CN109387397B - 一种智能水文监测样本采集装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种智能水文监测样本采集装置,包括支撑载台,固定夹槽的内部分别固定连接有第一采集管、第二采集管和第三采集管,第一采集管、第二采集管和第三采集管右侧靠近上方的位置均开设有采集分流口,第一采集管、第二采集管和第三采集管右侧且靠近采集分流口的位置均固定连接有引流滑槽,凹托板的顶部均匀等间距固定连接有采集监测机构,引流滑槽的底端与采集监测机构连通,第一采集管的底端固定连接有河床松动采集机构,本发明涉及智能技术领域。该智能水文监测样本采集装置,达到了实现自动化采集样本,便于不同深度水源的采集,增加样本采集范围,水文检测的智能化,降低工作人员的劳动力的目的。

Description

一种智能水文监测样本采集装置
技术领域
本发明涉及智能技术领域,具体为一种智能水文监测样本采集装置。
背景技术
一般认为智能是知识和智力的总和,前者是智能的基础,后者是指获取和运用知识求解的能力。智能制造应当包含智能制造技术和智能制造系统,智能制造系统不仅能够在实践中不断地充实知识库,具有自学习功能,还有搜集与理解环境信息和自身的信息,并进行分析判断和规划自身行为的能力。
所谓的智能机器也就是智能机器人,它给人的最深刻的印象是一个独特的进行自我控制的“活物”。其实,这个自控“活物”的主要器官并没有像真正的人那样微妙而复杂。智能机器人具备形形色色的内部信息传感器和外部信息传感器,如视觉、听觉、触觉、嗅觉。除具有感受器外,它还有效应器,作为作用于周围环境的手段。这就是筋肉,或称自整步电动机,它们使手、脚、长鼻子、触角等动起来。由此也可知,智能机器人至少要具备三个要素:感觉要素,运动要素和思考要素。智能机器人是一个多种高新技术的集成体,它融合了机械、电子、传感器、计算机硬件、软件、人工智能等许多学科的知识,涉及到当今许多前沿领域的技术。
目前水文环境通过人工取样监测,监测范围小,从而工作效率低,不能及时监测水文环境的变化。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种智能水文监测样本采集装置,解决了目前水文环境通过人工取样监测,监测范围小,从而工作效率低,不能及时监测水文环境的变化的问题。
(二)技术方案
为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种智能水文监测样本采集装置,包括支撑载台,所述支撑载台的中间位置等间距固定连接有固定夹槽,所述固定夹槽设置有三个,所述固定夹槽的内部分别固定连接有第一采集管、第二采集管和第三采集管,所述第一采集管、第二采集管和第三采集管的顶端均连通且螺纹连接有分流管道,所述分流管道的顶部连通有连通水管,所述支撑载台顶部的左侧固定连接有水泵,所述连通水管远离分流管道的一端与水泵连通,所述第一采集管、第二采集管和第三采集管右侧靠近上方的位置均开设有采集分流口,所述第一采集管、第二采集管和第三采集管右侧且靠近采集分流口的位置均固定连接有引流滑槽,所述支撑载台顶部的右侧固定连接有凹托板,所述凹托板的顶部均匀等间距固定连接有采集监测机构,所述引流滑槽的底端与采集监测机构连通,所述第一采集管的底端固定连接有河床松动采集机构。
优选的,所述采集监测机构包括监测内框,所述监测内框的底端与凹托板固定连接,所述监测内框顶部的中间位置与引流滑槽连通,所述监测内框内部的中间位置固定连接有固液滤网,所述监测内框外部左侧且靠近上方的位置固定连接有总控制器。
优选的,所述监测内框外部左侧且靠近下方的位置固定连接有监测指示灯,所述监测内框内部靠近底端的左侧固定连接有水环境综合传感器。
优选的,所述监测内框右侧的底端固定连接有出水口,所述出水口内部的顶端转动连接有挡门板。
优选的,所述所述出水口内部顶端的右侧通过挤压弹簧与挡门板固定连接。
优选的,所述水环境综合传感器的输出端与总控制器连接,所述总控制器的输出端与监测指示灯连接。
优选的,所述河床松动采集机构包括限制外框,所述限制外框顶部的中间位置固定连接有套槽,所述第一采集管的底端贯穿套槽且延伸至限制外框内部。
优选的,所述限制外框外部顶端的两侧均固定连接有密封防水槽,所述密封防水槽内部的底端均固定连接有密封轴承,所述密封轴承的内部贯穿且转动连接有传动转轴,所述传动转轴的底端固定连接有搅拌齿。
优选的,所述密封防水槽的内部底端固定连接有电动机,所述电动机的输出轴上固定连接有主动转轮。
优选的,所述传动转轴的顶部固定连接有从动转轮,所述从动转轮通过皮带与主动转轮传动连接。
(三)有益效果
本发明提供了一种智能水文监测样本采集装置。具备以下有益效果:
(1)、该智能水文监测样本采集装置,通过将装置真题放置在监测水域,河床松动采集机构落入河床表面,此时电动机通电转动,电动机通过皮带带动传动转轴转动,传动转轴通过搅拌齿搅动河床表面,从而河床便面的泥土扬起,第一采集管、第二采集管和第三采集管底端处于水源不同深度,此时水泵工作,水泵吸取第一采集管、第二采集管和第三采集管底端附近的水源,从而部分不同深度的水源从采集分流口流入引流滑槽,再流入采集监测机构内部,剩余采集水源从水泵出口排除,达到了实现自动化采集样本,便于不同深度水源的采集,增加样本采集范围的目的。
(2)、该智能水文监测样本采集装置,通过采集的水源进入监测内框内部,经过固液滤网分离,液体流入固液滤网下层,水环境综合传感器检测水源溶氧量,亚硝酸盐和重金属含量信息,将信息传输给总控制器,从而总控制器控制监测指示灯颜色变化,积累足够的水源后,水压带动挡门板挤压挤压弹簧,实现排水,达到了水文检测的智能化,降低工作人员的劳动力的目的。
附图说明
图1为本发明整体的结构示意图;
图2为本发明A处的结构示意图;
图3为本发明采集监测机构的结构示意图;
图4为本发明传感元件的结构框图;
图5为本发明河床松动采集机构的结构示意图。
图中:1支撑载台、2固定夹槽、3第一采集管、4第二采集管、5第三采集管、6分流管道、7连通水管、8水泵、9采集分流口、10引流滑槽、11凹托板、12采集监测机构、121监测内框、122固液滤网、123总控制器、124监测指示灯、125水环境综合传感器、126出水口、127挡门板、128挤压弹簧、13河床松动采集机构、131限制外框、132套槽、133密封防水槽、134密封轴承、135传动转轴、136搅拌齿、137电动机、138主动转轮、139从动转轮、1310皮带。
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1-5,本发明提供一种技术方案:一种智能水文监测样本采集装置,包括支撑载台1,支撑载台1的中间位置等间距固定连接有固定夹槽2,固定夹槽2设置有三个,固定夹槽2的内部分别固定连接有第一采集管3、第二采集管4和第三采集管5,第一采集管3、第二采集管4和第三采集管5的顶端均连通且螺纹连接有分流管道6,分流管道6的顶部连通有连通水管7,支撑载台1顶部的左侧固定连接有水泵8,连通水管7远离分流管道6的一端与水泵8连通,第一采集管3、第二采集管4和第三采集管5右侧靠近上方的位置均开设有采集分流口9,第一采集管3、第二采集管4和第三采集管5右侧且靠近采集分流口9的位置均固定连接有引流滑槽10,支撑载台1顶部的右侧固定连接有凹托板11,凹托板11的顶部均匀等间距固定连接有采集监测机构12,引流滑槽10的底端与采集监测机构12连通,第一采集管3的底端固定连接有河床松动采集机构13。采集监测机构12包括监测内框121,监测内框121的底端与凹托板11固定连接,监测内框121顶部的中间位置与引流滑槽10连通,监测内框121内部的中间位置固定连接有固液滤网122,监测内框121外部左侧且靠近上方的位置固定连接有总控制器123。监测内框121外部左侧且靠近下方的位置固定连接有监测指示灯124,监测内框121内部靠近底端的左侧固定连接有水环境综合传感器125。监测内框121右侧的底端固定连接有出水口126,出水口126内部的顶端转动连接有挡门板127。出水口126内部顶端的右侧通过挤压弹簧128与挡门板127固定连接。水环境综合传感器125的输出端与总控制器123连接,总控制器123的输出端与监测指示灯124连接。河床松动采集机构13包括限制外框131,限制外框131顶部的中间位置固定连接有套槽132,第一采集管3的底端贯穿套槽132且延伸至限制外框131内部。限制外框131外部顶端的两侧均固定连接有密封防水槽133,密封防水槽133内部的底端均固定连接有密封轴承134,密封轴承134的内部贯穿且转动连接有传动转轴135,传动转轴135的底端固定连接有搅拌齿136。密封防水槽133的内部底端固定连接有电动机137,电动机137的输出轴上固定连接有主动转轮138。传动转轴135的顶部固定连接有从动转轮139,从动转轮139通过皮带1310与主动转轮138传动连接。
使用时,通过将装置真题放置在监测水域,河床松动采集机构13落入河床表面,此时电动机137通电转动,电动机137通过皮带1310带动传动转轴135转动,传动转轴135通过搅拌齿136搅动河床表面,从而河床便面的泥土扬起,第一采集管3、第二采集管4和第三采集管5底端处于水源不同深度,此时水泵8工作,水泵8吸取第一采集管3、第二采集管4和第三采集管5底端附近的水源,从而部分不同深度的水源从采集分流口9流入引流滑槽10,再流入采集监测机构12内部,剩余采集水源从水泵8出口排除,达到了实现自动化采集样本,便于不同深度水源的采集,增加样本采集范围的目的,通过采集的水源进入监测内框121内部,经过固液滤网122分离,液体流入固液滤网122下层,水环境综合传感器125检测水源溶氧量,亚硝酸盐和重金属含量信息,将信息传输给总控制器123,从而总控制器123控制监测指示灯124颜色变化,积累足够的水源后,水压带动挡门板127挤压挤压弹簧128,实现排水,达到了水文检测的智能化,降低工作人员的劳动力的目的。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下。由语句“包括一个......限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素”。
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。

Claims (3)

1.一种智能水文监测样本采集装置,包括支撑载台(1),其特征在于:所述支撑载台(1)的中间位置等间距固定连接有固定夹槽(2),所述固定夹槽(2)设置有三个,所述固定夹槽(2)的内部分别固定连接有第一采集管(3)、第二采集管(4)和第三采集管(5),所述第一采集管(3)、第二采集管(4)和第三采集管(5)的顶端均连通且螺纹连接有分流管道(6),所述分流管道(6)的顶部连通有连通水管(7),所述支撑载台(1)顶部的左侧固定连接有水泵(8),所述连通水管(7)远离分流管道(6)的一端与水泵(8)连通,所述第一采集管(3)、第二采集管(4)和第三采集管(5)右侧靠近上方的位置均开设有采集分流口(9),所述第一采集管(3)、第二采集管(4)和第三采集管(5)右侧且靠近采集分流口(9)的位置均固定连接有引流滑槽(10),所述支撑载台(1)顶部的右侧固定连接有凹托板(11),所述凹托板(11)的顶部均匀等间距固定连接有采集监测机构(12),所述引流滑槽(10)的底端与采集监测机构(12)连通,所述第一采集管(3)的底端固定连接有河床松动采集机构(13);
所述采集监测机构(12)包括监测内框(121),所述监测内框(121)的底端与凹托板(11)固定连接,所述监测内框(121)顶部的中间位置与引流滑槽(10)连通,所述监测内框(121)内部的中间位置固定连接有固液滤网(122),所述监测内框(121)外部左侧且靠近上方的位置固定连接有总控制器(123);所述监测内框(121)外部左侧且靠近下方的位置固定连接有监测指示灯(124),所述监测内框(121)内部靠近底端的左侧固定连接有水环境综合传感器(125);所述监测内框(121)右侧的底端固定连接有出水口(126),所述出水口(126)内部的顶端转动连接有挡门板(127);所述出水口(126)内部顶端的右侧通过挤压弹簧(128)与挡门板(127)固定连接;所述水环境综合传感器(125)的输出端与总控制器(123)连接,所述总控制器(123)的输出端与监测指示灯(124)连接;
所述河床松动采集机构(13)包括限制外框(131),所述限制外框(131)顶部的中间位置固定连接有套槽(132),所述第一采集管(3)的底端贯穿套槽(132)且延伸至限制外框(131)内部;所述限制外框(131)外部顶端的两侧均固定连接有密封防水槽(133),所述密封防水槽(133)内部的底端均固定连接有密封轴承(134),所述密封轴承(134)的内部贯穿且转动连接有传动转轴(135),所述传动转轴(135)的底端固定连接有搅拌齿(136)。
2.根据权利要求1所述的一种智能水文监测样本采集装置,其特征在于:所述密封防水槽(133)的内部底端固定连接有电动机(137),所述电动机(137)的输出轴上固定连接有主动转轮(138)。
3.根据权利要求2所述的一种智能水文监测样本采集装置,其特征在于:所述传动转轴(135)的顶部固定连接有从动转轮(139),所述从动转轮(139)通过皮带(1310)与主动转轮(138)传动连接。
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