一种球式河流湖泊底质石砾筛分装置及其使用方法与流程

文档序号:16321088发布日期:2018-12-19 05:41阅读:271来源:国知局
一种球式河流湖泊底质石砾筛分装置及其使用方法与流程

本发明涉及一种石砾筛分装置及其使用方法。

背景技术

自然河流湖泊的底质与河床地质构造有关,也与流域的地貌、植被有关,及河流的坡度、比降、降水、流量、流速、汛情等水文情势影响有关。一般山地型河流多石砾底质,平原型河流多泥沙底质,或江河湾叉处也多泥沙泥质。石砾底质河流河水清澈,水流湍急、光照充足、氧气饱和度高,是喜流水性鱼类或某些鱼类早期生活史必需的栖息地。河流石砾底质组成有鹅卵石、蛤仔石、砾石等不同类型,不同河流石砾矿物质组成及形态构成各不相同。生活在石砾底质河流的鱼类,有些以河流底质作为产卵繁殖的场所,也有些在底质中索饵,还有些鱼类在石砾中避敌或歇息,因此石砾底质是很多鱼类生命活动中不可缺少的栖息环境。

不同种类及不同规格鱼类在繁殖、索饵及迁徙等生活史中对石砾底质的需求有所差别。产沉性卵和产沉粘性卵的鲑鳟鱼类对底质石砾的粒径和形态以及石砾层深度要求也不尽相同。因此,有必要对河流底质的形态结构进行准确的测量分类,并可更有效对其功能进行研究与评价。同时,由于流域植被砍伐、采砂挖石、近岸耕地开垦、工程建设等人类活动,导致水土流失、底质破坏,泥沙或杂质覆盖河流石砾底质,使鱼类栖息地缩减,鱼类生活史不能完成,河流水生生物资源和生物多样性下降。因此,河流底质修复也是生态修复的基本任务,底质的复原或重建需要对原有河流底质进行测量确认类型,或参照相近河流的底质组成进行修复,因此,石砾底质测量器在河流底质生态修复中是必要工具,在渔业、生态、水文、地质等科研工作和生态修复工程中有推广应用前景。

专门针对底质石砾研究的测量器尚未发现,目前,只有用传统的采石场的立式木架铁筛代替,由于其筛面有一定坡度,孔径单一,受重力影响,测量时石砾容易滑落,分筛不彻底,粒径测量不准确,只能获得粗略粒径组成数据,携带不方便,不能满足工作需要。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决目前底质石砾研究的测量器测量时石砾容易滑落,分筛不彻底,粒径测量不准确,携带不方便,不能满足工作需要的问题,而提供一种球式河流湖泊底质石砾筛分装置。

本发明的一种河流湖泊底质石砾球式筛分装置,它包括半球形不锈钢筛碗一、半球形不锈钢筛碗二、转轴和筛架;

半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二上均设有相同孔径的筛孔;

半球形不锈钢筛碗一的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔一;半球形不锈钢筛碗二的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔二;梯形孔一和梯形孔二贴合在一起形成六边形结构;

转轴由摇柄一、竖杆一、横杆、竖杆二、和摇柄二组成;所述的摇柄一一端与竖杆一垂直连接,竖杆一的另一端与横杆垂直连接,横杆另一端与竖杆二垂直连接,竖杆二的另一端与摇柄二垂直连接;

筛架中间区域设置有半球形的轴槽,轴槽上设置有半球形卡环;半球形卡环置于轴槽上形成中空的圆形结构;

所述的半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二的碗口相对放置,并贴合在一起,且横杆置于梯形孔一和梯形孔二之间,并贴合在一起;通过扣盖式喉箍将半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二连接在一起,形成球形的不锈钢筛体;

横杆两端分别置于两个筛架的轴槽内,并将半球形卡环置于轴槽上方;所述的横杆为六棱柱,且置于轴槽内的部分为圆柱体。

本发明的一种河流湖泊底质石砾球式筛分装置,它包括半球形不锈钢筛碗一、半球形不锈钢筛碗二、转轴和筛架;

半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二上均设有相同孔径的筛孔;

半球形不锈钢筛碗一的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔一;半球形不锈钢筛碗二的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔二;梯形孔一和梯形孔二贴合在一起形成六边形结构;

转轴由摇柄一、竖杆一、横杆、竖杆二、和摇柄二组成;所述的摇柄一一端与竖杆一垂直连接,竖杆一的另一端与横杆垂直连接,横杆另一端与竖杆二垂直连接,竖杆二的另一端与摇柄二垂直连接;

筛架中间区域设置有半球形的轴槽,轴槽上设置有半球形卡环;半球形卡环置于轴槽上形成中空的圆形结构;

所述的半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二的碗口相对放置,并贴合在一起,且横杆置于梯形孔一和梯形孔二之间,并贴合在一起;

所述的半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二的碗口边缘之间形成错口边,并通过在错口边上开设的螺纹孔,通过螺钉进行螺纹连接,将半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二固定在一起,形成球形的不锈钢筛体;

横杆两端分别置于两个筛架的轴槽内,并将半球形卡环置于轴槽上方;所述的横杆为六棱柱,且置于轴槽内的部分为圆柱体。

本发明的一种河流湖泊底质石砾球式筛分装置,它包括半球形不锈钢筛碗一、半球形不锈钢筛碗二、转轴和筛架;

半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二上均设有相同孔径的筛孔;

半球形不锈钢筛碗一的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔一;半球形不锈钢筛碗二的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔二;梯形孔一和梯形孔二贴合在一起形成六边形结构;

转轴由摇柄一、竖杆一、横杆、竖杆二、和摇柄二组成;所述的摇柄一一端与竖杆一垂直连接,竖杆一的另一端与横杆垂直连接,横杆另一端与竖杆二垂直连接,竖杆二的另一端与摇柄二垂直连接;

筛架中间区域设置有半球形的轴槽,轴槽上设置有半球形卡环;半球形卡环置于轴槽上形成中空的圆形结构;

所述的半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二的碗口相对放置,并贴合在一起,且横杆置于梯形孔一和梯形孔二之间,并贴合在一起;

所述的半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二的碗口边缘均向外弯折,形成弯折部,弯折部上开设有螺纹孔,通过螺钉进行螺纹连接,将半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二固定在一起,形成球形的不锈钢筛体;

横杆两端分别置于两个筛架的轴槽内,并将半球形卡环置于轴槽上方;所述的横杆为六棱柱,且置于轴槽内的部分为圆柱体。

本发明的一种球式河流湖泊底质石砾筛分装置的使用方法,它是按照以下方式进行的:

首先向半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二内加入待筛分的河流湖泊石砾底质,然后将半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二的碗口相对设置,并将半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二上的孔一和孔二相对放置,并扣于横杆上,通过箍扣式、错口式或加沿式的方式将半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二固定到一起,形成球体结构;然后将横杆两端分别置于两个筛架的轴槽内,再将半球形卡环置于轴槽上方,通过螺钉将半球形卡环与筛架连接;通过摇动摇柄一和摇柄二,使半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二进行旋转,进而将河流湖泊石砾底质通过半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二不同孔径的筛孔筛除。

本发明包含以下有益效果:

本发明的筛分装置通过设制不同孔径的筛碗的筛体,组装成系列底质筛分装置,可以将河流石砾底质分成粒径和形态不同的类型,以对河流底质的特征进行定量定性评价,与河流土著鱼类种类的习性特征结合分析,找出河流底质生境与鱼类活动需求的相关性,更准确有效的对鱼类栖息地进行功能评估,针对不同河流鱼类生存状况和底质变化情况,根据底质测量结果和存在的问题,进行生态修复,保护鱼类产卵场和索饵场等关键栖息地。

本发明的筛分装置可以形成可以万向滚动或移动的筛体,多孔多角度分筛分样,无死角,省力,可组装,便于携带。

附图说明

图1为本发明结构示意图;

图2为本发明结构半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二结构示意图;

图3为转轴与半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二连接的结构示意图;

图4为图3的a-a剖面图;

图5为本发明筛架结构示意图;

图6为本发明半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二错口式连接的局部图;

图7为本发明半球形不锈钢筛碗一和半球形不锈钢筛碗二加沿式连接示意图。

具体实施方式

具体实施方式一:结合图1-7说明本实施方式,本实施方式的一种河流湖泊底质石砾球式筛分装置,它包括半球形不锈钢筛碗一1、半球形不锈钢筛碗二2、转轴3和筛架4;

半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2上均设有相同孔径的筛孔5;

半球形不锈钢筛碗一1的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔一6;半球形不锈钢筛碗二2的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔二7;梯形孔一6和梯形孔二7贴合在一起形成六边形结构;

转轴3由摇柄一3-1、竖杆一3-2、横杆3-3、竖杆二3-4、和摇柄二3-5组成;所述的摇柄一3-1一端与竖杆一3-2垂直连接,竖杆一3-2的另一端与横杆3-3垂直连接,横杆3-3另一端与竖杆二3-4垂直连接,竖杆二3-4的另一端与摇柄二3-5垂直连接;

筛架4中间区域设置有半球形的轴槽17,轴槽17上设置有半球形卡环18;半球形卡环18置于轴槽17上形成中空的圆形结构;

所述的半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2的碗口相对放置,并贴合在一起,且横杆3-3置于梯形孔一6和梯形孔二7之间,并贴合在一起;通过扣盖式喉箍将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2连接在一起,形成球形的不锈钢筛体;

横杆3-3两端分别置于两个筛架4的轴槽17内,并将半球形卡环18置于轴槽17上方;所述的横杆3-3为六棱柱,且置于轴槽17内的部分为圆柱体。

本实施方式采用不锈钢筛板材料定型压制成半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2。

本实施方式的转轴3与筛架4接触部分是圆柱体,便于转动,且转轴的摇柄一3-1和摇柄二3-5末端设置有球形堵头。

具体实施方式二:结合图说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一不同点在于:半球形卡环18两端分别向外延伸,形成外延边20,外延边20上开设有多个孔22。

其它组成和连接方式与具体实施方式一相同。

具体实施方式三:结合图1-7说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一不同点在于:在轴槽17两侧的架子墩4上开设有多个螺纹孔;螺钉穿过孔22并置于螺纹孔内进行螺纹连接。

其它组成和连接方式与具体实施方式一相同。

具体实施方式四:结合图1-7说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一不同点在于:半球形不锈钢筛碗一1与半球形不锈钢筛碗二2的直径均为30~40cm,厚度均为2~3cm。

其它组成和连接方式与具体实施方式一相同。

具体实施方式五:结合图1-7说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一不同点在于:摇柄一3-1、竖杆一3-2、竖杆二3-4和摇柄二3-5直径均为1~1.5cm,横杆3-3的长度为40~50cm。

其它组成和连接方式与具体实施方式一相同。

具体实施方式七:结合图1-7说明本实施方式,本实施方式与具体实施方式一不同点在于:筛孔5的孔径为1cm、3cm、6cm或10cm。

其它组成和连接方式与具体实施方式一相同。

具体实施方式八:结合图1-7说明本实施方式,本实施方式的一种河流湖泊底质石砾球式筛分装置,它包括半球形不锈钢筛碗一1、半球形不锈钢筛碗二2、转轴3和筛架4;

半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2上均设有相同孔径的筛孔5;

半球形不锈钢筛碗一1的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔一6;半球形不锈钢筛碗二2的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔二7;梯形孔一6和梯形孔二7贴合在一起形成六边形结构;

转轴3由摇柄一3-1、竖杆一3-2、横杆3-3、竖杆二3-4、和摇柄二3-5组成;所述的摇柄一3-1一端与竖杆一3-2垂直连接,竖杆一3-2的另一端与横杆3-3垂直连接,横杆3-3另一端与竖杆二3-4垂直连接,竖杆二3-4的另一端与摇柄二3-5垂直连接;

筛架4中间区域设置有半球形的轴槽17,轴槽17上设置有半球形卡环18;半球形卡环18置于轴槽17上形成中空的圆形结构;

所述的半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2的碗口相对放置,并贴合在一起,且横杆3-3置于梯形孔一6和梯形孔二7之间,并贴合在一起;

所述的半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2的碗口边缘之间形成错口边,并通过在错口边上开设的螺纹孔,通过螺钉进行螺纹连接,将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2固定在一起,形成球形的不锈钢筛体;

横杆3-3两端分别置于两个筛架4的轴槽17内,并将半球形卡环18置于轴槽17上方;所述的横杆3-3为六棱柱,且置于轴槽17内的部分为圆柱体。

本实施方式的转轴3与筛架4接触部分是圆柱体,便于转动,且转轴的摇柄一3-1和摇柄二3-5末端设置有球形堵头。

具体实施方式九:结合图1-7说明本实施方式,本实施方式的一种河流湖泊底质石砾球式筛分装置,它包括半球形不锈钢筛碗一1、半球形不锈钢筛碗二2、转轴3和筛架4;

半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2上均设有相同孔径的筛孔5;

半球形不锈钢筛碗一1的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔一6;半球形不锈钢筛碗二2的碗口边缘向内凹陷,形成两个对称的梯形孔二7;梯形孔一6和梯形孔二7贴合在一起形成六边形结构;

转轴3由摇柄一3-1、竖杆一3-2、横杆3-3、竖杆二3-4、和摇柄二3-5组成;所述的摇柄一3-1一端与竖杆一3-2垂直连接,竖杆一3-2的另一端与横杆3-3垂直连接,横杆3-3另一端与竖杆二3-4垂直连接,竖杆二3-4的另一端与摇柄二3-5垂直连接;

筛架4中间区域设置有半球形的轴槽17,轴槽17上设置有半球形卡环18;半球形卡环18置于轴槽17上形成中空的圆形结构;

所述的半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2的碗口相对放置,并贴合在一起,且横杆3-3置于梯形孔一6和梯形孔二7之间,并贴合在一起;

所述的半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2的碗口边缘均向外弯折,形成弯折部,弯折部上开设有螺纹孔,通过螺钉进行螺纹连接,将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2固定在一起,形成球形的不锈钢筛体;

横杆3-3两端分别置于两个筛架4的轴槽17内,并将半球形卡环18置于轴槽17上方;所述的横杆3-3为六棱柱,且置于轴槽17内的部分为圆柱体。

本实施方式的转轴3与筛架4接触部分是圆柱体,便于转动,且转轴的摇柄一3-1和摇柄二3-5末端设置有球形堵头。

具体实施方式十:本实施方式的一种球式河流湖泊底质石砾筛分装置的使用方法,它是按照以下方式进行的:

首先向半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2内加入待筛分的河流湖泊石砾底质,然后将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2的碗口相对设置,并将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2上的孔一6和孔二7相对放置,并扣于横杆3-3上,通过箍扣式、错口式或加沿式的方式将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2固定到一起,形成球体结构;然后将横杆3-3两端分别置于两个筛架4的轴槽17内,再将半球形卡环18置于轴槽17上方,通过螺钉将半球形卡环18与筛架4连接;通过摇动摇柄一3-1和摇柄二3-5,使半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2进行旋转,进而将河流湖泊石砾底质通过半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2不同孔径的筛孔23筛除。

结合具体实施方式一至七和图1至图7,说明本发明的一种球式河流湖泊底质石砾筛分装置的使用:

首先向半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2内加入待筛分的河流石砾底质,然后将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2的碗口相对设置,并将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2上的梯形孔一6和梯形孔二7扣于横杆3-3上,通过箍扣式、错口式或加沿式的方式将半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2固定到一起,形成球体结构;然后将横杆3-3两端分别置于筛架4的轴槽17,并将半球形卡环18置于轴槽17上方,通过螺钉将半球形卡环18与筛架4连接。通过摇动摇柄一3-1和摇柄二3-5,使半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2进行旋转,进而将不需要的河流湖泊石砾底质通过半球形不锈钢筛碗一1和半球形不锈钢筛碗二2不同孔径的筛孔23筛除,留下的均是所需的,达到将河流石砾底质分成粒径和形态不同的类型的目的。

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