CN110595821A - 用于表层沉积物的采集装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于表层沉积物的采集装置,涉及环境检测技术领域。本发明包括箱体;箱体上固定连接有固定板,固定板上滑动连接有丝杆螺母,贯通孔内固定有丝杠螺母;箱体下端侧面开设有取样盒槽口,取样盒槽口内滑动连接有取样盒;箱体一相对内壁均开设有滑槽;两滑槽间滑动连接有压板,取样盒的开口侧滑动连接有盒盖;取样盒另一端外侧面铰接有顶板,顶板另一端与压板铰接;压板转动连接有与丝杠螺母配合的丝杠;盒盖转动连接有与丝杆螺母配合的丝杆。本发明通过在箱体内滑动连接取样盒,利用取样盒伸出,对沉淀物进行取样,并通过盒盖对取样的沉淀物进行防护,解决了现有沉淀物取样时层别间易混合干扰,影响检测准确性的问题。
Description
技术领域
本发明属于环境检测技术领域,特别是涉及一种用于表层沉积物的采集装置。
背景技术
为了检测浅水沉积物中污染物的分布情况,需要采集水体底部沉积物或水样,并对沉积物加以分层研究,且采样时要保持沉淀物的分层状态,并避免不同深度层沉积物之间的相互污染。
目前,采集水体底部沉积物的方式主要为钻孔采样和抓斗采样器采样,但这两种采样方法在沉淀物采集使,均易导致沉积物分层间对的相互混合,导致污染物不同层别间的的污染状况不能得到准确的检测。
因此,亟待设计一种方便使用,同时能保证浅层沉淀物取样时保持良好分层状态的取样装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种用于表层沉积物的采集装置,通过在箱体内滑动连接取样盒,利用取样盒伸出,对沉淀物进行取样,并通过盒盖对取样的沉淀物进行防护,解决了现有沉淀物取样时层别间易混合干扰,影响检测准确性的问题。
为解决上述技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:
本发明为一种用于表层沉积物的采集装置,包括箱体;所述箱体上表面固定连接有固定板;所述箱体下表面固定连接有棱锥;所述箱体下端一侧面开设有取样盒槽口;所述箱体一相对内壁对应取样盒槽口位置均开设有限位槽;所述箱体一相对内壁沿长度方向均开设有滑槽;
所述取样盒槽口内滑动连接有取样盒;两所述滑槽间滑动连接有压板;
所述固定板表面开设有贯通孔和直槽口;所述固定板下表面相对直槽口位置开设有矩形槽;所述矩形槽内滑动连接有限位块;所述限位块固定连接与直槽口间隙配合的丝杆螺母;所述贯通孔内固定连接有丝杠螺母;
所述取样盒为一端开口的长方体结构,所述取样盒一相对外表面均固定连接有与限位槽匹配的限位条;所述取样盒的开口侧滑动连接有盒盖;所述取样盒另一端外侧面铰接有顶板;
所述取样盒开口端侧面开设有若干盒盖槽口;所述盒盖侧面固定连接有与盒盖槽口相匹配的盒盖导柱;所述盒盖另一侧面通过固定块转动连接有丝杆;所述盒盖侧面均布有通孔;
所述丝杆与丝杆螺母配合;所述丝杆上端固定连接有第一手摇轮;
所述顶板上端与压板侧面铰接;所述压板侧面固定连接有侧板;所述侧板上表面转动连接有丝杠;所述丝杠与丝杠螺母配合;所述丝杠上端固定连接有第二手摇轮。
进一步地,所述箱体外侧面固定连接有定位板;所述定位板表面开设有与丝杆间隙配合的定位孔。
进一步地,所述丝杆螺母上端周侧面设置有外螺纹,并螺纹连接有螺母。
进一步地,所述取样盒的开口端侧壁均为楔形结构。
进一步地,所述顶板一相对侧面均固定连接有轴套;一所述轴套通过销轴与所述取样盒铰接,另一所述轴套通过销轴与压板铰接。
进一步地,所述箱体底部一侧壁开设有若干出水孔。
本发明具有以下有益效果:
1、本发明通过箱体内滑动连接取样盒,利用丝杠带动压块下压,通过顶板将取样盒推出,从而实现利用取样盒对沉淀物进行取样的目的,且通过取样盒水平取样,能最大程度的保证沉淀物分层的稳定性,避免沉淀物分层相互混合,影响检测准确度的情况发生。
2、本发明通过取样盒滑动连接盒盖,通过盒盖对取样盒内的沉淀物进行隔离防护,避免了沉淀物样体在取出水中时,易被水流冲蚀的情况发生;大大提高了取样的稳定性,提高了对沉淀物分层间的稳定性,提高后续检测的准确性。
当然,实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一种用于表层沉积物的采集装置的结构示意图;
图2为图1的仰视视角的结构示意图;
图3为图1的结构俯视图;
图4为图3中A-A处的剖视图;
图5为箱体的结构示意图;
图6为取样盒的结构示意图;
图7为盒盖的结构示意图;
图8为压板的结构示意图;
图9为顶板的结构示意图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-箱体,2-取样盒,3-压板,4-丝杆螺母,5-丝杠螺母,6-盒盖,7-顶板,8-丝杆,9-丝杠,101-固定板,102-棱锥,103-取样盒槽口,104-限位槽,106-直槽口,107-矩形槽,108-限位块,109-定位板,110-出水孔,201-限位条,202-盒盖槽口,301-侧板,601-盒盖导柱,602-通孔,701-轴套,801-第一手摇轮,901-第二手摇轮。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“开孔”、“上”、“下”、“厚度”、“顶”、“中”、“长度”、“内”、“四周”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
请参阅图1-5所示,本发明为一种用于表层沉积物的采集装置,包括箱体1,箱体1的横截面形状为长方形;箱体1上表面焊接或螺栓连接有固定板101;箱体1下表面焊接有棱锥102,棱锥102便于箱体1插入沉淀物层中,优选的,固定板101上可安装震动电机,利用震动电机使得箱体1更易被插入待取样的沉淀物中;箱体1下端宽度较小的一侧面开设有矩形的取样盒槽口103;箱体1一相对内壁对应取样盒槽口103位置均开设有限位槽104,限位槽104的横截面形状为圆弧形、矩形或燕尾形;箱体1一相对内壁沿长度方向均开设有滑槽,滑槽的横截面形状为矩形、圆弧形或T形;
取样盒槽口103内滑动连接有取样盒2;两滑槽间滑动连接有压板3;
固定板101表面开设有贯通孔和直槽口106;固定板101下表面相对直槽口106位置开设有矩形槽107;矩形槽107内滑动连接有限位块108;限位块108表面可开设贯穿孔,贯穿孔内焊接或螺钉连接有与直槽口106间隙配合的丝杆螺母4;贯通孔内焊接或螺钉连接有丝杠螺母5;
其中,丝杆螺母4上端周侧面设置有外螺纹,并螺纹连接有螺母,通过旋拧螺母使得丝杆螺母4下端的限位块108能配合在矩形槽107内,从而限制丝杆螺母4自身的转动,同时,使得丝杆螺母4可沿直槽口106滑动。
如图4-7所示,取样盒2为一端开口的长方体结构,取样盒2一相对外表面均焊接有与限位槽104匹配的限位条201,通过限位槽104与限位条201配合,对取样盒2进行限位,提高取样盒2滑动的稳定性;取样盒2的开口侧滑动连接有盒盖6;取样盒2另一端外侧面通过铰座铰接有顶板7;
取样盒2开口端侧面开设有两个盒盖槽口202,盒盖槽口202可为T形、燕尾形,或如图6中所示的圆弧形和矩形的组合;盒盖6侧面焊接有与盒盖槽口202相匹配的盒盖导柱601,盒盖导柱601的横截面形状为T形、燕尾形、或为矩形块侧面焊接圆柱的方式;盒盖6另一侧面焊接有固定块,固定块上表面通过轴承座转动连接有丝杆8;盒盖6侧面均布有通孔602,便于取样盒2内部的积水排出;
如图1或4所示,丝杆8与丝杆螺母4配合;丝杆8上端固定连接有第一手摇轮801;通过第一手摇轮801转动丝杆8,实现转动丝杆8的上下移动,从而带动盒盖6上下移动,使得盒盖6在对取样盒2封闭或开启的状态间切换,优选的丝杆8周侧面还可固定连接固定环,通过固定环限制转动丝杆8上移的最大位置,从而避免盒盖6从取样盒2上滑脱的情况出现。
其中,箱体1外侧面焊接有定位板109;定位板109表面开设有与丝杆8间隙配合的定位孔;通过定位孔可对丝杆8的径向扰动进行限制,提高丝杆8转动的稳定性。
如图8和9所示,顶板7上端与压板3侧面铰接;压板3侧面焊接有侧板301;压板3侧面并排焊接有两竖板,两竖板上表面与侧板301下表面连接,从而通过竖板实现对侧板301的支撑作用,起到加强筋的作用,同时两竖板上还开设铰接孔;
侧板301上表面通过轴承座转动连接有丝杠9;丝杠9与丝杠螺母5配合;丝杠9上端固定连接有第二手摇轮901;通过第二手摇轮901转动丝杠9,实现丝杠9的上下移动,从而带动压板3上下移动;
其中,如图顶板7一相对侧面均焊接有轴套701;一轴套701通过销轴与取样盒2上的铰座铰接,另一轴套701通过销轴与压板3上的竖板铰接。
取样时,先转动第二手摇轮901,使丝杠9带动压板3下移,压板3通过顶板7顶推取样盒2从箱体1内滑出;此时,转动第一手摇轮801,使丝杆8带动盒盖6上移,使得取样盒2开口打开;
再转动第二手摇轮901,使取样盒2进一步的滑出箱体1,并插入沉淀物中,当压板3移动到滑槽底部,无法移动时,则转动丝杆8,使得盒盖6下移,将并移动到无法移动为止,此时,盒盖6与取样盒2间闭合,使得取样的沉淀物被相对隔离在取样盒2内部;
盒盖6与取样盒2间闭合后,再反向转动丝杠9,使得取样盒2回到箱体1内部,将箱体1上提从而使得沉淀物样体被带出水体;
通过盒盖6和取样盒2的配合,使得被取样的沉淀物在取出水体中,能得到相对的隔离防护,使得沉淀物能保持良好分层状态,避免了沉淀物层别间相互混合的情况出现,从而大大的提高了沉淀物层别间污染物检测的准确性。
优选的,取样盒2的开口端侧壁均为楔形结构,楔形结构便于取样盒2能更好的插入沉淀物中,同时,取样盒2上的限位条201,以及盒盖6上的盒盖导柱601端面均为斜面,也便于插入沉淀物中。
其中,箱体1底部一侧壁开设有若干出水孔110,出水孔110使得箱体1内部的积水得到排出。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。
Claims (6)
1.用于表层沉积物的采集装置,其特征在于:包括箱体(1);所述箱体(1)上表面固定连接有固定板(101);所述箱体(1)下表面固定连接有棱锥(102);所述箱体(1)下端一侧面开设有取样盒槽口(103);所述箱体(1)一相对内壁对应取样盒槽口(103)位置均开设有限位槽(104);所述箱体(1)一相对内壁沿长度方向均开设有滑槽;
所述取样盒槽口(103)内滑动连接有取样盒(2);两所述滑槽间滑动连接有压板(3);
所述固定板(101)表面开设有贯通孔和直槽口(106);所述固定板(101)下表面相对直槽口(106)位置开设有矩形槽(107);所述矩形槽(107)内滑动连接有限位块(108);所述限位块(108)固定连接与直槽口(106)间隙配合的丝杆螺母(4);所述贯通孔内固定连接有丝杠螺母(5);
所述取样盒(2)为一端开口的长方体结构,所述取样盒(2)一相对外表面均固定连接有与限位槽(104)匹配的限位条(201);所述取样盒(2)的开口侧滑动连接有盒盖(6);所述取样盒(2)另一端外侧面铰接有顶板(7);
所述取样盒(2)开口端侧面开设有若干盒盖槽口(202);所述盒盖(6)侧面固定连接有与盒盖槽口(202)相匹配的盒盖导柱(601);所述盒盖(6)另一侧面通过固定块转动连接有丝杆(8);所述盒盖(6)侧面均布有通孔(602);
所述丝杆(8)与丝杆螺母(4)配合;所述丝杆(8)上端固定连接有第一手摇轮(801);
所述顶板(7)上端与压板(3)侧面铰接;所述压板(3)侧面固定连接有侧板(301);所述侧板(301)上表面转动连接有丝杠(9);所述丝杠(9)与丝杠螺母(5)配合;所述丝杠(9)上端固定连接有第二手摇轮(901)。
2.根据权利要求1所述的用于表层沉积物的采集装置,其特征在于,所述箱体(1)外侧面固定连接有定位板(109);所述定位板(109)表面开设有与丝杆(8)间隙配合的定位孔。
3.根据权利要求1所述的用于表层沉积物的采集装置,其特征在于,所述丝杆螺母(4)上端周侧面设置有外螺纹,并螺纹连接有螺母。
4.根据权利要求1所述的用于表层沉积物的采集装置,其特征在于,所述取样盒(2)的开口端侧壁均为楔形结构。
5.根据权利要求1所述的用于表层沉积物的采集装置,其特征在于,所述顶板(7)一相对侧面均固定连接有轴套(701);一所述轴套(701)通过销轴与所述取样盒(2)铰接,另一所述轴套(701)通过销轴与压板(3)铰接。
6.根据权利要求1所述的用于表层沉积物的采集装置,其特征在于,所述箱体(1)底部一侧壁开设有若干出水孔(110)。
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