一种地球化学土壤分层取样装置的制作方法

文档序号:23124270发布日期:2020-12-01 11:26阅读:113来源:国知局
一种地球化学土壤分层取样装置的制作方法

本实用新型涉及地质勘探技术领域,尤其涉及一种地球化学土壤分层取样装置。



背景技术:

土壤分层取样装置是用于土壤取样的工具,传统的土壤分层取样装置,一般是通过人工手动将取样装置下压,直至其下压到位后,再将取样装置提出,取出采集到的土样,对于板结的土壤,人工按压取样则是费时费力,且有些甚至难以完成,另外一般的土壤取样装置上未设置限位结构,进而使得装置取样时稳定性差。

目前市场上使用的地球化学土壤分层取样装置大多不便于工作人员对土壤进行分层取样,且不能有效地提高了装置取样时的稳定性。



技术实现要素:

本实用新型的目的是为了解决现有技术中地球化学土壤分层取样装置大多不便于工作人员对土壤进行分层取样,且不能有效地提高了装置取样时的稳定性的现象,而提出的一种地球化学土壤分层取样装置,其不仅便于工作人员对土壤进行分层取样,还有效地提高了装置取样时的稳定性。

为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

一种地球化学土壤分层取样装置,包括伺服电机、电动伸缩杆和保护筒,所述保护筒内对称设有两个滑动机构,两个所述滑动机构的活动端之间固定连接有同一块安装板,所述伺服电机固定安装于安装板的下端,所述保护筒内固定连接有连接板,所述伺服电机的输出轴末端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的下端螺纹贯穿连接板设置并固定连接有取样机构,所述电动伸缩杆与取样机构固定连接,所述取样机构上固定连接有钻地螺旋,所述保护筒的下端设有第一开口,所述钻地螺旋活动贯穿第一开口设置,所述保护筒的两端侧壁上均固定连接有限位机构。

优选地,所述取样机构包括固定连接于螺纹杆下端的连接筒,所述电动伸缩杆固定安装于连接筒的内壁上,所述电动伸缩杆的输出端上固定连接有推板,所述推板远离电动伸缩杆的一端固定连接有多个取样筒,多个所述取样筒远离推板的一端均设有第二开口,所述连接筒靠近第二开口的一端侧壁上连通设有多个分别与多个取样筒相匹配的取样孔,多个所述取样筒均分别滑动贯穿对应的取样孔设置,所述钻地螺旋固定连接于连接筒的下端,取样机构的设置,便于工作人员对土壤进行分层取样。

优选地,所述限位机构包括固定连接于保护筒侧壁上的限位板,所述限位板的下端固定连接有多根插杆,限位机构的设置,有效地提高了装置取样时的稳定性。

优选地,所述连接筒的侧壁上设有刻度,刻度的设置,便于工作人员对取样的深度进行观察。

优选地,所述滑动机构包括设置于保护筒内壁的上滑槽,所述滑槽内设有与之相匹配的滑块,所述安装板的两端侧壁均分别与同侧滑块的侧壁固定连接,滑动机构的设置,便于安装板的上下移动。

相比现有技术,本实用新型的有益效果为:

1、本实用新型通过设置伺服电机、电动伸缩杆、保护筒、安装板、连接板、螺纹杆、钻地螺旋、连接筒、推板、取样筒和取样孔等,便于工作人员对土壤进行分层取样,其中伺服电机和电动伸缩杆的设置,使得装置进行自动化的土壤分层取样,进而有效地减轻了工作人员的工作量,且有效地提高了土壤分层取样的效率。

2、本实用新型通过设置伺服电机、电动伸缩杆、保护筒、安装板、连接板、螺纹杆、钻地螺旋、连接筒、推板、取样筒和取样孔等,有效地提高了装置取样时的稳定性,其中连接筒的侧壁上设有刻度,刻度的设置,便于工作人员对取样的深度进行观察。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种地球化学土壤分层取样装置的透视图;

图2为本实用新型提出的一种地球化学土壤分层取样装置的外部结构示意图;

图3为本实用新型提出的一种地球化学土壤分层取样装置的工作状态局部透视图;

图4为图1的a处局部放大图。

图中:1伺服电机、2电动伸缩杆、3保护筒、4安装板、5连接板、6螺纹杆、7钻地螺旋、8连接筒、9推板、10取样筒、11取样孔、12滑槽、13滑块、14限位板、15插杆。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1-4,一种地球化学土壤分层取样装置,包括伺服电机1、电动伸缩杆2和保护筒3,保护筒3内对称设有两个滑动机构,两个滑动机构的活动端之间固定连接有同一块安装板4,伺服电机1固定安装于安装板4的下端,保护筒3内固定连接有连接板5,伺服电机1的输出轴末端固定连接有螺纹杆6,螺纹杆6的下端螺纹贯穿连接板5设置并固定连接有取样机构,电动伸缩杆2与取样机构固定连接,取样机构上固定连接有钻地螺旋7,保护筒3的下端设有第一开口,钻地螺旋7活动贯穿第一开口设置,保护筒3的两端侧壁上均固定连接有限位机构,需要说明的是,伺服电机1可以进行周期性的正反向转动,进而使得螺纹杆6周期性的正反向转动,此为现有技术,在此不再赘述。

取样机构包括固定连接于螺纹杆6下端的连接筒8,电动伸缩杆2固定安装于连接筒8的内壁上,电动伸缩杆2的输出端上固定连接有推板9,推板9远离电动伸缩杆2的一端固定连接有多个取样筒10,多个取样筒10远离推板9的一端均设有第二开口,连接筒8靠近第二开口的一端侧壁上连通设有多个分别与多个取样筒10相匹配的取样孔11,多个取样筒10均分别滑动贯穿对应的取样孔11设置,钻地螺旋7固定连接于连接筒8的下端,取样机构的设置,便于工作人员对土壤进行分层取样。

限位机构包括固定连接于保护筒3侧壁上的限位板14,限位板14的下端固定连接有多根插杆15,限位机构的设置,有效地提高了装置取样时的稳定性,连接筒8的侧壁上设有刻度,刻度的设置,便于工作人员对取样的深度进行观察,需要说明的是,刻度图中未示出,滑动机构包括设置于保护筒3内壁的上滑槽12,滑槽12内设有与之相匹配的滑块13,安装板4的两端侧壁均分别与同侧滑块13的侧壁固定连接,滑动机构的设置,便于安装板4的上下移动。

本实用新型中,当需要对土壤进行分层取样时,工作人员可先将本装置运输至适宜位置,进而将装置上的多根插杆15均插设于待取样土壤的周边土壤中,限位机构的设置,有效地提高了装置取样时的稳定性,插设完毕后,工作人员可用脚踩住限位板14,进而进一步地提高装置取样时的稳定性,装置稳定后,启动伺服电机1工作,伺服电机1顺时针转动使得螺纹杆6顺时针转动,进而使得连接筒8和钻地螺旋7均顺时针转动,由于螺纹杆6螺纹贯穿连接板5设置,进而使得螺纹杆6沿着连接板5转动的同时并向下移动,进而使得连接筒8和钻地螺旋7均在转动的同时并向下移动,直至连接筒8完全埋入取样的土壤内后,伺服电机1停止转动,此时启动电动伸缩杆2工作,如图3所示,电动伸缩杆2带动推板9和其上的多个取样筒10均沿着靠近取样孔11的方向移动,进而使得取样筒10开口端插入土壤内进行取样,接着,电动伸缩杆2带动推板9和其上的多个取样筒10均沿着远离取样孔11的方向移动直至多个取样筒10均收纳于连接筒8内为止,再启动伺服电机1工作,此时伺服电机1逆时针转动,进而使得连接筒8和钻地螺旋7均逆时针转动并上升,伺服电机1逆时针转动直至钻地螺旋7与取样土壤分离即可停止运动,装置工作完毕后,工作人员可手动将多根插杆15抽出,进而将本装置运输回研究室等处,当需要下料时,同理,启动伺服电机1工作,直至连接筒8延伸至保护筒3外,进而使得电动伸缩杆2带动多个取样筒10开口端均延伸至对应取样孔11外即可,需要说明的是,取样筒10的下料为现有技术,在此不再赘述,另外需要说明的是,伺服电机1正反向转动的周期性调节,为现有技术,在此不再赘述。

以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

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