一种地质勘探取样用钻探装置的制作方法

文档序号:28685240发布日期:2022-01-29 10:32阅读:68来源:国知局
一种地质勘探取样用钻探装置的制作方法

1.本实用新型涉及地质勘探取样技术领域,具体为一种地质勘探取样用钻探装置。


背景技术:

2.钻探装置是指用于钻探施工的一种设备,在地质勘探取样过程中需要用到钻探装置,但是,目前市场上大部分的地质勘探取样用钻探装置仍存在一些不足。
3.比如,目前的地质勘探取样用钻探装置取样效果差,且不便于对钻探装置进行固定,不便于放置在凹凸不平的地面上,因此,本实用新型提供一种地质勘探取样用钻探装置,以解决上述提出的问题。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种地质勘探取样用钻探装置,以解决上述背景技术中提出的地质勘探取样用钻探装置取样效果差,且不便于对钻探装置进行固定,不便于放置在凹凸不平的地面上的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种地质勘探取样用钻探装置,包括壳体、安装块和衔接杆,所述壳体的内部固定连接有固定板,且固定板的内部安装有竖杆,所述竖杆的外侧螺纹连接有活动板,且活动板的内部安装有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆的右端设置有安装板,且安装板的内部转动连接有衔接杆,所述壳体的外侧安装有圆杆,且圆杆的下端啮合连接有活动块,所述活动块的下端连接有衔接板,且衔接板的下端转动连接有移动板,所述移动板的下端连接有移动块,且移动块的上端设置有第一弹簧,所述移动块的下端设置有安装块,且安装块的前后两端均连接有衔接块,所述衔接块的下端安装有第二弹簧,且衔接块的上端与安装块的上端均设置有固定杆。
6.优选的,所述衔接板的竖截面形状为“l”型,且衔接板关于壳体的中心线左右对称分布。
7.优选的,所述移动块与移动板为滑动连接,且移动块与安装块为转动连接。
8.优选的,所述活动块与衔接板为转动连接,且活动块与圆杆构成蜗轮蜗杆结构。
9.优选的,所述固定杆与安装块为螺纹连接,且固定杆在安装块的上端均匀分布。
10.优选的,所述活动板与固定板为滑动连接,且活动板的横截面形状为凸型。
11.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该地质勘探取样用钻探装置,取样效果好,且方便对钻探装置进行固定,方便放置在凹凸不平的地面上;
12.1、通过电机带动竖杆转动,使与竖杆螺纹连接的活动板与固定板进行滑动,从而使电动伸缩杆推动安装板与活动板进行滑动,使衔接杆推入土中,保证了取样效果;
13.2、通过转动圆杆,使与圆杆啮合连接的活动块进行转动,从而使与活动块转动连接的衔接板带动移动板进行移动,进而使安装块与衔接块进行移动,方便将壳体放置在凹凸不平的地面上;
14.3、通过固定杆与安装块之间的螺纹连接,方便对壳体进行固定,通过移动块与移
动板之间的滑动连接,使第一弹簧进行压缩,进一步提高壳体在凹凸不平的地面上的固定效果。
附图说明
15.图1为本实用新型正视剖面结构示意图;
16.图2为本实用新型图1中a处放大结构示意图;
17.图3为本实用新型图1中b处放大结构示意图;
18.图4为本实用新型固定杆与安装块连接侧视剖面结构示意图;
19.图5为本实用新型活动板与固定板杆连接俯视剖面结构示意图。
20.图中:1、壳体;2、圆杆;3、衔接板;4、第一弹簧;5、移动块;6、活动块;7、移动板;8、固定杆;9、安装块;10、第二弹簧;11、衔接块;12、固定板;13、竖杆;14、活动板;15、电动伸缩杆;16、安装板;17、衔接杆。
具体实施方式
21.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。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
22.请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种地质勘探取样用钻探装置,包括壳体1、圆杆2、衔接板3、第一弹簧4、移动块5、活动块6、移动板7、固定杆8、安装块9、第二弹簧10、衔接块11、固定板12、竖杆13、活动板14、电动伸缩杆15、安装板16和衔接杆17,壳体1的内部固定连接有固定板12,且固定板12的内部安装有竖杆13,竖杆13的外侧螺纹连接有活动板14,且活动板14的内部安装有电动伸缩杆15,电动伸缩杆15的右端设置有安装板16,且安装板16的内部转动连接有衔接杆17,壳体1的外侧安装有圆杆2,且圆杆2的下端啮合连接有活动块6,活动块6的下端连接有衔接板3,且衔接板3的下端转动连接有移动板7,移动板7的下端连接有移动块5,且移动块5的上端设置有第一弹簧4,移动块5的下端设置有安装块9,且安装块9的前后两端均连接有衔接块11,衔接块11的下端安装有第二弹簧10,且衔接块11的上端与安装块9的上端均设置有固定杆8。
23.如图1、图2和图3中衔接板3的竖截面形状为“l”型,且衔接板3关于壳体1的中心线左右对称分布,方便移动板7的移动,移动块5与移动板7为滑动连接,且移动块5与安装块9为转动连接,方便将壳体1放置在凹凸不平的地面上,活动块6与衔接板3为转动连接,且活动块6与圆杆2构成蜗轮蜗杆结构,方便带动衔接板3进行移动。
24.如图4和图5中固定杆8与安装块9为螺纹连接,且固定杆8在安装块9的上端均匀分布,方便对壳体1进行固定,活动板14与固定板12为滑动连接,且活动板14的横截面形状为凸型,有利于使活动板14带动衔接杆17进行移动,进而保证了取样效果。
25.工作原理:在使用该地质勘探取样用钻探装置时,首先将壳体1移动至合适位置,转动圆杆2,使与圆杆2螺纹连接的活动块6带动衔接板3进行移动,从而使与衔接板3转动连接的移动板7与壳体1进行滑动,进而使安装块9与地面接触,使固定杆8与地面进行螺纹连接,方便对壳体1进行固定,通过移动块5与移动板7之间的滑动连接,使第一弹簧4进行压
缩,方便将壳体1放置在凹凸不平的地面上,衔接块11压缩第二弹簧10进行压缩,使衔接块11与安装块9进行移动,进一步提高壳体1在凹凸不平的地面上的固定效果,电机带动竖杆13转动,使与竖杆13螺纹连接的活动板14与固定板12进行滑动,从而使电动伸缩杆15推动安装板16与活动板14进行滑动,使衔接杆17推入土中,保证了取样效果,这就是该地质勘探取样用钻探装置的使用方法。
26.本实用新型使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中,常规的型号,加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式,在此不再详述,本说明书中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
27.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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