一种用于土壤试样采集预处理装置的盘式土壤烘干装置的制造方法

文档序号:9320764阅读:473来源:国知局
一种用于土壤试样采集预处理装置的盘式土壤烘干装置的制造方法
【专利说明】一种用于土壤试样采集预处理装置的盘式土壤烘干装置
[0001]
技术领域
[0002]本发明涉及土壤成分检测设备技术领域,具体来说是一种用于土壤试样采集预处理装置的盘式土壤烘干装置。
[0003]
【背景技术】
[0004]我国是农业大国,农业是国民经济的基础。土壤是农业的基础和重要组成部分,实时掌握农田土壤养分的空间分布,是实现农田精准施肥的前提条件。目前市面上存在很多土壤成分检测的仪器,可以对土壤养分信息实时监控,但是这些仪器的正常使用需要首先制备大量土壤试样,传统的试样制备需要工作人员在农田里大量的取样,取样后进行烘干、GPS信息标记等相关工作,特别是土壤的烘干工作,其耗费大量的人力、物力且效率低下,并且复杂的人为烘干过程还容易破坏土壤的原有性质。如何开发出一种能够用于土壤烘干的装置已经成为急需解决的技术问题。
[0005]

【发明内容】

[0006]本发明的目的是为了解决现有技术中尚无土壤烘干装置的缺陷,提供一种用于土壤试样采集预处理装置的盘式土壤烘干装置来解决上述问题。
[0007]为了实现上述目的,本发明的技术方案如下:
一种用于土壤试样采集预处理装置的盘式土壤烘干装置,包括中心轴,中心轴的下端固定安装有联轴器,联轴器安装在转动电机的输出轴上,中心轴的下部位于联轴器上方设有环状凸起,中心轴上位于环状凸起的上方通过角推力轴承安装有固定圆盘;
中心轴上位于固定圆盘的上方套有滑环电刷且滑环电刷的外圈固定在固定圆盘上,盘式底座固定安装在固定圆盘的上方,盘式底座上通过推力轴承安装有盘式烘干机构,盘式烘干机构的轴向中心线与中心轴的轴向中心线相重合,盘式烘干机构圆心的圆周上设有槽孔位置线,槽孔位置线上均匀设有若干个槽孔,盘式烘干机构的槽孔位置线位于传输带的落料口下方,盖板固定安装在盘式烘干机构上方且盖板固定安装在中心轴的上端,滑环电刷的内圈固定安装在盖板上;
槽孔内均固定安装有土壤容纳筒且土壤容纳筒贯穿盖板,土壤容纳筒的外围安装有加热圈,滑环电刷的外圈导线接有电源,滑环电刷的内圈导线接在加热圈上。
[0008]所述的盘式底座上设有凸起劣弧轨道,所述的土壤容纳筒内均放置有土壤排出柱,土壤排出柱的高度小于土壤容纳筒,凸起劣弧轨道位于盘式烘干机构的槽孔位置线下方。
[0009]所述的土壤容纳筒的上外端部和下外端部均粘接有环氧树脂板,环氧树脂板外均粘接有不绣钢外圈,土壤容纳筒通过不绣钢外圈卡接在槽孔上。
[0010]所述的凸起劣弧轨道包括左斜台、顶土平台和右斜台,左斜台和右斜台为曲面结构,顶土平台的两端分别与左斜台和右斜台相切,顶土平台的高度等于土壤容纳筒与土壤排出柱的高度差。
[0011]
有益效果
本发明的一种用于土壤试样采集预处理装置的盘式土壤烘干装置,与现有技术相比能够对土壤进行烘干作业,不破坏土壤原有性质、高效烘干土壤,减轻了人工劳动强度,提高了劳动生产效率。具有绝缘绝热、安全可靠的特点。
[0012]
【附图说明】
图1为本发明的结构剖视图;
图2为本发明中盘式烘干机构的结构示意图;
图3为本发明中盘式底座的结构示意图;
图4为本发明中土壤容纳筒的结构示意图;
图5为土壤试样采集预处理装置的结构示意图;
图6为挖土装置的结构示意图;
图7为传输装置的结构示意图;
图8为压土装置的结构示意图;
图9为土样检测装置的结构示意图;
图10为温度检测装置的结构示意图;
其中,1-车体、2-挖土装置、3-传输装置、4-盘式土壤烘干装置、5-压土装置、6- 土样检测装置、7-温度检测装置、8-供电电源、9-工控机、10-GPSU1-触摸显示屏、211-线性模组、212-滑台、213-挖土电机、214-挖土刀片、215-挡土片、216-刮土刷、217-刮土电机、311-电机架、312-支撑架、313-传输电机、314-带轮固定框架、315-主动轮、316-从动轮、317-传输带、318-落料口、319- 土壤导流片、411-中心轴、412-联轴器、413-转动电机、414-环状凸起、415-角推力轴承、416-固定圆盘、417-滑环电枢、418-盘式底座、419-推力轴承、420-盘式烘干机构、421-槽孔位置线、422-槽孔、423-盖板、424- 土壤容纳筒、425-加热圈、426-凸起劣弧轨道、427- 土壤排出柱、428-环氧树脂板、429-不锈钢外圈、430-左斜台、431-顶土平台、432-右斜台、433-感应片、434-光电传感器、511-固定架、512-压土电机、513-轴承支座、514-导轨、515-丝杠螺母副、516-冲头、517-侧压头、611-检测支架、612- 土样分析传感器、711-测温支架、712-温度传感器。
[0013]
【具体实施方式】
[0014]为使对本发明的结构特征及所达成的功效有更进一步的了解与认识,用以较佳的实施例及附图配合详细的说明,说明如下:
如图5所示,一种用于土壤成分检测的土壤试样采集预处理装置,包括车体1,车体I两侧安装有行走轮,车体I前端设有连接机动车辆的牵引装置,车体I上端可以设有遮阳防水罩。车体I上安装有挖土装置2,车架I的平板上还可以安装供电电源8、工控机9、GPS10,供电电源8给相关设备进行供电,工控机9根据现有技术来对各设备进行数控,GPSlO用于地理位置的记录,其与工控机9相连,可以在采集土样时利用GPSlO在工控机9上进行地理位置的记录,还可以加装触摸显控屏11,方便现场实时操作。
[0015]如图6所示,挖土装置2包括垂直安装在车体I上的线性模组211,线性模组211可以安装在车体I的侧部,也可以在车体I上开个洞,线性模组211安装在洞口,只要线性模组211的滑台212能够在车体I的上部和下部之间运动即可。线性模组211的滑台212上安装有挖土电机213,挖土电机213随着滑台212 —同运动。挖土刀片214的根部安装在挖土电机213的输出轴上,挖土电机213控制挖土刀片214的转动,当滑台212运动至车体I下方时,挖土刀片214的前端与土壤相接触,即挖土刀片214在挖土电机213的控制下进行挖土操作。线性模组211的侧部固定安装有挡土片215,挡土片215用于和挖土刀片214相配合,将挖上来的土取下。挡土片215和挖土刀片214均为半圆形结构且两者直径相同,挡土片215的直径延长线与线性模组211相平行,即挡土片215的半圆形结构,其唯一的一条直径与线性模组211相平行。当滑台212运动至车体I上方时,挖土刀片214的根部与挡土片215的下端相接、挖土刀片214的前端与挡土片215的上端相接,挡土片215和挖土刀片214两者组合在一起两个半圆形成一个圆形结构。线性模组211上安装有刮土电机217,刮土电机217的安装位置不影响滑台212的运动,刮土电机217的输出轴位于挡土片215的圆心处。刮土电机217的输出轴上安装有刮土刷216,刮土刷216的中心部位安装在刮土电机217的输出轴上,刮土刷216的两端均设为毛刷设计,用于清扫、刮除在挡土片215和挖土刀片214的泥土,在此,刮土刷216的两端也可以设计为柔性橡胶,同样也可以起到很好的刮土效果。刮土刷216的长度与挡土片215的直径相同,在刮土刷216运动时,其在挡土片215和挖土刀片214组成的圆内进行转动,由于挡土片215的下方开有落土口 218,则通过刮土刷216的运
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