一种土壤快速检测仪及其使用方法与流程

文档序号:34363242发布日期:2023-06-04 18:33阅读:66来源:国知局
一种土壤快速检测仪及其使用方法与流程

本技术涉及土壤检测用设备,更具体地说,涉及一种土壤快速检测仪及使用方法。


背景技术:

1、在农业种植过程中,为了了解土壤肥力状况,监测土壤质量,相关工作人员经常会用到土壤快速检测仪对土壤进行检测。

2、现有技术公开号为cn216900534u的文献提供了一种新型土壤养分检测仪,该装置通过设置的检测筒能够与支撑板分离,从而不需要移动土壤养分检测仪本体的位置便可对不同位置的土壤进行检测,同时通过设置的转轮便于带动连接丝杆进行转动,从而带动移动盘进行直线运动,带动金属探头上下移动,对土壤的不同深度进行检测。该现有技术方案虽然提高了使用者对土壤进行检测的效率,但是由于土壤中不可避免的存在一些如石块之类的硬物,而该装置直接将金属探头伸入土壤内检测土壤,这些硬物很可能会对损坏探头,不仅会造成经济损失,而且会影响土壤检测的顺利进行。

3、现有专利解决方案cn217238061u所公开的便携土壤污染物检测仪中,在检测主体两侧设置探测锥,且探测锥的长度大于检测主体,通过推动探测锥率先进入土壤内部,而检测主体随之插入土壤内部进行检测工作,利用两侧的探测锥检测土壤中是否存在坚硬物体,在发现土壤中有坚硬物体时,提醒人工停止施加压压力,避免对检测主体碰撞造成损伤,但由于依然采用将检测主体深入土壤之中进行检测,且探测锥与检测主体之间存在一定的距离,难以检测到仅位于检测主体下方的较小石块,仍可能会对损坏探头的情况。


技术实现思路

1、1.要解决的技术问题

2、本技术的目的在于提供一种土壤快速检测仪及使用方法,解决了现有技术中直接将金属探头伸入土壤内检测土壤,探头很可能会受损,不仅会造成经济损失,而且会影响土壤检测的顺利进行的技术问题,在对土壤进行检测时,防护壳体能够对金属探头进行防护,避免金属探头与土壤内的石块直接接触,土壤会通过通孔进入防护壳体内,使得本技术方案在不损伤金属探头的情况下顺利对土壤进行检测。

3、2.技术方案

4、本技术实施例提供了一种土壤快速检测仪,包括移动底板,所述移动底板一侧固定安装有土壤养分检测仪本体,所述移动底板另一侧安装有防护壳体,所述防护壳体下侧安装有引料壳体,所述引料壳体一端安装有钻头,所述引料壳体上密布有通孔,所述防护壳体内还安装有金属探头,与所述防护壳体之间存在相对转动,所述防护壳体一侧还安装有升降机构,另一侧安装有转动机构,通过升降机构和转动机构驱使防护壳体在做升降运动的同时完成转动,实现引料壳体伸入土壤中转动取样。

5、通过采用上述技术方案,升降机构能够带动防护壳体做升降移动,转动机构能够带动防护壳体转动,两者同时工作便可实现引料壳体伸入土壤中转动取样,并通过防护壳体在对金属探头进行有效防护的情况下,顺利完成对进行检测的操作。

6、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述通孔内固设有刮土刀,所述刮土刀呈倾斜结构设置。

7、通过采用上述技术方案,使得土壤颗粒能够更加顺利地进入防护壳体以及引料壳体内部,有利于保证本技术方案顺利运行。

8、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述转动机构包括嵌设在移动底板上的带动环,所述防护壳体上密布有多个导板,所述带动环上开设有多个与导板相适配的导槽,所述导板与导槽滑动连接,所述带动环上套接有驱动齿轮,所述移动底板上还固设有电动机,所述电动机输出端端部固定连接有主动齿轮,所述主动齿轮与驱动齿轮啮合连接。

9、通过采用上述技术方案,通过电动机带动主动齿轮转动,在主动齿轮与驱动齿轮啮合传动作用下,驱动齿轮能够带动带动环及防护壳体转动,防护壳体带动引料壳体及刮土刀转动,防护壳体随即伸入土壤内部进行取样。

10、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述升降机构包括固定安装在移动底板上的电动推杆,所述电动推杆输出端固定连接有升降环,所述防护壳体受限于升降环并与其转动连接。

11、通过采用上述技术方案,利用电动推杆驱动升降环及防护壳体进行升降运动,升降环能够带动防护壳体在转动的同时进行升降移动。

12、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述金属探头上固设有限位板,所述防护壳体上开设有滑槽,所述滑槽呈环形结构设置,所述限位板与滑槽滑动连接,所述限位板与升降环连接固定。

13、通过采用上述技术方案,通过限位板与滑槽的滑动配合,使金属探头不随防护壳体转动,使得金属探头能够保持相对静止状态,这能够提高对金属探头的防护,避免金属探头受损。

14、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述防护壳体上还固设有承接板,所述承接板上可转动的穿设有驱动柱,所述驱动柱端部固定连接有连接壳体,所述连接壳体为锥形结构设置,所述连接壳体上套接固定有绞龙叶片,所述绞龙叶片呈上小下大的锥形结构设置,所述防护壳体内还安装有驱动机构,所述驱动机构用于带动驱动柱转动连接。

15、通过采用上述技术方案,使得进入引料壳体内的土壤在绞龙叶片的作用下,能够稳定顺畅地移动至连接壳体上侧与金属探头相接触,进一步保证土壤检测的顺利进行。

16、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述驱动机构包括固设在防护壳体上的齿环,所述齿环一侧啮合连接有连接齿轮,所述驱动柱上套接固定有转动齿轮,所述转动齿轮与连接齿轮啮合连接。

17、通过采用上述技术方案,防护壳体带动齿环转动,通过齿环、连接齿轮及转动齿轮之间的啮合关系,带动驱动柱进行转动。

18、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述引料壳体端部开设有若干个定位槽,所述定位槽内滑动连接有带动柱,所述钻头与带动柱连接固定,所述带动柱与滑槽之间固定连接有弹簧。

19、通过采用上述技术方案,在将防护壳体内部的土壤颗粒输出时,绞龙叶片将土壤颗粒由上至下输送,一部分土壤颗粒将推开钻头从引料壳体端部脱出,能够有效减少防护壳体内土壤残留,便于后续使用。

20、作为本技术文件技术方案的一种可选方案,所述驱动柱及连接壳体均为中空结构设置,所述驱动柱与连接壳体内腔连通,所述移动底板一侧还安装有清洁组件,所述清洁组件包括固定安装在移动底板上的水泵,所述水泵输出端端部固定连接有连接管,所述驱动柱受限于连接管并与其转动连接,所述驱动柱及连接壳体上均固定连接有冲洗管,所述冲洗管一侧安装有单向阀,所述驱动柱一侧还安装有若干个清洁管。

21、通过采用上述技术方案,通过水泵将外部清洁液输入至驱动柱及连接壳体内腔,并通过冲洗管及清洁管喷出,对防护壳体及金属探头进行冲洗,进一步避免土壤残留,有效保证检测结果的准确性。

22、本技术还公开了上述土壤快速检测仪的使用方法,包括以下步骤:

23、a、启动电动推杆,驱使升降环带动防护壳体及位于防护壳体底部的引料壳体以及防护壳体内部的金属探头向下移动;

24、b、同时启动电动机,驱使主动齿轮带动驱动齿轮及带动环转动,带动引料壳体及刮土刀转动,防护壳体随即伸入土壤内部,土壤颗粒通过通孔进入引料壳体内并不断集聚;

25、c、在防护壳体转动时,齿环跟随转动,通过啮合传动驱使转动齿轮随即带动驱动柱、连接壳体及绞龙叶片转动,进入引料壳体内的土壤在绞龙叶片的作用下,移动至连接壳体上侧与金属探头相接触;

26、d、待一次土壤检测完成后,由外部控制机构控制电动机反转,防护壳体及绞龙叶片同步进行反向转动,防护壳体及引料壳体内的土壤颗粒一部分被从通孔内推出,一部分推开钻头,从引料壳体端部脱出,在离心力的作用下,土壤颗粒也会被甩出;

27、e、启动水泵使外部清洁液进入驱动柱及连接壳体内腔,并通过冲洗管及清洁管喷出,对防护壳体及金属探头进行冲洗。

28、3.有益效果

29、本技术实施例中提供的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:

30、1、本技术技术方案通过设置防护壳体、钻头以及通孔,在对土壤进行检测时,防护壳体能够对金属探头进行防护,避免金属探头与土壤内的石块直接接触,土壤会通过通孔进入防护壳体内,这使得本技术方案在不损伤金属探头的情况下顺利对土壤进行检测。

31、2、本技术技术方案通过设置刮土刀,在防护壳体及引料壳体进行转动的过程中,使得土壤能够更加顺利的进入防护壳体内腔,同时通过设置驱动机构及绞龙叶片,能够将土壤顺畅地输送至金属探头处,保证本技术方案顺利运行。

32、3、本技术技术方案通过设置滑槽以及弹簧,使得绞龙叶片反转时能够将防护壳体内的土壤顺利排出,减少防护壳体内土壤残留,便于后续使用,同时通过设置清洁组件,能够对防护壳体及金属探头进行冲洗,进一步避免土壤残留,影响检测结果的准确性。

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