,通過小車定位傳感器34和小車限位器 36的配合作用可實現小車平臺1測量位置的精確定位,通過初始位置傳感器35 和地面初始位置傳感器37的配合作用可以完成小車平臺1的初始位置設置。
上述實施例中,在軌道3的盡頭上安裝一安全限位器38,安全限位器38與配 電柜27相連接,用于在地面初始位置傳感器37失效的極限工況下切斷電源,保 護小車運載模塊A的安全。
上述實施例中,數據釆集模塊D還可以包括一安裝在待測容器6底部的下滲 收集瓶39和一安裝在所述承重平臺5上的下滲電控測量器40,下滲電控測量器 40用于對下滲收集瓶39中的水分釋放后進行測量,并把數據傳輸給數據采集器 26保存。
本發明使用時,其包括以下步驟-
1、 用戶首先通過配電柜27給系統上電,電源由供電軌28經電刷29傳輸給 小車平臺l上的電源盒30,然后在計算機31上設置測試時間間隔,點擊確認開始 測試。
2、 PLC控制器21在收到計算機31的用戶測試命令后,發送指令驅動蝸輪電 機4工作,進而帶動小車平臺1沿軌道3移動。當初始位置傳感器35檢測到地面 初始位置傳感器37時,PLC控制器21發送指令命令蝸輪電機4停止,至此完成小 車平臺1的初始化位置設置。設置在軌道3盡頭的安全限位器38可在地面初始位 置傳感器37失效的工況下保護小車運載模塊A的安全。
3、 初始化完成后,PLC控制器21發送指令驅動小車平臺l繼續前進,當小車 定位傳感器34與小車限位器36相遇時,PLC控制器21命令蝸輪電機4停轉,小 車平臺1停止,此時小車平臺1準確到達第一個待測容器6下面。
4、 PLC控制器21發送指令指示下滲電控測量器40開始工作,釋放下滲收集 瓶39中的水分并測量,測量數據交給數據采集器26保存。
5、 PLC控制器21向電控液壓機18發送指令,啟動四個同步液壓千斤頂16, 同步液壓千斤頂16的活塞下降進而坐落于軌道3上,隨后推動承重平臺5開始升 高。當第一級杠桿衰減機構的四個容器載荷刀承7與待測容器6底部接觸時,杠 桿衰減模塊B開始起作用,配重砣14可平衡掉待測容器6的一部分重量。承重平 臺5的行程由承重平臺5上的垂直行程傳感器20檢測,當垂直行程傳感器20檢 測到行程合適時,PLC控制器21命令電控液壓機18停止工作。
5、 PLC控制器21向稱重電控液壓機19發指令,啟動四個同步稱重液壓千斤 頂17,該過程中PLC控制器21不斷通過杠桿水平傳感器15檢測二級杠桿13是否平衡若不平衡則向稱重電控液壓機19發送指令,啟動四個同步稱重液壓千斤頂 17,抬升待測容器,當檢測到平衡時,命令稱重電控液壓機19停止工作。
6、 數據采集器26將采集到的稱重傳感器22的數據保存起來,同時數據采集 器26通過總線式土壤水勢溫度傳感器23和總線式土壤水分溫度傳感器24測量待 測容器6內的水勢溫度以及水分含量。
7、 測量完成后,PLC控制器21依次發送指令命令四個同步液壓千斤頂16和 四個同步稱重液壓千斤頂17的活塞收回,準備開始下一個待測容器6的測量。
本發明僅以上述實施例進行說明,各部件的結構、設置位置、及其連接都是 可以有所變化的,在本發明技術方案的基礎上,凡根據本發明原理對個別部件進 行的改進和等同變換,均不應排除在本發明的保護范圍之外。
1權利要求
1、一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于它包括小車運載模塊、PLC運動控制模塊、數據采集模塊和供電及通信控制模塊;所述小車運載模塊用來將系統運載到待測容器下方并承受待測容器的重量,所述PLC運動控制模塊控制所述小車運載模塊的運動,所述數據采集模塊負責測試待測容器的重量并將測試數據傳輸給所述供電及通信控制模塊,所述供電及通信控制模塊向所述小車運載模塊、PLC運動控制模塊和數據采集模塊供應電力以及發送控制指令;所述小車運載模塊包括小車平臺、車輪、軌道、蝸輪電機和承重平臺,所述小車平臺位于裝滿原狀土柱的待測容器下方,并通過所述車輪滾動設置在水平的所述軌道上;所述小車平臺上安裝所述蝸輪電機,所述蝸輪電機的輸出端連接所述車輪,所述承重平臺通過底部的彈簧支撐在所述小車平臺之上;所述PLC運動控制模塊包括同步液壓千斤頂、同步稱重液壓千斤頂、電控液壓機、稱重電控液壓機、垂直行程傳感器和PLC控制器;四個所述同步液壓千斤頂設置在所述承重平臺下表面的四個角落部位上,且所述同步液壓千斤頂的活塞可伸長并坐落于所述軌道上;四個所述同步稱重液壓千斤頂對稱設置在所述承重平臺的上表面,用于抬升待測容器的重量;所述電控液壓機和稱重電控液壓機分別連接所述同步液壓千斤頂和同步稱重液壓千斤頂,用來向相應的同步千斤頂提供動力;所述垂直行程傳感器設置在所述承重平臺上,用來檢測所述承重平臺的行程;所述電控液壓機、稱重電控液壓機和垂直行程傳感器均與所述PLC控制器電連接;所述數據采集模塊包括稱重傳感器、總線式土壤水勢溫度傳感器、總線式土壤水分溫度傳感器、總線動態連接器和數據采集器;所述稱重傳感器安裝在所述PLC運動控制模塊的同步稱重液壓千斤頂的活塞頂端上,用于測量待測容器的重量并將數據傳輸給所述數據采集器保存;所述總線式土壤水勢溫度傳感器和總線式土壤水分溫度傳感器安裝在所述待測容器上,并通過所述總線動態連接器與所述數據采集器相連,用于測量土壤的水勢、溫度和水分含量;所述供電及通信控制模塊包括配電柜、供電軌、電刷、電源盒、計算機、以太網線路和以太網電力載波通信裝置;所述配電柜一端與供電軌電連接,另一端與所述以太網電力載波通信裝置電連接;所述供電軌設置在所述軌道的下方并與所述軌道平行,其通過所述電刷向所述小車平臺上的電源盒供電,所述電源盒負責向所述小車平臺上的所有用電設備供電;所述計算機通過所述以太網線路依次連接所述以太網電力載波通信裝置和配電柜。
2、 如權利要求1所述的一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于在所述小車 平臺上設置一與所述小車運載模塊配合平衡去除待測容器部分重量的杠桿衰減模 塊,所述杠桿衰減模塊包括四個容器載荷刀承、四個一級支撐刀承、四個一級杠 桿、兩個傳力臂、 一個二級負荷刀承、 一個二級支撐刀承、 一個二級杠桿和一個 配重砣;四個所述一級杠桿兩兩對稱且水平設置在所述承重平臺的四個角落部位上 方,并且每個所述一級杠桿的軸線與所述軌道垂直;每個所述一級杠桿和承重平 臺之間通過一個所述一級支撐刀承連接,每個所述一級杠桿的上部固定連接一個 所述容器載荷刀承,這樣所述一級杠桿、 一級支撐刀承和容器支撐刀承共組成四 副第一級杠桿衰減機構,且位于所述軌道同側的兩副所述一級杠桿之間分別通過 水平設置的所述傳力臂相連接;所述二級杠桿水平設置在兩所述傳力臂之間,且其位置略低于所述傳力臂; 所述二級杠桿和承重平臺之間通過所述二級支撐刀承連接,同時所述二級杠桿的 一端通過所述二級負荷刀承連接兩所述傳力臂,這樣所述二級杠桿、二級支撐刀 承和二級負荷刀承組成第二級杠桿衰減機構;所述二級杠桿的另一端伸出所述承 重平臺且其上懸掛所述配重砣,所述配重砣通過第一級和第二級杠桿衰減機構的 聯合作用可平衡掉待測容的部分重量;所述二級杠桿上安裝有一用于檢測所述二 級杠桿是否處于平衡狀態的杠桿水平傳感器。
3、 如權利要求1所述的一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于所述數據采 集模塊還包括一安裝在待測容器底部的下滲收集瓶和一安裝在所述承重平臺上的 下滲電控測量器,所述下滲電控測量器用于對所述下滲收集瓶中的水分釋放后進 行測量,并把數據傳輸給所述數據采集器保存。
4、 如權利要求2所述的一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于所述數據采 集模塊還包括一安裝在待測容器底部的下滲收集瓶和一安裝在所述承重平臺上的 下滲電控測量器,所述下滲電控測量器用于對所述下滲收集瓶中的水分釋放后進 行測量,并把數據傳輸給所述數據采集器保存。
5、 如權利要求1或2或3或4所述的一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于: 在所述小車平臺上安裝一小車定位傳感器和一初始位置傳感器,在待測容器上安 裝一小車限位器,在地面上安裝一地面初始位置傳感器,所述小車定位傳感器、 初始位置傳感器、小車限位器和地面初始位置傳感器均與所述PLC控制器電連接, 通過所述小車定位傳感器和小車限位器的配合作用可實現所述小車平臺測量位置的精確定位,通過所述初始位置傳感器和地面初始位置傳感器的配合作用可以完 成所述小車平臺的初始位置設置。
6、 如權利要求1或2或3或4所述的一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于: 在所述軌道的盡頭上安裝一安全限位器,所述安全限位器與所述配電柜相連接。
7、 如權利要求5所述的一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于在所述軌道的盡頭上安裝一安全限位器,所述安全限位器與所述配電柜相連接。
全文摘要
本發明涉及一種陸面蒸散發測量系統,其特征在于它包括小車運載模塊、杠桿衰減模塊、PLC運動控制模塊、數據采集模塊和供電及通信控制模塊;所述小車運載模塊用來將系統運載到待測容器下方并承受待測容器的重量,杠桿衰減模塊用于平衡待測容器的部分重量,所述PLC運動控制模塊控制所述小車運載模塊的運動,所述數據采集模塊負責測試待測容器的重量并將測試數據傳輸給所述供電及通信控制模塊,所述供電及通信控制模塊向所述小車運載模塊、PLC運動控制模塊和數據采集模塊供應電力以及發送控制指令。本發明克服了現有的固定式和吊掛式蒸滲儀稱重系統的缺點,并集中兩者的優點,可廣泛用于農林、水利和氣象等科研領域。
文檔編號G01N5/00GK101639433SQ20091009154
公開日2010年2月3日 申請日期2009年8月25日 優先權日2009年8月25日
發明者鈺 劉, 新 李, 李久生, 李益農, 松 翟, 蔡甲冰, 迪 許, 高付海, 龔時宏 申請人:中國水利水電科學研究院;北京時域通科技有限公司