一种用于生态环境保护的土壤酸碱度实时监测装置的制作方法

文档序号:27047124发布日期:2021-10-24 07:26阅读:86来源:国知局
一种用于生态环境保护的土壤酸碱度实时监测装置的制作方法

1.本发明涉及环境监测技术领域,具体为一种用于生态环境保护的土壤酸碱度实时监测装置。


背景技术:

2.土壤监测与水质、大气监测基本一致,通过采用合适的测定方法测定土壤的各种理化性质,铁、锰、总钾、有机质、总氮、有效磷、总磷、水分、总砷、有效硼、氟化物、氯化物、矿物油及全盐量等,达到土壤质量现状监测;土壤污染事故监测;污染物土地处理的动态监测;土壤背景值调查等目的;
3.氮在ph6

8时有效性较高,是由于在ph值小于6时,固氮菌活动降低,而大于8时,硝化作用受到抑制;磷在ph6.5

7.5时有效性较高,由于在ph值小于6.5时,易形成磷酸铁、磷酸铝,有效性降低,ph值在高于7.5时,则易形成磷酸二氢钙、无机磷的固定;酸性土壤的淋溶作用强烈,钾、钙、镁容易流失,导致这些元素缺乏;
4.现有的土壤监测设备大多结构较为简单,在监测过程中需要工作人员来回巡查走动观看,效率较低,在面对批量多区域土地监测时工作量较大,其次传统的土壤监测设备仅仅设置有一处探头,在面对地下垃圾杂质或者石块处不能得到准确的土壤数据,从而造成较大的数据偏差,并且在安置探头的过程探头首选与土壤表面进行接触,容易携带表面土壤对酸碱度的测量造成影响,最后,传统的设备对探头处的保护效果不佳,在日常运输和携带过程中不能够对探头进行有效防护,大大缩短监测装置的使用寿命。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于提供一种用于生态环境保护的土壤酸碱度实时监测装置,以至少解决现有技术中提出的工作负担大、易造成数据偏差和对探头防护效果差的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种用于生态环境保护的土壤酸碱度实时监测装置,包括:
7.监测装置主体;
8.把手,两个所述把手分别沿水平方向固定安置于所述监测装置主体的外壁两侧;
9.旋进组件,所述旋进组件固定插接于所述监测装置主体的中部;
10.防护组件,所述防护组件安置于所述旋进组件的内腔中;
11.限位板,所述限位板固定安置于所述旋进组件的顶端;
12.支撑架,所述支撑架固定安置于所述监测装置主体的顶端;
13.调节组件,所述调节组件安置于所述防护组件的内腔中;
14.扳手,所述扳手可绕自身轴线旋转的安置于所述支撑架的顶端中部;
15.连接杆,两个所述连接杆的内侧分别与所述防护组件的顶端相连接;
16.旋转座,所述旋转座可旋转的卡接于所述监测装置主体的顶端,其固定连接在两个所述连接杆的外侧端。
17.优选的,所述旋进组件包括有:外筒,所述外筒固定安置于所述监测装置主体的底端中部位置;冲击块,所述冲击块固定安置于所述外筒的底端,且呈锥形;第一螺旋块,所述第一螺旋块固定安置于所述冲击块的外壁外侧;第二螺旋块,所述第二螺旋块固定安置于所述外筒的外壁外侧;第一仪器槽,两个所述第一仪器槽分别固定开设在所述外筒的中部外壁两侧;刻度线,所述刻度线沿上下方向安置于所述外筒的外壁顶端。
18.优选的,所述防护组件包括有:内筒,所述内筒可绕自身轴线旋转的卡接在所述外筒的内壁中;限位环,两个所述限位环分别沿水平方向固定安置于是内筒外壁外侧的上下两端,并卡接于所述外筒的内壁中;第二仪器槽,两个所述第二仪器槽分别开设在所述内筒的外壁两侧,凸块,两个所述凸块分别固定安置于所述内筒的顶端两侧。
19.优选的,所述第二仪器槽与第一仪器槽的位置大小相对应。
20.优选的,所述调节组件包括有:转轴,所述转轴沿上下方向并可绕自身轴线旋转的安置于所述内筒的内腔中部,其顶端与所述扳手的底端固定相连;固定座,两个所述固定座分别固定安置于所述内筒的内壁两端,且位于所述第二仪器槽的上方;支撑杆,所述支撑杆的顶端通过销轴转动连接于所述固定座的内侧;延伸块,两个所述延伸块分别固定安装在所述支撑杆顶端的前后两侧;弹簧,两个所述弹簧分别沿左右方向固定安置于左右两个相邻的延伸块之间;探头,所述探头固定安置于所述支撑杆的底端;移动座,所述移动座螺接于所述转轴的底端外壁外侧,且位于所述探头的下方。
21.优选的,所述支撑杆以及探头均呈倾斜状态。
22.优选的,所述移动座通过滑槽滑块做上下方向的移动,其左右两端中部位置均为倾斜面。
23.优选的,所述监测装置主体上还设置有:显示屏,所述显示屏固定安置于是监测装置主体的一侧外壁上;无线通信模块和供电模块,所述无线通信模块和供电模块均安置于所述监测装置主体的内腔底端,其相互之间电性连接。
24.本发明提出的一种用于生态环境保护的土壤酸碱度实时监测装置,有益效果在于:
25.1、本发明通过工作人员双手抓握把手,并用力向下旋转,在此运动过程中,并通过冲击块以及第一螺旋块和第二螺旋块之间的相互配合作用,能够实现一种较为省力的旋转结构;
26.2、本发明通过配合刻度线的辅助定位作用确立检测探头所在为深度,然后再通过工作人员转动旋转座,由于旋转座、连接杆、凸块和内筒之间均为固定连接关系,当旋转座转动后,将带动内筒随着进行同步旋转,直至内筒中的第二仪器槽完全与第一仪器槽重合即可,通过收纳式的结构有效防护探头在进入土壤中所受到的磨损,提高使用寿命和监测精度,同时避免将土壤表面的成分粘连探头处,有效的解决了背景技术中所提及的难以保证监测数据准确性的问题;
27.3、本发明通过工作人员转动扳手,当扳手转动后将带动固定连接在其底端的转轴进行同步旋转,又由于移动座螺接与转轴底端的外壁外侧,并通过滑槽滑块做上下方向的升降运动,当移动座向上移动时,移动座左右两侧的倾斜外壁将与支撑杆相接触,在此运动过程中迫使支撑杆进行旋转,并将固定在其底端的探头向外侧送出,同时压迫两个弹簧进行收缩,经由第一仪器槽和第二仪器槽处送至外部土壤中,对两侧的土壤分别进行监测,可
有效防止其中一处探头损坏或者遇到地下垃圾石块而导致的监测结果失效的情况,进一步保证监测数据的有效性,使检测方案更加科学;
28.4、本发明中探头测得的数据可经由无线通信模块传输至工作人员的终端设备中,便于工作人员对多台监测设备的批量监管和数据统计,免去实体逐一走访的过程,省事省力降低劳动强度,如不需要进行土地监测时,可通过工作人员分别方向旋转扳手以及旋转座,率先将探头进行收缩后取出,防止探头处造成磨损,保证本装置的使用寿命。
附图说明
29.图1为本发明的结构示意图;
30.图2为本发明中刻度线处的结构示意图;
31.图3为图2中的a处放大图;
32.图4为本发明中防护组件的结构示意图;
33.图5为本发明中调节组件的主视剖视结构示意图;
34.图6为本发明中移动座的结构示意图;
35.图7为本发明中无线通信模块的结构示意图。
36.图中:1、监测装置主体,2、把手,3、旋进组件,4、防护组件,5、限位板,6、支撑架,7、调节组件,8、扳手,9、连接杆,10、旋转座,11、显示屏,12、无线通信模块,13、供电模块,31、冲击块,32、第一螺旋块,33、外筒,34、第二螺旋块,35、第一仪器槽,36、刻度线,41、内筒,42、限位环,43、第二仪器槽,44、凸块,71、转轴,72、固定座,73、支撑杆,74、延伸块,75、弹簧,76、探头,77、移动座。
具体实施方式
37.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。
38.请参阅图1

7,本发明提供一种技术方案:一种用于生态环境保护的土壤酸碱度实时监测装置,包括:监测装置主体1、把手2和旋进组件3,两个把手2分别沿水平方向固定安置于监测装置主体1的外壁两侧;旋进组件3固定插接于监测装置主体1的中部,作为本装置的主要结构;
39.防护组件4、限位板5和支撑架6,防护组件4安置于旋进组件3的内腔中;限位板5固定安置于旋进组件3的顶端;支撑架6固定安置于监测装置主体1的顶端,保证本装置结构的稳定性;
40.调节组件7、扳手8、连接杆9和旋转座10,调节组件7安置于防护组件4的内腔中;扳手8可绕自身轴线旋转的安置于支撑架6的顶端中部;两个连接杆9的内侧分别与防护组件4的顶端相连接;旋转座10可旋转的卡接于监测装置主体1的顶端,其固定连接在两个连接杆9的外侧端,进一步优化本装置的作用。
41.作为优选方案,更进一步的,旋进组件3包括有:冲击块31、第一螺旋块32、外筒33、第二螺旋块34、第一仪器槽35和刻度线36,外筒33固定安置于监测装置主体1的底端中部位
置;冲击块31固定安置于外筒33的底端,且呈锥形;第一螺旋块32固定安置于冲击块31的外壁外侧;第二螺旋块34固定安置于外筒33的外壁外侧;两个第一仪器槽35分别固定开设在外筒33的中部外壁两侧;刻度线36沿上下方向安置于外筒33的外壁顶端,通过旋进组件3能够降低旋进土壤的难度,相对省力。
42.作为优选方案,更进一步的,防护组件4包括有:内筒41、限位环42、第二仪器槽43和凸块44,内筒41可绕自身轴线旋转的卡接在外筒33的内壁中;两个限位环42分别沿水平方向固定安置于是内筒41外壁外侧的上下两端,并卡接于外筒33的内壁中;两个第二仪器槽43分别开设在内筒41的外壁两侧;两个凸块44分别固定安置于内筒41的顶端两侧,通过防护组件4能够实现对探头76处进行有效防护。
43.作为优选方案,更进一步的,第二仪器槽43与第一仪器槽35的位置大小相对应,保证探头76能够伸出。
44.作为优选方案,更进一步的,调节组件7包括有:转轴71、固定座72、支撑杆73、延伸块74、弹簧75、探头76和移动座77,转轴71沿上下方向并可绕自身轴线旋转的安置于内筒41的内腔中部,其顶端与扳手8的底端固定相连;两个固定座72分别固定安置于内筒41的内壁两端,且位于第二仪器槽43的上方;支撑杆73的顶端通过销轴转动连接于固定座72的内侧;两个延伸块74分别固定安装在支撑杆73顶端的前后两侧;两个弹簧75分别沿左右方向固定安置于左右两个相邻的延伸块74之间;探头76固定安置于支撑杆73的底端;移动座77螺接于转轴71的底端外壁外侧,且位于探头76的下方,通过调节组件7能够驱动双探头76进行同时伸出。
45.作为优选方案,更进一步的,支撑杆73以及探头76均呈倾斜状态,保证探头76能够伸出。
46.作为优选方案,更进一步的,移动座77通过滑槽滑块做上下方向的移动,其左右两端中部位置均为倾斜面,保证条调节组件7的可实施性。
47.作为优选方案,更进一步的,监测装置主体1上还设置有:显示屏11和无线通信模块12和供电模块13,显示屏11固定安置于是监测装置主体1的一侧外壁上;无线通信模块12和供电模块13均安置于监测装置主体1的内腔底端,其相互之间电性连接,从而降低工作台人员的巡查强度。
48.在本发明中使用到的检测装置主体1是基于现有技术中使用的土壤酸碱度监测装置,并对部分进行改进,本发明中对于土壤酸碱度监测以及内部集成的模块等参照现有技术中的土壤酸碱度监测装置,由于其功能为公众所知的现有技术,因此在本发明中不做过多赘述。
49.其详细连接手段,为本领域公知技术,下述主要介绍工作原理以及过程,具体工作如下。
50.步骤一:本装置在实际使用过程中,首先确土壤监测点,在通过工作人员双手抓握把手2,并用力向下旋转,在此运动过程中,并通过冲击块31以及第一螺旋块32和第二螺旋块34之间的相互配合作用,能够是实现一种较为省力的旋转结构,随着本装置在土地中的不断深入,并配合刻度线36的辅助定位作用确立检测探头76所在为深度,然后再通过工作人员转动旋转座10,由于旋转座10、连接杆9、凸块44和内筒41之间均为固定连接关系,当旋转座10转动后,将带动内筒41随着进行同步旋转,直至内筒41中的第二仪器槽43完全与第
一仪器槽35重合即可;
51.步骤二:在通过工作人员转动扳手8,当扳手8转动后将带动固定连接在其底端的转轴71进行同步旋转,又由于移动座77螺接与转轴71底端的外壁外侧,并通过滑槽滑块做上下方向的升降运动,当移动座77向上移动时,移动座77左右两侧的倾斜外壁将与支撑杆73相接触,在此运动过程中迫使支撑杆73进行旋转,并将固定在其底端的探头76向外侧送出,同时压迫两个弹簧75进行收缩,经由第一仪器槽35和第二仪器槽43处送至外部土壤中,对两侧的土壤分别进行监测,可有效防止其中一处探头76损坏或者遇到地下垃圾石块而导致的监测结果失效的情况,其探头76测得的数据可经由无线通信模块12传输至工作人员的终端设备中,便于工作人员对多台监测设备的批量监管和数据统计,如不需要进行土地监测时,可通过工作人员分别方向旋转扳手8以及旋转座10,率先将探头76进行收缩后取出,防止探头76处造成磨损。
52.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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