CN110608972A - 一种直接式土壤含水率检测设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种直接式土壤含水率检测设备,通过使所述过滤筛网滑动至所述称台上去皮,将取样的待测土壤放置在所述过滤筛网上,记录读数,然后控制所述驱动电机驱使所述传送带带动所述过滤筛网上升,并控制所述伸缩驱动器和所述伸缩臂使所述过滤筛网进行上下振动,使土壤中的杂质和土分离,所述微型气缸驱动位于所述过滤筛网上表面的所述推板进行水平伸缩,使所述过滤筛网上的土壤均匀分布,所述传送带驱动所述过滤筛网向上进入所述防尘罩内,并打开所述吹风机对所述过滤筛网上的土壤进行吹风,使残留的土壤被全部留置在所述称台上,进行烘烤后,再次称重并记录读数,通过对土壤中的杂质进行剔除,进而更准确地得出土壤中的含水率。
Description
技术领域
本发明涉及土壤检测设备技术领域,尤其涉及一种直接式土壤含水率检测设备。
背景技术
目前水分是天然土壤的一个重要组成部分,它不仅影响土壤的物理性质,制约着土壤中养分的溶解、转移和微生物的活动,是构成土壤肥力的一个重要因素,而且它本身更是一切植物赖以生存的基本条件。准确及时测定土壤水分含量有利于研究和了解土壤水分动态变化规律和空间立体分布;同时,掌握不同作物在同一时期对土壤水含量的不同要求,同一作物在不同时期对土壤水分含量的不同要求以及土壤水分含量对作物产量的影响,这在理论和生产上都有着重要的意义,例如,进行耕耘、灌溉、施肥等各种农业措施时,通常都需要考虑土壤水分状况,特别是在进行灌溉、排水规划设计时,更需要掌握土壤水分的状况及其动态,并且在进行一些工程建筑(如铁路、公路、水电站、渠道、房屋等)时,土壤水分状况也是必不可少的资料。能够准确及时地测定出土壤水分含量,对适时适量地进行灌溉和排水有着重要的作用。
目前,土壤含水率的检测方法有重量法、中子仪法、时域反射法、γ射线透射法等,其中,成本最低、最安全的方式为常用的烘干称重法,具体为称取样品、将样品加热至恒重、计算水分损失量、计算含水率,但现有的称重法是对烘干前和烘干后的土壤进行称重,但土壤内含有杂质,无法蒸发水蒸气,进而使收集的液体量不完整,导致检测不够准确。
发明内容
本发明的目的在于提供一种直接式土壤含水率检测设备,旨在解决现有技术中的现有的称重法是对烘干前和烘干后的土壤进行称重,但土壤内含有杂质,无法蒸发水蒸气,进而使收集的液体量不完整,导致检测不够准确的技术问题。
为实现上述目的,本发明采用的一种直接式土壤含水率检测设备,包括壳体、称台、收纳盒、排气装置、传动装置和过滤装置;所述称台与所述壳体固定连接,并位于所述壳体的内部,且位于所述壳体的底部,所述收纳盒与所述称台抵接,并位于所述称台远离所述壳体的一侧,所述排气装置4与所述壳体固定连接,并位于所述壳体的内部,且位于所述壳体远离所述称台的一侧,所述传动装置与所述壳体固定连接,并位于所述壳体的内部,且位于所述收纳盒和所述排气装置4之间,所述过滤装置与所述传动装置滑动连接,并位于所述收纳盒和所述排气装置4之间;所述过滤装置包括振动组件、过滤筛网和清除组件,所述振动组件与所述传动装置滑动连接,并位于所述传动装置远离所述壳体的一侧,且位于所述收纳盒和所述排气装置之间,所述过滤筛网与所述振动组件转动连接,并位于所述振动组件远离所述壳体的一侧,所述清除组件与所述传动装置滑动连接,与所述过滤筛网滑动连接,且位于所述过滤筛网和所述排气装置之间;所述振动组件包括伸缩驱动器和伸缩臂,所述伸缩驱动器与所述传动装置滑动连接,并位于所述过滤筛网和收纳盒之间,所述伸缩臂与所述伸缩驱动器固定连接,并与所述过滤筛网滑动连接,且位于所述过滤筛网远离所述传动装置的一端,还所述伸缩臂位于所述过滤筛网和所述伸缩驱动器之间。
其中,所述清除组件包括微型气缸和推板,所述微型气缸与所述传动装置滑动连接,并与所述过滤筛网固定连接,且位于所述过滤筛网远离所述收纳盒的一侧;所述推板与所述微型气缸滑动连接,并与所述过滤筛网抵接,且位于所述过滤筛网远离所述收纳盒一侧。
其中,所述清除组件还包括防尘罩和吹风机,所述防尘罩与所述壳体固定连接,并与所述过滤筛网抵接,且围设在所述过滤筛网的外侧,还所述防尘罩位于所述壳体靠近所述过滤筛网一侧;所述吹风机与所述壳体固定连接,并朝向所述过滤筛网,且位于所述防尘罩靠近所述壳体的内部。
其中,所述过滤装置还包括弧形挡板,所述弧形挡板与所述过滤筛网固定连接,并围设在所述过滤筛网的一周,且与所述防尘罩抵接,还所述弧形挡板位于所述过滤筛网靠近所述吹风机的一侧。
其中,所述传动装置包括驱动电机和传送带,所述驱动电机与所述壳体固定连接,并位于所述壳体靠近所述防尘罩的内部,且位于所述防尘罩和所述壳体之间;所述传送带与所述驱动电机转动连接,并与所述伸缩驱动器转动连接,且与所述微型气缸转动连接,还所述传送带位于所述称台和所述吹风机之间。
其中,所述排气装置包括抽气泵和冷凝器,所述抽气泵与所述壳体固定连接,并贯穿所述壳体,伸入所述壳体的内部,且位于所述壳体远离所述称台的外侧;所述冷凝器与所述抽气泵固定连接,并与所述抽气泵贯通,且位于所述抽气泵远离所述壳体的一侧。
其中,所述排气装置还包括氮气输送泵,所述氮气输送泵与所述壳体固定连接,并贯穿所述壳体,且位于所述壳体远离所述称台的顶部。
其中,所述排气装置还包括亲水试纸,所述亲水试纸与所述壳体固定连接,并位于所述壳体远离所述冷凝器的内壁。
其中,所述直接式土壤含水率检测设备还包括温控器,所述温控器与所述壳体固定连接,并贯穿所述壳体,且位于所述壳体远离所述亲水试纸的外侧。
其中,所述直接式土壤含水率检测设备还包括除渣开闭门,所述除渣开闭门与所述壳体转动连接,并与所述壳体卡合,且位于所述壳体靠近所述过滤筛网的一侧。
本发明的一种直接式土壤含水率检测设备,通过使所述过滤筛网滑动至所述称台上去皮,将取样的待测土壤放置在所述过滤筛网上,记录读数,然后控制所述驱动电机驱使所述传送带带动所述过滤筛网上升,并控制所述伸缩驱动器和所述伸缩臂使所述过滤筛网进行上下振动,使土壤中的杂质和土分离,所述微型气缸驱动位于所述过滤筛网上表面的所述推板进行水平伸缩,使所述过滤筛网上的土壤均匀分布,所述传送带驱动所述过滤筛网向上进入所述防尘罩内,并打开所述吹风机对所述过滤筛网上的土壤进行吹风,使残留的土壤被全部留置在所述称台上,进行烘烤后,再次称重并记录读数,如此通过直接对土壤中的杂质进行剔除,进而更准确地得出土壤中的含水率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中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是本发明的壳体内部的整体结构示意图。
图2是本发明的过滤装置的结构示意图。
图3是本发明的过滤筛网部分的结构示意图。
图中:1-壳体、2-称台、3-收纳盒、4-排气装置、5-传动装置、6-过滤装置、7-温控器、8-除渣开闭门、41-抽气泵、42-冷凝器、43-氮气输送泵、44-亲水试纸、51-驱动电机、52-传送带、61-振动组件、62-过滤筛网、63-清除组件、64-弧形挡板、100-直接式土壤含水率检测设备、611-伸缩驱动器、612-伸缩臂、631-微型气缸、632-推板、633-防尘罩、634-吹风机。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,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装置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。此外,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本实施方式的第一实施例:
请参阅图1至图3,本发明提供了一种直接式土壤含水率检测设备100,包括壳体1、称台2、收纳盒3、排气装置4、传动装置5和过滤装置6;所述称台2与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述壳体1的底部,所述收纳盒3与所述称台2抵接,并位于所述称台2远离所述壳体1的一侧,所述排气装置4与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述壳体1远离所述称台2的一侧,所述传动装置5与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间,所述过滤装置6与所述传动装置5滑动连接,并位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间;所述过滤装置6包括振动组件61、过滤筛网62和清除组件63,所述振动组件61与所述传动装置5滑动连接,并位于所述传动装置5远离所述壳体1的一侧,且位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间,所述过滤筛网62与所述振动组件61转动连接,并位于所述振动组件61远离所述壳体1的一侧,所述清除组件63与所述传动装置5滑动连接,与所述过滤筛网62滑动连接,且位于所述过滤筛网62和所述排气装置4之间;所述振动组件61包括伸缩驱动器611和伸缩臂612,所述伸缩驱动器611与所述传动装置5滑动连接,并位于所述过滤筛网62和收纳盒3之间,所述伸缩臂612与所述伸缩驱动器611固定连接,并与所述过滤筛网62滑动连接,且位于所述过滤筛网62远离所述传动装置5的一端,还所述伸缩臂612位于所述过滤筛网62和所述伸缩驱动器611之间。
进一步地,所述清除组件63包括微型气缸631和推板632,所述微型气缸631与所述传动装置5滑动连接,并与所述过滤筛网62固定连接,且位于所述过滤筛网62远离所述收纳盒3的一侧;所述推板632与所述微型气缸631滑动连接,并与所述过滤筛网62抵接,且位于所述过滤筛网62远离所述收纳盒3一侧。
进一步地,所述清除组件63还包括防尘罩633和吹风机634,所述防尘罩633与所述壳体1固定连接,并与所述过滤筛网62抵接,且围设在所述过滤筛网62的外侧,还所述防尘罩633位于所述壳体1靠近所述过滤筛网62一侧;所述吹风机634与所述壳体1固定连接,并朝向所述过滤筛网62,且位于所述防尘罩633靠近所述壳体1的内部。
进一步地,所述过滤装置6还包括弧形挡板64,所述弧形挡板64与所述过滤筛网62固定连接,并围设在所述过滤筛网62的一周,且与所述防尘罩633抵接,还所述弧形挡板64位于所述过滤筛网62靠近所述吹风机634的一侧。
进一步地,所述传动装置5包括驱动电机51和传送带52,所述驱动电机51与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1靠近所述防尘罩633的内部,且位于所述防尘罩633和所述壳体1之间;所述传送带52与所述驱动电机51转动连接,并与所述伸缩驱动器611转动连接,且与所述微型气缸631转动连接,还所述传送带52位于所述称台2和所述吹风机634之间。
在本实施例中,所述壳体1为耐热金属材料,内部中空,所述称台2放置在所述壳体1的内部,并位于所述壳体1的底部,所述称台2的称重以毫克为单位,所述称台2的上表面放置有所述收纳盒3,用于对新鲜土壤和干燥后的土壤进行称重,所述传送带52的架体与所述壳体1螺纹固定,并通过所述传送带52内部的所述驱动电机51带动皮带转动,所述传送带52沿竖直方向设置在所述壳体1的内部,所述过滤筛网62的一端通过支架与所述传送带52转动连接,并水平设置在所述壳体1的内部,通过转轴绕所述传送带52作圆周转动,所述过滤筛网62具有矩形边框,矩形边框内部具有用直径为0.1毫米的金属丝编织的带孔筛网,所述过滤筛网62能对新鲜土壤和细石等杂质进行分离,使土壤穿过所述过滤筛网62,掉落在所述收纳盒3上,所述过滤筛网62的一周围设有所述弧形挡板64,所述弧形挡板64的弧形面朝向外侧,使所述过滤筛网62的一周斜向上延伸,使所述过滤筛网62在上下转动过程中对表面土壤的保护性更好,所述伸缩驱动器611为伸缩驱动气缸,通过架体螺纹固定在所述传送带52上,并位于所述过滤筛网62的下方,所述伸缩臂612的一端连接在所述伸缩驱动器611上,另一端通过转轴与所述过滤筛网62转动连接,并带动所述过滤筛网62作上下的圆周转动,所述微型气缸631通过支架螺纹固定在所述传送带52上,并位于所述过滤筛网62远离所述伸缩驱动器611的上方,所述推板632的尾部与所述微型气缸631,前端为与所述过滤筛网62的表面垂直的所述推板632,并与所述过滤筛网62抵接,且通过伸缩支杆与所述微型气缸631连接,所述推板632的宽度与所述过滤筛网62的宽度相同,所述微型气缸631驱动所述推板632在所述过滤筛网62的上表面滑动,所述吹风机634安装在所述壳体1内部,并位于所述壳体1的顶部,通过外部的进风装置使所述吹风机634向所述壳体1内部的所述过滤筛网62吹风,使过滤后残留在所述过滤筛网62上的土壤被吹走,所述防尘罩633环形设置在所述吹风机634的一周,并与所述过滤筛网62和所述弧形挡板64进行抵接,使所述过滤筛网62和所述弧形挡板64被所述传送带52移送至所述防尘罩633内,使所述吹风机634吹起所述过滤筛网62上的土壤后,被所述防尘罩633阻挡,再次落在所述过滤筛网62的孔洞内过滤,如此,使所述过滤筛网62滑动至所述收纳盒3上去皮,将取样的待测土壤放置在所述过滤筛网62上,记录读数,然后控制所述驱动电机51驱使所述传送带52带动所述过滤筛网62上升,并控制所述伸缩驱动器611和所述伸缩臂612使所述过滤筛网62进行上下振动,使土壤中的杂质和土分离,所述微型气缸631驱动位于所述过滤筛网62上表面的所述推板632进行水平伸缩,使所述过滤筛网62上的土壤均匀分布,所述传送带52驱动所述过滤筛网62向上进入所述防尘罩633内,并打开所述吹风机634对所述过滤筛网62上的土壤进行吹风,使残留的土壤被全部留置在所述称台2上,进行烘烤后,再次称重并记录读数,进而直接得出土壤的含水率,如此通过直接对土壤中的杂质进行剔除,进而更准确地得出土壤中的含水率。
在本实施方式的第二实施例:
请参阅图1和图2,本发明提供了一种直接式土壤含水率检测设备100,包括壳体1、称台2、收纳盒3、排气装置4、传动装置5和过滤装置6;所述称台2与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述壳体1的底部,所述收纳盒3与所述称台2抵接,并位于所述称台2远离所述壳体1的一侧,所述排气装置4与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述壳体1远离所述称台2的一侧,所述传动装置5与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间,所述过滤装置6与所述传动装置5滑动连接,并位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间;所述过滤装置6包括振动组件61、过滤筛网62和清除组件63,所述振动组件61与所述传动装置5滑动连接,并位于所述传动装置5远离所述壳体1的一侧,且位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间,所述过滤筛网62与所述振动组件61转动连接,并位于所述振动组件61远离所述壳体1的一侧,所述清除组件63与所述传动装置5滑动连接,与所述过滤筛网62滑动连接,且位于所述过滤筛网62和所述排气装置4之间;所述振动组件61包括伸缩驱动器611和伸缩臂612,所述伸缩驱动器611与所述传动装置5滑动连接,并位于所述过滤筛网62和收纳盒3之间,所述伸缩臂612与所述伸缩驱动器611固定连接,并与所述过滤筛网62滑动连接,且位于所述过滤筛网62远离所述传动装置5的一端,还所述伸缩臂612位于所述过滤筛网62和所述伸缩驱动器611之间。
进一步地,所述排气装置4包括抽气泵41和冷凝器42,所述抽气泵41与所述壳体1固定连接,并贯穿所述壳体1,伸入所述壳体1的内部,且位于所述壳体1远离所述称台2的外侧;所述冷凝器42与所述抽气泵41固定连接,并与所述抽气泵41贯通,且位于所述抽气泵41远离所述壳体1的一侧。
进一步地,所述排气装置4还包括氮气输送泵43,所述氮气输送泵43与所述壳体1固定连接,并贯穿所述壳体1,且位于所述壳体1远离所述称台2的顶部。
进一步地,所述排气装置4还包括亲水试纸44,所述亲水试纸44与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1远离所述冷凝器42的内壁。
进一步地,所述直接式土壤含水率检测设备100还包括温控器7,所述温控器7与所述壳体1固定连接,并贯穿所述壳体1,且位于所述壳体1远离所述亲水试纸44的外侧。
在本实施例中,所述抽气泵41从所述壳体1的侧面贯穿所述壳体1,伸入所述壳体1的内部,所述冷凝器42与所述抽气泵41的远离所述壳体1一侧连通,并与所述抽气泵41一同工作,所述抽气泵41的工作原理是将所述壳体1内部的蒸气通过送风泵吸出,所述冷凝器42将水蒸气快速降温,形成水滴,并进行收集,所述氮气输送泵43安装在所述壳体1的顶部,并伸入所述壳体1的内部,且位于所述壳体1远离所述抽气泵41的一侧,像所述壳体1内部输送惰性气体氮气,加速将所述壳体1内的水蒸气排出所述壳体1的内部,所述亲水试纸44环形覆盖在所述壳体1的内表面,所述亲水试纸44为亲水性纤维纸,具有较好的吸附水的性能,所述亲水试纸44紧贴所述壳体1的内表面,对土壤烘烤之后产生的水蒸气进行吸收,防止水蒸气附着在所述壳体1的内壁上凝成水珠,所述温控器7安装在所述壳体1靠近所述抽气泵41的外侧壁上,并伸入所述壳体1的内部,对所述壳体1内部的温度进行测量,并控制所述壳体1内部的温度保持在60℃以上,使水蒸气不容易被凝成水珠,如此在土壤被烘烤之后产生水蒸气,通过所述抽气泵41和所述氮气输送泵43将水蒸气排出,并通过所述冷凝器42进行聚集,且通过所述亲水试纸44对所述壳体1内壁进行覆盖,避免水蒸气吸附在内壁上形成水珠,进而滴入所述收纳盒3内的土壤内,影响测量的准确性。
在本实施方式的第三实施例:
请参阅图1和图2,本发明提供了一种直接式土壤含水率检测设备100,包括壳体1、称台2、收纳盒3、排气装置4、传动装置5和过滤装置6;所述称台2与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述壳体1的底部,所述收纳盒3与所述称台2抵接,并位于所述称台2远离所述壳体1的一侧,所述排气装置4与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述壳体1远离所述称台2的一侧,所述传动装置5与所述壳体1固定连接,并位于所述壳体1的内部,且位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间,所述过滤装置6与所述传动装置5滑动连接,并位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间;所述过滤装置6包括振动组件61、过滤筛网62和清除组件63,所述振动组件61与所述传动装置5滑动连接,并位于所述传动装置5远离所述壳体1的一侧,且位于所述收纳盒3和所述排气装置4之间,所述过滤筛网62与所述振动组件61转动连接,并位于所述振动组件61远离所述壳体1的一侧,所述清除组件63与所述传动装置5滑动连接,与所述过滤筛网62滑动连接,且位于所述过滤筛网62和所述排气装置4之间;所述振动组件61包括伸缩驱动器611和伸缩臂612,所述伸缩驱动器611与所述传动装置5滑动连接,并位于所述过滤筛网62和收纳盒3之间,所述伸缩臂612与所述伸缩驱动器611固定连接,并与所述过滤筛网62滑动连接,且位于所述过滤筛网62远离所述传动装置5的一端,还所述伸缩臂612位于所述过滤筛网62和所述伸缩驱动器611之间。
进一步地,所述直接式土壤含水率检测设备100还包括除渣开闭门8,所述除渣开闭门8与所述壳体1转动连接,并与所述壳体1卡合,且位于所述壳体1靠近所述过滤筛网62的一侧。
在本实施例中,所述除渣开闭门8设置在所述壳体1的背面,并门洞尺寸大于所述过滤筛网62和所述弧形挡板64的尺寸,使所述过滤筛网62和所述弧形挡板64能够进出,如此能在完成过滤工序后,将所述过滤筛网62和所述过滤筛网62上的杂质一起取出,避免土壤烘烤之后产生的水蒸气附着在所述过滤筛网62和所述过滤筛网62的杂质上,进而冷却形成水滴滴入土壤内,确保了测量的准确性。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。
Claims (10)
1.一种直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,包括壳体、称台、收纳盒、排气装置、传动装置和过滤装置;
所述称台与所述壳体固定连接,并位于所述壳体的内部,且位于所述壳体的底部,所述收纳盒与所述称台抵接,并位于所述称台远离所述壳体的一侧,所述排气装置4与所述壳体固定连接,并位于所述壳体的内部,且位于所述壳体远离所述称台的一侧,所述传动装置与所述壳体固定连接,并位于所述壳体的内部,且位于所述收纳盒和所述排气装置4之间,所述过滤装置与所述传动装置滑动连接,并位于所述收纳盒和所述排气装置4之间;
所述过滤装置包括振动组件、过滤筛网和清除组件,所述振动组件与所述传动装置滑动连接,并位于所述传动装置远离所述壳体的一侧,且位于所述收纳盒和所述排气装置之间,所述过滤筛网与所述振动组件转动连接,并位于所述振动组件远离所述壳体的一侧,所述清除组件与所述传动装置滑动连接,与所述过滤筛网滑动连接,且位于所述过滤筛网和所述排气装置之间;
所述振动组件包括伸缩驱动器和伸缩臂,所述伸缩驱动器与所述传动装置滑动连接,并位于所述过滤筛网和收纳盒之间,所述伸缩臂与所述伸缩驱动器固定连接,并与所述过滤筛网滑动连接,且位于所述过滤筛网远离所述传动装置的一端,还所述伸缩臂位于所述过滤筛网和所述伸缩驱动器之间。
2.如权利要求1所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述清除组件包括微型气缸和推板,所述微型气缸与所述传动装置滑动连接,并与所述过滤筛网固定连接,且位于所述过滤筛网远离所述收纳盒的一侧;所述推板与所述微型气缸滑动连接,并与所述过滤筛网抵接,且位于所述过滤筛网远离所述收纳盒一侧。
3.如权利要求2所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述清除组件还包括防尘罩和吹风机,所述防尘罩与所述壳体固定连接,并与所述过滤筛网抵接,且围设在所述过滤筛网的外侧,还所述防尘罩位于所述壳体靠近所述过滤筛网一侧;所述吹风机与所述壳体固定连接,并朝向所述过滤筛网,且位于所述防尘罩靠近所述壳体的内部。
4.如权利要求3所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述过滤装置还包括弧形挡板,所述弧形挡板与所述过滤筛网固定连接,并围设在所述过滤筛网的一周,且与所述防尘罩抵接,还所述弧形挡板位于所述过滤筛网靠近所述吹风机的一侧。
5.如权利要求4所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述传动装置包括驱动电机和传送带,所述驱动电机与所述壳体固定连接,并位于所述壳体靠近所述防尘罩的内部,且位于所述防尘罩和所述壳体之间;所述传送带与所述驱动电机转动连接,并与所述伸缩驱动器转动连接,且与所述微型气缸转动连接,还所述传送带位于所述称台和所述吹风机之间。
6.如权利要求1所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述排气装置包括抽气泵和冷凝器,所述抽气泵与所述壳体固定连接,并贯穿所述壳体,伸入所述壳体的内部,且位于所述壳体远离所述称台的外侧;所述冷凝器与所述抽气泵固定连接,并与所述抽气泵贯通,且位于所述抽气泵远离所述壳体的一侧。
7.如权利要求6所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述排气装置还包括氮气输送泵,所述氮气输送泵与所述壳体固定连接,并贯穿所述壳体,且位于所述壳体远离所述称台的顶部。
8.如权利要求7所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述排气装置还包括亲水试纸,所述亲水试纸与所述壳体固定连接,并位于所述壳体远离所述冷凝器的内壁。
9.如权利要求8所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述直接式土壤含水率检测设备还包括温控器,所述温控器与所述壳体固定连接,并贯穿所述壳体,且位于所述壳体远离所述亲水试纸的外侧。
10.如权利要求1所述的直接式土壤含水率检测设备,其特征在于,
所述直接式土壤含水率检测设备还包括除渣开闭门,所述除渣开闭门与所述壳体转动连接,并与所述壳体卡合,且位于所述壳体靠近所述过滤筛网的一侧。
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