一种水质检测用便携式水质检测仪的制作方法

文档序号:24065960发布日期:2021-02-26 13:02阅读:194来源:国知局
一种水质检测用便携式水质检测仪的制作方法

[0001]
本发明涉及检测设备,特别的,是一种水质检测用便携式水质检测仪。


背景技术:

[0002]
水产养殖是指人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动,水产养殖在现代生活中较为普遍,水产养殖中需要定期对养殖池的水进行检测,以及时了解水质情况,防止养殖池内生物受到伤害,但目前技术考虑不够完善,具有以下缺点:水质检测仪通常先对需要检测的水源进行取样,然后放入检测仪内进行检测,然而由于养殖池塘内不同种类的鱼养殖的生存深度不同,进而需要对不同深度的水质进行取样检测,进而需要多次进行取样,操作较为复杂。


技术实现要素:

[0003]
针对上述问题,本发明提供一种水质检测用便携式水质检测仪。
[0004]
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种水质检测用便携式水质检测仪,其结构包括水质检测槽、检测仪主体、显示屏、控制面板,还包括水质取样器,所述检测仪主体为矩形结构,所述水质检测槽嵌套于检测仪主体正面顶部,所述控制面板处于检测仪主体正面,所述显示屏嵌套于检测仪主体正面且位于水质检测槽与控制面板之间,所述水质取样器紧扣于检测仪主体右侧;所述水质取样器由水质储存装置、取样控制器、驱动马达、深度传感器组成,所述水质储存装置为圆柱结构且呈竖直放置,所述深度传感器通过螺栓固定于水质储存装置底部,所述取样控制器位于水质储存装置右侧且与水质储存装置相互啮合,所述驱动马达处于取样控制器顶部。
[0005]
作为本发明的进一步改进,所述水质储存装置由取样瓶、密封机构组成,所述取样瓶设有四个且从上往下依次排列紧靠在一起,所述密封机构嵌套于取样瓶内部。
[0006]
作为本发明的进一步改进,所述取样瓶由取样瓶主体、进液机构组成,所述取样瓶主体为中空圆柱结构,所述进液机构嵌套于取样瓶主体左侧。
[0007]
作为本发明的进一步改进,所述密封机构由驱动盘、密封块、牵引环、连接杆、驱动齿轮盘组成,所述驱动盘嵌套于取样瓶主体内底部,所述牵引环扣合连接于驱动盘四周,所述密封块设有两个且分别安装于牵引环左端,所述驱动齿轮盘处于取样瓶主体下方,所述连接杆贯穿连接于取样瓶主体底部中间,且上下两端分别与驱动盘底面和驱动齿轮盘上表面扣合。
[0008]
作为本发明的进一步改进,所述取样控制器由驱动连杆、传动齿轮、固定架组成,所述固定架竖直安装于水质储存装置右侧,所述驱动连杆设有四根且依次从上往下相互扣合排列于固定架内,所述传动齿轮嵌套于驱动连杆底部外侧且与驱动齿轮盘相互啮合。
[0009]
作为本发明的进一步改进,所述驱动连杆由限位块、固定轴柱、旋转槽、扣合槽、连杆主体、滑动块组成,所述连杆主体为圆柱体结构,所述旋转槽嵌套于连杆主体顶部,所述固定轴柱处于旋转槽中间,所述扣合槽位于连杆主体顶部且与固定轴柱采用间隙配合,所
述限位块安装于旋转槽内,所述滑动块扣合于滑动块底部且与旋转槽采用间隙配合。
[0010]
作为本发明的进一步改进,所述进液机构由除杂刷杆、进液管道、过滤网、联动轴、驱动叶片组成,所述进液管道贯穿连接于取样瓶主体左侧,所述进液管道中间安设有过滤网,所述联动轴贯穿连接于过滤网中间,所述除杂刷杆一端与联动轴前端扣合,所述驱动叶片处于过滤网后方且与联动轴紧扣。
[0011]
作为本发明的进一步改进,所述密封块长度大于进液管道的直径-,继而当密封块与进液管道对应时,密封块可以有效的防止水从进液管道进入,便于对不同深度进行取样。
[0012]
作为本发明的进一步改进,所述除杂刷杆朝向过滤网的一侧设有刷毛,进而当驱动叶片转动时,除杂刷杆在过滤网正面转动,并将卡在过滤网上的杂质清除,进而保证正常取样。
[0013]
作为本发明的进一步改进,所述驱动齿轮盘表面设有四分之一圆的啮合齿,进而当第一个驱动齿轮盘打开取样瓶主体进行取样结束后,随着取样控制器继续工作不会将取样瓶主体打开。
[0014]
本发明的有益效果是:
[0015]
1、本发明通过设有水质取样器,进而需要对养殖池的水质进行检测时,可以一次性对养殖池不同深度的水源进行取样,无需多次取样进行检测,进而有效的提高了水质检测的效率。
[0016]
2、本发明通过除杂刷杆与过滤网相结合,进而在水源取样过程中,可以防止养殖池中的杂质进入取样瓶内部,从而提高了水源取样的品质。
附图说明
[0017]
图1为本发明一种水质检测用便携式水质检测仪的结构示意图;
[0018]
图2为本发明水质取样器正视剖面的结构示意图;
[0019]
图3为本发明水质储存装置俯视的结构示意图;
[0020]
图4为本发明取样控制器正视剖面的结构示意图;
[0021]
图5为本发明图4中a-a的结构示意图;
[0022]
图6为本发明图3进液机构左视的结构示意图。
[0023]
图中:水质检测槽-1、检测仪主体-2、显示屏-3、控制面板-4、水质取样器-5、水质储存装置-51、取样控制器-52、驱动马达-53、深度传感器-54、取样瓶主体-a1、进液机构-a2、驱动盘-b1、密封块-b2、牵引环-b3、连接杆-b4、驱动齿轮盘-b5、驱动连杆-521、传动齿轮-522、固定架-523、限位块-c1、固定轴柱-c2、旋转槽-c3、扣合槽-c4、连杆主体-c5、滑动块-c6、除杂刷杆-a21、进液管道-a22、过滤网-a23、联动轴-a24、驱动叶片-a25)。
具体实施方式
[0024]
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,图1~图6示意性的显示了本发明实施方式的一种水质检测用便携式水质检测仪的结构,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
[0025]
实施例一
[0026]
请参阅图1-图4,本发明提供一种水质检测用便携式水质检测仪,其结构包括水质
检测槽1、检测仪主体2、显示屏3、控制面板4,还包括水质取样器5,所述检测仪主体2为矩形结构,所述水质检测槽1嵌套于检测仪主体2正面顶部,所述控制面板4处于检测仪主体2正面,所述显示屏3嵌套于检测仪主体2正面且位于水质检测槽1与控制面板4之间,所述水质取样器5紧扣于检测仪主体2右侧;所述水质取样器5由水质储存装置51、取样控制器52、驱动马达53、深度传感器54组成,所述水质储存装置51为圆柱结构且呈竖直放置,所述深度传感器54通过螺栓固定于水质储存装置51底部,所述取样控制器52位于水质储存装置51右侧且与水质储存装置51相互啮合,所述驱动马达53处于取样控制器52顶部所述水质储存装置51由取样瓶511、密封机构512组成,所述取样瓶511设有四个且从上往下依次排列紧靠在一起,所述密封机构512嵌套于取样瓶511内部。所述取样瓶511由取样瓶主体a1、进液机构a2组成,所述取样瓶主体a1为中空圆柱结构,所述进液机构a2嵌套于取样瓶主体a1左侧。所述密封机构512由驱动盘b1、密封块b2、牵引环b3、连接杆b4、驱动齿轮盘b5组成,所述驱动盘b1嵌套于取样瓶主体a1内底部,所述牵引环b3扣合连接于驱动盘b1四周,所述密封块b2设有两个且分别安装于牵引环b3左端,所述驱动齿轮盘b5处于取样瓶主体a1下方,所述连接杆b4贯穿连接于取样瓶主体a1底部中间,且上下两端分别与驱动盘b1底面和驱动齿轮盘b5上表面扣合。所述取样控制器52由驱动连杆521、传动齿轮522、固定架523组成,所述固定架523竖直安装于水质储存装置51右侧,所述驱动连杆521设有四根且依次从上往下相互扣合排列于固定架523内,所述传动齿轮522嵌套于驱动连杆521底部外侧且与驱动齿轮盘b5相互啮合。所述驱动连杆521由限位块c1、固定轴柱c2、旋转槽c3、扣合槽c4、连杆主体c5、滑动块c6组成,所述连杆主体c5为圆柱体结构,所述旋转槽c3嵌套于连杆主体c5顶部,所述固定轴柱c2处于旋转槽c3中间,所述扣合槽c4位于连杆主体c5顶部且与固定轴柱c2采用间隙配合,所述限位块c1安装于旋转槽c3内,所述滑动块c6扣合于滑动块c6底部且与旋转槽c3采用间隙配合。所述密封块b2长度大于进液管道a22的直径1-2cm,继而当密封块b2与进液管道a22对应时,密封块b2可以有效的防止水从进液管道a22进入,便于对不同深度进行取样。所述驱动齿轮盘b5表面设有四分之一圆的啮合齿,进而当第一个驱动齿轮盘b5打开取样瓶主体a1进行取样结束后,随着取样控制器52继续工作不会将取样瓶主体a1打开。
[0027]
需要对养殖池不同深度的水源进行取样时,将水质取样器5投入养殖池内,进而通过深度传感器54判断水质取样器5所处的深度位置,当到达第一个检测深度时,启动驱动马达53带动驱动连杆521逆时针转动,继而传动齿轮522带动左侧的驱动齿轮盘b5逆时针转动,同时通过连接杆b4促使驱动盘b1同步转动,而驱动盘b1上的密封块b2与进液机构a2分离,此时水源进入取样瓶主体a1内部,随着传动齿轮522继续转动,密封块b2再次与进液机构a2贴合密封,防止取样瓶主体a1内的水样排出,同时当最上方的连杆主体c5转动时,连杆主体c5底部的固定轴柱c2沿着下方连杆主体c5顶部的旋转槽c3转动,连杆主体c5底部的滑动块c6在旋转槽c3旋转,且旋转停止时与限位块c1贴合,然后继续对水质取样器5向下投放,当到达第二个检测深度时,继续启动驱动马达53转动,此时第一个连杆主体c5底部的滑动块c6与第二个连杆主体c5顶部旋转槽c3的限位块c1贴合,进而带动第二个连杆主体c5同步转动,促使水源进入第二个取样瓶主体a1内,以此类推对四个不同深度的水源进行取样,无需多次取样进行检测,进而有效的提高了水质检测的效率。
[0028]
实施例二
[0029]
请参阅图5-图6,所述进液机构a2由除杂刷杆a21、进液管道a22、过滤网a23、联动
轴a24、驱动叶片a25组成,所述进液管道a22贯穿连接于取样瓶主体a1左侧,所述进液管道a22中间安设有过滤网a23,所述联动轴a24贯穿连接于过滤网a23中间,所述除杂刷杆a21一端与联动轴a24前端扣合,所述驱动叶片a25处于过滤网a23后方且与联动轴a24紧扣。所述除杂刷杆a21朝向过滤网a23的一侧设有刷毛,进而当驱动叶片a25转动时,除杂刷杆a21在过滤网a23正面转动,并将卡在过滤网a23上的杂质清除,进而保证正常取样。
[0030]
当水源由进液机构a2进入取样瓶主体a1内部时,水中的杂质被拦截在过滤网a23外,同时水流带动驱动叶片a25进行转动,而驱动叶片a25通过联动轴a24带动除杂刷杆a21同步转动,进而除杂刷杆a21将过滤网a23表面的杂质清除干净,进而防止杂质进入取样瓶主体a1内影响水质检测,同时对过滤网a23进行清洁,防止进液管道a22被堵塞,从而提高了水源取样的品质。
[0031]
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
[0032]
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。
当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1