一种可对水体进行分层存放的海洋水体检测用取样装置的制作方法

文档序号:22336468发布日期:2020-09-25 18:09阅读:118来源:国知局
一种可对水体进行分层存放的海洋水体检测用取样装置的制作方法

本发明涉及水体检测用取样装置技术领域,具体为一种可对水体进行分层存放的海洋水体检测用取样装置。



背景技术:

水是地球生物赖以存在的物质基础,水资源是维系地球生态环境可持续发展的首要条件,地球上的海洋水约占地球上水体总量的96.5%,海洋水是多种固体和气体和水溶液,水是溶剂,据环境监测,全国每天约有1亿吨污水直接排入水体,为了保证水体的质量和人们生活用水的安全,需要对海洋水体进行实时的检测。

现今市场上的此类水体检测用取样装置种类繁多,基本可以满足人们的使用需求,但是依然存在一定的问题,具体问题有以下几点:

(1)现有的此类水体检测用取样装置在使用时一般不便于对不同深度的水体进行采集取样,从而严重的影响了水体检测用取样装置使用时的便利程度;

(2)现有的此类水体检测用取样装置在使用时一般不便于取样装置多样本的采集储藏,从而大大的影响了水体检测用取样装置使用时的可靠性;

(3)现有的此类水体检测用取样装置在使用时一般不便于对采集水体可靠的储藏,从而给人们的使用带来了很大的困扰。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种可对水体进行分层存放的海洋水体检测用取样装置,以解决上述背景技术中提出水体检测用取样装置不便于对不同深度的水体进行采集取样,取样装置多样本的采集储藏,对采集水体可靠的储藏的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种可对水体进行分层存放的海洋水体检测用取样装置,包括装置本体、钢丝绳、处理器、驱动棍筒和取样器,所述装置本体的内部设有处理器,且处理器的底端与装置本体固定连接,并且处理器上方的装置本体顶端安装有无线收发射器,所述无线收发射器的底端与装置本体固定连接,且驱动座下方的装置本体内部设有驱动座,并且驱动座的底端与装置本体固定连接,所述驱动座的顶端安装有缠线桶,且缠线桶的表面缠绕有钢丝绳,并且钢丝绳的底端固定有取样器,所述缠线桶下方的驱动座顶端安装有辅助筒,且辅助筒上方的装置本体内部设有软管,并且软管一侧的装置本体内部设有转接机构。

优选的,所述软管一侧的装置本体内部设有输送带,且输送带的内部设有两组驱动棍筒,并且驱动棍筒的两端皆通过轴承与装置本体内壁相铰接,实现了水体检测用取样装置多样本的采集储藏。

优选的,所述输送带一侧的外壁上设有等间距的固定轴,且固定轴的底端与输送带固定连接,并且固定轴一侧的驱动棍筒外壁上固定有从动轮。

优选的,所述输送带一侧的装置本体外壁上安装有伺服电机,且伺服电机的输出端通过联轴器安装有第一转轴,并且第一转轴远离伺服电机的一端固定有主动轮,主动轮的表面缠绕有皮带本体,且皮带本体的一端延伸至从动轮的表面,增加了取样装置储藏样本的数量。

优选的,所述缠线桶一侧的外壁上设有传动杆,且传动杆的外壁与缠线桶固定连接,并且传动杆远离固定轴的一端固定有驱动轮。

优选的,所述驱动轮下方的驱动座内部安装有驱动轴,且驱动轴的外壁上固定有驱动带轮,并且驱动带轮的表面缠绕有驱动皮带,驱动皮带的一端延伸至驱动轮的表面,实现了水体检测用取样装置对不同深度的水体进行采集取样。

优选的,所述第一转轴一侧的驱动座内部安装有步进电机,且步进电机的输出端通过联轴器安装有第二转轴,并且第二转轴的一端与驱动轴固定连接,提高了水体检测用取样装置的实用性

优选的,所述转接机构的内部依次设置有存放桶、支撑杆、旋转轴承、铰接轴以及转接套,所述固定轴的外壁上设有转接套,且转接套的内部设有旋转轴承,并且转接套通过旋转轴承与固定轴相铰接,实现了水体检测用取样装置对采集水体可靠的储藏。

优选的,所述转接套的外壁上设有支撑杆,且支撑杆的顶端设有铰接轴,并且支撑杆通过铰接轴与转接套相铰接,支撑杆的底端固定有存放桶。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:该水体检测用取样装置不仅实现了水体检测用取样装置多样本的采集储藏,增加了取样装置的取样范围,而且提高了水体检测用取样装置的实用性;

(1)通过有工作人员将取样器释放至水的内部,在钢丝绳的支撑下,由水管将取样器抽取的水输送至软管的内部,由软管将水源注入存放桶的内部,由存放桶对其进行储存,为了增加样本的储藏数量,无线收发射器接收信号将数据反馈至处理器,由处理器打开伺服电机,第一转轴带动主动轮旋转,在皮带本体的传动下,从动轮驱动驱动棍筒转动,从而驱动输送带移动,由固定轴驱动转接机构移动,从而带动存放桶移动,方便将软管内部的水释放至不同的存放桶进行储藏,实现了水体检测用取样装置多样本的采集储藏,增加了取样装置储藏样本的数量;

(2)通过设置有存放桶、支撑杆、旋转轴承、铰接轴以及转接套,通过固定轴带动转接机构移动时,固定轴表面的转接套在旋转轴承的支撑下可发生围绕固定轴自转,在铰接轴的连接下,支撑杆在转接套的表面发生角度的转动,在铰接轴和旋转轴承的配合下,使存放桶移动时始终保持竖直状态,来保证采集的水体进行可靠的储藏,实现了水体检测用取样装置对采集水体可靠的储藏,避免了存放桶发生倾斜采集水体泄漏;

(3)通过处理器接收信号打开步进电机,由第二转轴带动驱动轴旋转,在驱动带轮驱动驱动皮带移动,从而驱动驱动轮转动,由传动杆驱动缠线桶旋转,缠线桶将表面的钢丝绳进行释放,辅助筒对钢丝绳进行辅助支撑,在驱动座的支撑下使取样器对不同深度的水体的进行取样,实现了水体检测用取样装置对不同深度的水体进行采集取样,增加了取样装置的取样范围,提高了水体检测用取样装置的实用性。

附图说明

图1为本发明的正视剖面结构示意图;

图2为本发明的驱动座侧视剖面结构示意图;

图3为本发明的驱动座正视剖面结构示意图;

图4为本发明的辅助筒俯视剖面结构示意图;

图5为本发明的转接机构剖视放大结构示意图;

图6为本发明的输送带侧视剖面结构示意图。

图中:1、装置本体;2、钢丝绳;3、处理器;4、驱动座;5、辅助筒;6、缠线桶;7、无线收发射器;8、软管;9、转接机构;901、存放桶;902、支撑杆;903、旋转轴承;904、铰接轴;905、转接套;10、从动轮;11、皮带本体;12、伺服电机;13、第一转轴;14、主动轮;15、输送带;16、固定轴;17、驱动棍筒;18、取样器;19、传动杆;20、驱动轮;21、驱动皮带;22、驱动带轮;23、驱动轴;24、第二转轴;25、步进电机。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-6,本发明提供的一种实施例:一种可对水体进行分层存放的海洋水体检测用取样装置,包括装置本体1、钢丝绳2、处理器3、驱动棍筒17和取样器18,装置本体1的内部设有处理器3,且处理器3的底端与装置本体1固定连接,并且处理器3上方的装置本体1顶端安装有无线收发射器7,无线收发射器7的底端与装置本体1固定连接,且驱动座4下方的装置本体1内部设有驱动座4,并且驱动座4的底端与装置本体1固定连接,驱动座4的顶端安装有缠线桶6,且缠线桶6的表面缠绕有钢丝绳2,并且钢丝绳2的底端固定有取样器18,缠线桶6下方的驱动座4顶端安装有辅助筒5,且辅助筒5上方的装置本体1内部设有软管8,并且软管8一侧的装置本体1内部设有转接机构9,缠线桶6一侧的外壁上设有传动杆19,且传动杆19的外壁与缠线桶6固定连接,并且传动杆19远离固定轴16的一端固定有驱动轮20,驱动轮20下方的驱动座4内部安装有驱动轴23,且驱动轴23的外壁上固定有驱动带轮22,并且驱动带轮22的表面缠绕有驱动皮带21,驱动皮带21的一端延伸至驱动轮20的表面,第一转轴13一侧的驱动座4内部安装有步进电机25,步进电机25的型号为hc-sfs102,处理器3的输出端与步进电机25的输入端电性连接,且步进电机25的输出端通过联轴器安装有第二转轴24,并且第二转轴24的一端与驱动轴23固定连接;

使用时通过处理器3接收信号打开步进电机25,由第二转轴24带动驱动轴23旋转,在驱动带轮22驱动驱动皮带21移动,从而驱动驱动轮20转动,由传动杆19驱动缠线桶6旋转,缠线桶6将表面的钢丝绳2进行释放,辅助筒5对钢丝绳2进行辅助支撑,在驱动座4的支撑下使取样器18对不同深度的水体的进行取样,实现了水体检测用取样装置对不同深度的水体进行采集取样,增加了取样装置的取样范围,提高了水体检测用取样装置的实用性;

软管8一侧的装置本体1内部设有输送带15,且输送带15的内部设有两组驱动棍筒17,并且驱动棍筒17的两端皆通过轴承与装置本体1内壁相铰接,输送带15一侧的外壁上设有等间距的固定轴16,且固定轴16的底端与输送带15固定连接,并且固定轴16一侧的驱动棍筒17外壁上固定有从动轮10,输送带15一侧的装置本体1外壁上安装有伺服电机12,伺服电机12的型号为hc-sfs1024,处理器3的输出端与伺服电机12的输入端电性连接,且伺服电机12的输出端通过联轴器安装有第一转轴13,并且第一转轴13远离伺服电机12的一端固定有主动轮14,主动轮14的表面缠绕有皮带本体11,且皮带本体11的一端延伸至从动轮10的表面;

使用时通过有工作人员将取样器18释放至水的内部,在钢丝绳2的支撑下,由水管将取样器18抽取的水输送至软管8的内部,由软管8将水源注入存放桶901的内部,由存放桶901对其进行储存,为了增加样本的储藏数量,无线收发射器7接收信号将数据反馈至处理器3,由处理器3打开伺服电机12,第一转轴13带动主动轮14旋转,在皮带本体11的传动下,从动轮10驱动驱动棍筒17转动,从而驱动输送带15移动,由固定轴16驱动转接机构9移动,从而带动存放桶901移动,方便将软管8内部的水释放至不同的存放桶901进行储藏,实现了水体检测用取样装置多样本的采集储藏,增加了取样装置储藏样本的数量;

转接机构9的内部依次设置有存放桶901、支撑杆902、旋转轴承903、铰接轴904以及转接套905,固定轴16的外壁上设有转接套905,且转接套905的内部设有旋转轴承903,并且转接套905通过旋转轴承903与固定轴16相铰接。转接套905的外壁上设有支撑杆902,且支撑杆902的顶端设有铰接轴904,并且支撑杆902通过铰接轴904与转接套905相铰接,支撑杆902的底端固定有存放桶901;

使用时通过固定轴16带动转接机构9移动时,固定轴16表面的转接套905在旋转轴承903的支撑下可发生围绕固定轴16自转,在铰接轴904的连接下,支撑杆902在转接套905的表面发生角度的转动,在铰接轴904和旋转轴承903的配合下,使存放桶901移动时始终保持竖直状态,来保证采集的水体进行可靠的储藏,实现了水体检测用取样装置对采集水体可靠的储藏,避免了存放桶901发生倾斜采集水体泄漏。

工作原理:使用时,首先通过工作人员将取样器18释放至水的内部,在钢丝绳2的支撑下,由水管将取样器18抽取的水输送至软管8的内部,由软管8将水源注入存放桶901的内部,由存放桶901对其进行储存,为了增加样本的储藏数量,无线收发射器7接收信号将数据反馈至处理器3,由处理器3打开伺服电机12,第一转轴13带动主动轮14旋转,在皮带本体11的传动下,从动轮10驱动驱动棍筒17转动,从而驱动输送带15移动,由固定轴16驱动转接机构9移动,从而带动存放桶901移动,方便将软管8内部的水释放至不同的存放桶901进行储藏,实现水体检测用取样装置多样本的采集储藏,增加取样装置储藏样本的数量,之后通过固定轴16带动转接机构9移动时,固定轴16表面的转接套905在旋转轴承903的支撑下可发生围绕固定轴16自转,在铰接轴904的连接下,支撑杆902在转接套905的表面发生角度的转动,在铰接轴904和旋转轴承903的配合下,使存放桶901移动时始终保持竖直状态,来保证采集的水体进行可靠的储藏,实现水体检测用取样装置对采集水体可靠的储藏,避免存放桶901发生倾斜采集水体泄漏,再通过处理器3接收信号打开步进电机25,由第二转轴24带动驱动轴23旋转,在驱动带轮22驱动驱动皮带21移动,从而驱动驱动轮20转动,由传动杆19驱动缠线桶6旋转,缠线桶6将表面的钢丝绳2进行释放,辅助筒5对钢丝绳2进行辅助支撑,在驱动座4的支撑下使取样器18对不同深度的水体的进行取样,实现水体检测用取样装置对不同深度的水体进行采集取样,增加取样装置的取样范围,提高水体检测用取样装置的实用性,来完成水体检测用取样装置的使用工作。

对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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