CN111076968B - 一种岩土勘探取样装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种岩土勘探取样装置,通过在转轴下部设置两段旋向相反的螺纹,使得转轴转动时第一螺母套、第二螺母套分别向不同的反向移动,在盖筒打开翻斗孔后,翻斗受挤压向外筒外侧翻转,从而使得翻斗的沿口插入土层的孔壁中,而后对整体向孔洞反向施压,使得孔壁处的岩土样本进入翻斗中;而后反向转动转轴,使得翻斗受盖筒的作用进入外筒内部;翻斗内的样本收到盖筒的限制,无论后续完成的动作多剧烈,样本都妥存于翻斗中不会产生损失。
Description
技术领域
本发明涉及岩土勘探领域,尤其为一种岩土勘探取样装置。
背景技术
岩土勘探作业需要对勘探处的岩土进行取样,而后通过岩土样本对相应地块的岩土特性进行分析;现有技术采用的取样装置其原理依旧类似于传统的洛阳铲,筒状结构插入地层后,向外侧抽动位于筒状结构内的活塞,形成取样空间,继续将筒状结构插入土层,则岩土样本进入取样空间,当然为了避免取样空间内的空气对样本产生影响,现有技术还设置了相应的负压结构,增加了操控难度,且不可避免地时,在从土层孔洞中向外移动时,岩土样本很容易遭受扰动而产生损失,导致取样失败。
发明内容
本发明目的在于提供一种操控简单并且不会造成样本损失的岩土勘探取样装置,具体由以下技术方案实现:
一种岩土勘探取样装置,包括外筒、转轴、盖筒以及若干翻斗,所述外筒的侧壁对称开设有翻斗孔,所述翻斗可向外翻转地铰接于翻斗孔的沿口处;所述外筒的侧壁对称开设有纵向延伸的导向孔,所述盖筒可滑动地套设在外筒上并且位于所述导向孔的外侧,对称的两个导向孔内部可滑动地水平设置有连接杆,所述连接杆的两端分别穿过相应导向孔与所述盖筒的内壁固定连接;所述转轴可转动地轴向设置在外筒内,所述外筒的内部设置有位于翻斗一侧的第一螺母套,所述第一螺母套上固定连接有与所述翻斗相对的顶块;所述连接杆内部设置有第二螺母套,所述转轴依次穿过第一螺母套、第二螺母套并且通过螺纹分别与第一螺母套、第二螺母套螺纹连接;所述转轴正向转动时,所述第一螺母套向翻斗方向移动继而顶块将翻斗向翻斗孔外侧挤压翻转,并且第二螺母套带动套筒远离所述翻斗孔;所述转轴反向转动时,所述第一螺母套背向翻斗方向移动,并且第二螺母套带动套筒朝向所述翻斗孔方向移动继而将翻斗向翻斗孔内侧挤压使得翻斗进入外筒内部。
所述的一种岩土勘探取样装置,其进一步设计在于,所述翻斗的开口与所述翻斗孔相对,翻斗的侧壁位于外筒内部并且与所述顶块相对。
所述的一种岩土勘探取样装置,其进一步设计在于,所述翻斗的侧壁设置有与所述顶块相对的弧形凸块。
所述的一种岩土勘探取样装置,其进一步设计在于,所述盖筒的上部边沿呈环状切口。
所述的一种岩土勘探取样装置,其进一步设计在于,所述外筒内部设置有位于翻斗内侧的限位块。
本发明有益效果在于:
通过在转轴下部设置两段旋向相反的螺纹,使得转轴转动时第一螺母套、第二螺母套分别向不同的反向移动,在盖筒打开翻斗孔后,翻斗受挤压向外筒外侧翻转,从而使得翻斗的沿口插入土层的孔壁中,而后对整体向孔洞反向施压,使得孔壁处的岩土样本进入翻斗中;而后反向转动转轴,使得翻斗受盖筒的作用进入外筒内部;翻斗内的样本收到盖筒的限制,无论后续完成的动作多剧烈,样本都妥存于翻斗中不会产生损失。
附图说明
图1是本发明实施例的结构示意图。
图2是翻斗向外翻出时实施例的结构示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图和实施例对本发明进行进一步说明:
如图1所示的一种岩土勘探取样装置,包括外筒1、转轴2、盖筒3以及若干翻斗4,所述外筒1的侧壁对称开设有翻斗孔11,所述翻斗可向外翻转地铰接于翻斗孔的沿口处;所述外筒的侧壁对称开设有纵向延伸的导向孔12,所述盖筒可滑动地套设在外筒上并且位于所述导向孔的外侧,对称的两个导向孔内部可滑动地水平设置有连接杆31,所述连接杆的两端分别穿过相应导向孔与所述盖筒的内壁固定连接;所述转轴可转动地轴向设置在外筒内,所述外筒的内部设置有位于翻斗一侧的第一螺母套51,所述第一螺母套上固定连接有与所述翻斗相对的顶块5;所述连接杆内部设置有第二螺母套32,所述转轴依次穿过第一螺母套、第二螺母套并且通过螺纹分别与第一螺母套、第二螺母套螺纹连接;所述转轴正向转动时,所述第一螺母套向翻斗方向移动继而顶块将翻斗向翻斗孔外侧挤压翻转,并且第二螺母套带动套筒远离所述翻斗孔;所述转轴反向转动时,所述第一螺母套背向翻斗方向移动,并且第二螺母套带动套筒朝向所述翻斗孔方向移动继而将翻斗向翻斗孔内侧挤压使得翻斗进入外筒内部。
实施例在应用时,初始状态,翻斗位于翻斗孔内侧,盖筒覆盖翻斗孔;首先在土层中钻孔到指定深度,孔洞的直径等于外筒直径,而后将实施例整体插入孔洞中;或者外筒的端部连接钻头实施例整体直接钻入待取样土层中;而后转动转轴,通过在转轴下部设置两段旋向相反的螺纹,使得转轴转动时第一螺母套、第二螺母套分别向不同的反向移动,在盖筒打开翻斗孔后,翻斗受挤压向外筒外侧翻转,从而使得翻斗的沿口插入土层的孔壁中,而后对整体向孔洞反向施压,使得孔壁处的岩土样本进入翻斗中;而后反向转动转轴,使得翻斗受盖筒的挤压作用、而样本收到盖筒边沿的剪切作用进入外筒内部;翻斗内的样本收到盖筒的限制,无论后续完成的动作多剧烈,样本都妥存于翻斗中不会产生损失。当然在翻斗向外翻转后,为了确保翻斗中的样本量充足,可以通过重锤将实施例整体向土层中打击一定深度,确保岩土样本填满翻斗。
具体而言,所述翻斗的开口与所述翻斗孔相对,翻斗的侧壁位于外筒内部并且与所述顶块相对。该姿态下,翻斗向外翻转时,则翻斗的沿口必然切入土层中。
由于翻斗转动一个角度后,翻斗外壁与顶块之间可能发生脱离,为了确保在顶块顶撑翻斗时作用力是连续并且稳定的,所述翻斗4的侧壁设置有与所述顶块相对的弧形凸块41。
所述盖筒的上部边沿呈环状切口31,环状切口可以对进入翻斗内部的样本进行切割,避免翻斗回到外筒内,而样本受外部岩土的牵拉而移出翻斗。
为了对翻斗的初始状态以及最终状态进行约束定位,便于实施例反复应用,所述外筒内部设置有位于翻斗内侧的限位块6。
Claims (4)
1.一种岩土勘探取样装置,其特征在于包括外筒、转轴、盖筒以及若干翻斗,所述外筒的侧壁对称开设有翻斗孔,所述翻斗可向外翻转地铰接于翻斗孔的沿口处;所述外筒的侧壁对称开设有纵向延伸的导向孔,所述盖筒可滑动地套设在外筒上并且位于所述导向孔的外侧,对称的两个导向孔内部可滑动地水平设置有连接杆,所述连接杆的两端分别穿过相应导向孔与所述盖筒的内壁固定连接;所述转轴可转动地轴向设置在外筒内,所述外筒的内部设置有位于翻斗一侧的第一螺母套,所述第一螺母套上固定连接有与所述翻斗相对的顶块;所述连接杆内部设置有第二螺母套,所述转轴依次穿过第一螺母套、第二螺母套并且通过螺纹分别与第一螺母套、第二螺母套螺纹连接;所述转轴正向转动时,所述第一螺母套向翻斗方向移动继而顶块将翻斗向翻斗孔外侧挤压翻转,并且第二螺母套带动套筒远离所述翻斗孔;所述转轴反向转动时,所述第一螺母套背向翻斗方向移动,并且第二螺母套带动套筒朝向所述翻斗孔方向移动继而将翻斗向翻斗孔内侧挤压使得翻斗进入外筒内部;所述翻斗的开口与所述翻斗孔相对,翻斗的侧壁位于外筒内部并且与所述顶块相对。
2.根据权利要求1所述的一种岩土勘探取样装置,其特征在于,所述翻斗的侧壁设置有与所述顶块相对的弧形凸块。
3.根据权利要求1所述的一种岩土勘探取样装置,其特征在于,所述盖筒的上部边沿呈环状切口。
4.根据权利要求1所述的一种岩土勘探取样装置,其特征在于,所述外筒内部设置有位于翻斗内侧的限位块。
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