一种方便组装结构稳定的土壤采样机的制作方法

文档序号:23124262发布日期:2020-12-01 11:26阅读:104来源:国知局
一种方便组装结构稳定的土壤采样机的制作方法

本实用新型涉及土壤采样机技术领域,具体为一种方便组装结构稳定的土壤采样机。



背景技术:

土壤的采样是对该地勘探检测的基本信息的确定,是工程勘察中必不可少的一个环节,也是重要的一个环节,因此,对土壤采样机的要求也高,目前市场上的电动土壤取样机体积大、携带不方便、不方便安装、结构不稳定,且操作起来颇为麻烦,不适合在野外现场进行勘探的工作,传统的采样方式一般采用人工挖掘或是大型的机械挖掘,这样工作的效率较低,所以,如何设计一种方便组装结构稳定的土壤采样机,是当前要解决的问题。申请号为201721140848.x的实用新型公开了一种土壤采样机器人,通过设置第一电机、第一齿轮、活动柱、第二齿轮、链条、支撑柱、连接块、第二壳体、第二电机、转盘、限位柱、框架和采样管的配合使用,解决了现有的土壤采样方式都是人工进行土壤采样的问题,减少了使用者的劳动力,提高了使用者的工作效率。但是便携性较差。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种方便组装结构稳定的土壤采样机,能够对土壤进行自动钻土与取样,工作效率高,取样精准性好,且便于携带。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

一种方便组装结构稳定的土壤采样机,包括上箱体与下箱体;上箱体用来承载各个零件,下箱体用来与上箱体配合,并起到收纳的作用;上箱体的两侧均固定连接有固定卡块,下箱体的两侧通过转轴活动连接有固定卡扣,上下箱体通过固定相匹配的卡扣和卡块连接在一起。

上箱体的内部设有连接腔,电动液压缸固定在连接腔内,电动液压缸的两侧分别设有充电电池与微型数据处理器。所述微型数据处理器的上方设有显示器,且所述显示器固定连接于上箱体的前侧,深度传感器通过微型数据采集器与显示器电性连接,且所述微型数据处理器、显示器均与充电电池电性连接。上箱体的前侧面固定连接有充电口,且所述充电口与充电电池电性连接。

上箱体两侧底部、充电电池与微型数据处理器的外侧均设有第一储放腔,第一储放腔的内部通过转轴活动连接有支撑杆;所述支撑杆的两侧分别设有固定带与固定扣,且所述固定带与固定扣均固定连接于上箱体的底部。支撑杆的外侧通过转轴活动连接有加固杆。

上箱体底部、支撑杆之间设有防护腔,该防护腔位于电动液压缸的下方,且与连接腔相连通。所述电动液压缸的输出端贯穿防护腔。

所述电动液压缸的输出端底部固定连接有连接板,所述连接板通过螺纹固定连接有安装板,安装板的前侧面固定连接有深度传感器与固定腔,且所述深度传感器位于固定腔的左侧,所述固定腔的内部设有采样管,其顶部设有固定板,固定板上活动连接有固定旋钮,所述固定板通过固定旋钮活动连接于安装板的前侧面。所述安装板的下方固定连接有采样钻头,采样管位于采样钻头的前方。

所述下箱体的内部开设有第二储放腔与第三储放腔;所述第二储放腔的位置与防护腔的位置相对应,且所述第二储放腔与防护腔相匹配,所述第三储放腔与采样钻头相匹配。

进一步的,所述采样管的顶部通过转轴活动连接有单向开启的防护盖。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

(1)通过设置电动液压缸带动采样钻头与采样管,对土壤自动钻土与取样,提高工作效率。

(2)通过深度传感器采集数据,微型数据处理器处理数据后显示在显示器,能够对采样钻头的下钻深度进行有效的反馈,提高取样的精准性。

(3)箱体与下箱体能够相互配合,加强了采样钻头、支撑杆、加固杆的收纳,提高了该装置的便携性,通过设置支撑杆、加固杆,提高了装置的稳定性。

附图说明

图1是本实用新型的上箱体结构示意图;

图2是本实用新型的下箱体结构示意图;

图3是本实用新型的a部结构示意图;

图中标号:1、上箱体;2、下箱体;3、连接腔;4、电动液压缸;5、充电电池;6、微型数据处理器;7、第一储放腔;8、支撑杆;9、防护腔;10、连接板;11、安装板;12、深度传感器;13、固定腔;14、采样管;15、固定板;16、采样钻头;17、第二储放腔;18、第三储放腔;19、固定旋钮;20、固定卡块;21、固定卡扣;22、显示器;23、充电口;24、固定带;25、固定扣;26、加固杆;27、防护盖。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明,其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制,为了更好地说明本实用新型的具体实施方式,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸,对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的,基于本实用新型中的具体实施方式,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具体实施方式,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1,一种方便组装结构稳定的土壤采样机,包括上箱体1与下箱体2,其中上箱体1用来承载各个零件,下箱体2用来与上箱体1配合,并起到收纳的作用,所述上箱体1位于下箱体2的上方,所述上箱体1的内部设有连接腔3,用来放置各个工作零件,所述连接腔3的内部固定连接有电动液压缸4,用来带动采样钻头16工作,所述电动液压缸4的两侧分别设有充电电池5与微型数据处理器6,其中充电电池5用来为电动液压缸4提供电能,微型数据处理器6用来处理来自深度传感器12的数据,且所述充电电池5位于微型数据处理器6位于左侧,且所述电动液压缸4与充电电池5电性连接,所述充电电池5与微型数据处理器6的外侧均设有第一储放腔7,用来放置支撑杆8,且所述第一储放腔7的内部通过转轴活动连接有支撑杆8,起到对上箱体支撑的作用,所述电动液压缸4的下方、支撑杆8之间设有防护腔9,用来保护电动液压缸4的输出端,防护腔9与连接腔3相连通,所述电动液压缸4的输出端贯穿防护腔9。

参照图3所示,所述电动液压缸4的输出端底部固定连接有连接板10,用来连接安装板11,所述连接板10通过螺纹固定连接有安装板11,用来安装采样钻头16,所述安装板11的前侧面固定连接有深度传感器12与固定腔13,其中深度传感器12用来检测采样钻头16的下达深度,固定腔13用来固定采样管14,且所述深度传感器12位于固定腔13的左侧,所述固定腔13的内部设有采样管14,用来进行采样,所述采样管14的顶部设有固定板15,用来对采样管14的顶部进行加固,所述安装板11的下方固定连接有采样钻头16,用来向下钻动。

参照图2所示,所述下箱体2的内部开设有第二储放腔17与第三储放腔18,分别用来放置防护腔9与采样钻头16。

更具体而言,所述固定板15上活动连接有固定旋钮19,用来固定固定板15,所述固定板15通过固定旋钮19活动连接于安装板11的前侧面,所述第二储放腔17的位置与防护腔9的位置相对应,且所述第二储放腔17与防护腔9相匹配,所述第三储放腔18与采样钻头16相匹配,所述上箱体1的两侧均固定连接有固定卡块20,且所述下箱体2的两侧通过转轴活动连接有与固定卡块20相匹配的固定卡扣21,用来与下箱体2配合,所述微型数据处理器6的上方设有显示器22,用来显示深度传感器12的数据,且所述显示器22固定连接于上箱体1的前侧面,所述深度传感器12通过微型数据采集器与显示器22电性连接,且所述微型数据处理器6、显示器22均与充电电池5电性连接,所述上箱体1的前侧面固定连接有充电口23,用来为充电电池5充电,且所述充电口23与充电电池5电性连接,所述支撑杆8的两侧分别设有固定带24与固定扣25,且所述固定带24与固定扣25均固定连接于上箱体1的底部,方便支撑杆8的收纳,所述支撑杆8的外侧通过转轴活动连接有加固杆26,用来加固支撑杆8的稳固性,所述采样管14的顶部通过转轴活动连接有防护盖27,避免采样管14在取出的时候最深层的土壤漏出,所述采样管14位于采样钻头16的前方。

本实用新型使用方法是:当需要对土壤采样时,首先解除固定卡扣21与固定卡块20的连接关系,将上箱体1与下箱体2分离,将放置在第三储放腔18中的采样钻头16取出,并开启电动液压缸4,当电动液压缸4的输出端带动连接板10运动到防护腔9的底部时,关闭电动液压缸4并将采样钻头16通过安装板11与连接板10进行螺纹连接,安装完毕之后,将支撑杆8从第一储放腔7中取出,并打开支撑杆8上的加固杆26,将该装置放置在待取样的区域,打开电动液压缸4、显示器22、深度传感器12、与微型数据处理器6,此时在电动液压缸4的带动下,采样钻头16向下运动,同时采样管14对采样钻头前方的土壤进行取样,由于采样管14与采样钻头16同步运动,且由于采样管14的底部是无封闭状态,因此采样管14在向下运动的过程中,采样管14中的土壤随着采样管14的向下运动而增多,且保持与采样管14下达的深度一致,同时深度传感器12将采集到的数据实时传送至微型数据处理器6中,微型数据处理器6对数据进行处理与分析,并通过显示器22进行显示,当显示器22上的数据到达预计采集深度时,关闭电动液压缸4,并倾斜向下取出采样钻头与采样管14,在采样管14倾斜向上运动时,采样管14顶部的防护盖27因失去土壤向上顶的力,且增加了上方土壤的下压力,能够保护采样管14中的土壤不会倾洒出,完成土壤的采样,使用完毕后,将支撑杆8、采样钻头16与电动液压缸4复位并收纳至下箱体2中即可,其中固定带24与固定扣25相互配合对支撑杆8进行固定,充电口23能够对充电电池5进行充电。

尽管已经示出和描述了本实用新型的具体实施方式,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下,可以对这些具体实施方式进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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