CN111665098B - 一种水质监测分层取样装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种水质监测分层取样装置,包括:外部箱体,内部密封箱,取样室密封板,滑动斜块压簧,斜块挤压滚轮,滑动斜块,斜块底部滚轮,滑动架,滑动架压簧,转动架,转动架滚轮,取样室,滑动架卡座,滑动架卡座电机,滑动挤压块,滑动电机安装座,竖向挤压块连杆一,横向滑块导柱,左旋丝杆,横向滑块一,丝杆联轴器,横向滑块二,右旋丝杆,竖向挤压块连杆二,丝杆电机,滑动电机安装座导柱;外部箱体的侧面有多个取样室,内部密封箱固定安装在外部箱体的内部。本发明为一种水质监测分层取样装置,能对不同深度区域的水进行取样,外箱体上带有多个取样室,可一次性采取多个水体样本。

Description

一种水质监测分层取样装置
技术领域
本发明涉及水质监测领域,特别涉及一种水质监测分层取样装置。
背景技术
水质取样是水质监测的重要环节,要求准确的提取特定时间和空间位置处的水体样本;对深水进行取样时,经常需要按深度梯度进行多个层深的取样,目前在进行分层取样时,一般采用一个取水容器下放到指定深度,取水容器上设有可单向开合的盖板,下放过程中开启,提升过程中关闭,从而实现取样工作,这种方法存在诸多弊端:其一,每次只能取一个深度的样本,分层取样时需要多次下放容器取样;其二 ,下方过程中盖板开启,水体进入到容器内,且提升过程中盖板难以完全密封容器,致使混入其他深度层的水样;为解决水样混杂的问题,出现了电磁阀控制开启的取样装置,到达指定深度后电磁阀开启进行取样,但是电器元件在水下工作容易漏水损坏,需要设计极其可靠的防水装置,即使设计防水装置,电器元件依然会逐渐受潮,大大缩短使用寿命,总而言之,电器元件无论从成本上还是可靠性上,都不宜用于本领域。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提出一种水质监测分层取样装置,可一次性进行多个水体取样,工作可靠。
一种水质监测分层取样装置,包括:外部箱体,内部密封箱,取样室密封板,滑动斜块压簧,斜块挤压滚轮,滑动斜块,斜块底部滚轮,滑动架,滑动架压簧,转动架,转动架滚轮,取样室,滑动架卡座,滑动架卡座电机,滑动挤压块,滑动电机安装座,竖向挤压块连杆一,横向滑块导柱,左旋丝杆,横向滑块一,丝杆联轴器,横向滑块二,右旋丝杆,竖向挤压块连杆二,丝杆电机,滑动电机安装座导柱。外部箱体的侧面有多个取样室,内部密封箱固定安装在外部箱体的内部。
所述的横向滑块导柱的两端分别固定安装在内部密封箱上,左旋丝杆的一端旋转安装在内部密封箱上,左旋丝杆的另一端与丝杆联轴器固定连接,右旋丝杆的一端旋转安装在内部密封箱上,右旋丝杆的另一端与丝杆联轴器固定连接,丝杆电机固定安装在内部密封箱上,并且丝杆电机与右旋丝杆的一端固定连接;所述的横向滑块一、横向滑块二分别滑动安装在横向滑块导柱上,其中横向滑块一与左旋丝杆以螺旋副连接,横向滑块二与右旋丝杆以螺旋副连接。
进一步的,所述的竖向挤压块连杆一的一端与横向滑块一旋转连接,竖向挤压块连杆一的另一端与滑动挤压块旋转连接,所述的滑动挤压块有两个,同理,竖向挤压块连杆二的一端与横向滑块二旋转连接,竖向挤压块连杆二的另一端与另一个滑动挤压块旋转连接,两个滑动挤压块滑动安装在滑动电机安装座导柱上,并且滑动挤压块位于滑动电机安装座的上方并且为接触关系,所述的滑动电机安装座滑动安装在滑动电机安装座导柱上。
进一步的,所述的滑动架卡座电机固定安装在滑动电机安装座上,滑动架卡座与滑动架卡座电机的固定连接,滑动架卡座卡装在滑动架上,滑动架滑动安装在转动架上,斜块挤压滚轮旋转安装在滑动架上;所述的滑动架压簧套装在转动架上,滑动架压簧的一端与转动架接触,滑动架压簧的另一端与滑动架接触,并且转动架的两端分别旋转安装有多个转动架滚轮,转动架滚轮可在内部密封箱的侧壁上的槽中滚动。
进一步的,所述的滑动斜块有多个,滑动斜块的底部有斜块底部滚轮,滑动斜块的一端与取样室密封板固定连接,取样室密封板与取样室配合时有很好的密封性,所述的滑动斜块压簧套装在滑动斜块上,滑动斜块压簧的一端与内部密封箱的侧壁接触,滑动斜块压簧的另一端与外部箱体的内部接触,滑动斜块与外部箱体、内部密封箱分别滑动连接。
本发明与现有技术相比的有益效果是:
(1)有多个取样室,可一次性对多个水体取样。
(2)内部密封箱有很好的的密封性,不会导致漏水。
(3)取样室密封板与取样室的配合时有很好的的密封性,不会导致水体样本泄露。
附图说明
图1、图2为本发明整体结构示意图。
图3为发明内外箱体结构示意图。
图4为本发明滑动斜块结构示意图。
图5为本发明转动架结构示意图。
图中:1-外部箱体;2-内部密封箱;3-取样室密封板;4-滑动斜块压簧;5-斜块挤压滚轮;6-滑动斜块;7-斜块底部滚轮;8-滑动架;9-滑动架压簧;10-转动架;11-转动架滚轮;12-取样室;13-滑动架卡座;14-滑动架卡座电机;15-滑动挤压块;16-滑动电机安装座;17-竖向挤压块连杆一;18-横向滑块导柱;19-左旋丝杆;20-横向滑块一;21-丝杆联轴器;22-横向滑块二;23-右旋丝杆;24-竖向挤压块连杆二;25-丝杆电机;26-滑动电机安装座导柱。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步描述,在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
实施例:如图1,图2,图3、图、4、图5所示:一种水质监测分层取样装置,包括:外部箱体1,内部密封箱2,取样室密封板3,滑动斜块压簧4,斜块挤压滚轮5,滑动斜块6,斜块底部滚轮7,滑动架8,滑动架压簧9,转动架10,转动架滚轮11,取样室12,滑动架卡座13,滑动架卡座电机14,滑动挤压块15,滑动电机安装座16,竖向挤压块连杆一17,横向滑块导柱18,左旋丝杆19,横向滑块一20,丝杆联轴器21,横向滑块二22,右旋丝杆23,竖向挤压块连杆二24,丝杆电机25,滑动电机安装座导柱26。外部箱体1的侧面有多个取样室12,内部密封箱2固定安装在外部箱体1的内部。
横向滑块导柱18的两端分别固定安装在内部密封箱2上,左旋丝杆19的一端旋转安装在内部密封箱2上,左旋丝杆19的另一端与丝杆联轴器21固定连接,右旋丝杆23的一端旋转安装在内部密封箱2上,右旋丝杆23的另一端与丝杆联轴器21固定连接,丝杆电机25固定安装在内部密封箱2上,并且丝杆电机25与右旋丝杆23的一端固定连接;横向滑块一20、横向滑块二22分别滑动安装在横向滑块导柱18上,其中横向滑块一20与左旋丝杆19以螺旋副连接,横向滑块二22与右旋丝杆23以螺旋副连接。丝杆电机25带动右旋丝杆23转动,在丝杆联轴器21的作用下,右旋丝杆23、左旋丝杆19同时转动,有与右旋丝杆23、左旋丝杆19旋向相反,进而横向滑块一20、横向滑块二22以相反方向运动。
竖向挤压块连杆一17的一端与横向滑块一20旋转连接,竖向挤压块连杆一17的另一端与滑动挤压块15旋转连接,滑动挤压块15有两个,同理,竖向挤压块连杆二24的一端与横向滑块二22旋转连接,竖向挤压块连杆二24的另一端与另一个滑动挤压块15旋转连接,两个滑动挤压块15滑动安装在滑动电机安装座导柱26上,并且滑动挤压块15位于滑动电机安装座16的上方并且为接触关系,滑动电机安装座16滑动安装在滑动电机安装座导柱26上。横向滑块一20、横向滑块二22以相反方向运动,在竖向挤压块连杆一17、竖向挤压块连杆二24的作用下,两个滑动挤压块15运动,滑动电机安装座16受力运动,进而滑动架卡座电机14、滑动架卡座13、滑动架8运动。
滑动架卡座电机14固定安装在滑动电机安装座16上,滑动架卡座13与滑动架卡座电机14的固定连接,滑动架卡座13卡装在滑动架8上,滑动架8滑动安装在转动架10上,斜块挤压滚轮5旋转安装在滑动架8上;滑动架压簧9套装在转动架10上,滑动架压簧9的一端与转动架10接触,滑动架压簧9的另一端与滑动架8接触,并且转动架10的两端分别旋转安装有多个转动架滚轮11,转动架滚轮11可在内部密封箱2的侧壁上的槽中滚动。滑动架卡座电机14控制滑动架卡座13转动,滑动架卡座13带动滑动架8转动,进而转动架10转动,转动架滚轮11在内部密封箱2的内壁槽中滚动,斜块挤压滚轮5转至对应的滑动斜块6的上方。在滑动架压簧9的反力作用下,滑动架8、滑动架卡座13、滑动架卡座电机14、滑动电机安装座16回到初始位置,从而斜块挤压滚轮5与滑动斜块6分离。
滑动斜块6有多个,滑动斜块6的底部有斜块底部滚轮7,滑动斜块6的一端与取样室密封板3固定连接,取样室密封板3与取样室12配合时有很好的密封性,滑动斜块压簧4套装在滑动斜块6上,滑动斜块压簧4的一端与内部密封箱2的侧壁接触,滑动斜块压簧4的另一端与外部箱体1的内部接触,滑动斜块6与外部箱体1、内部密封箱2分别滑动连接。斜块挤压滚轮5接触到下方的滑动斜块6时,滑动斜块6受到挤压滑动,滑动斜块6的底部的斜块底部滚轮7可减少摩擦,滑动斜块压簧4受力压缩,进而取样室密封板3与取样室12分离,水体样本进入取样室12中,滑动斜块6在滑动斜块压簧4的反力作用下回到初始位置,取样室密封板3与取样室12在此配合,并且有很好的密封性,不会导致样本泄露。
本发明工作原理:本发明为一种水质监测分层取样装置,能对不同深度区域的水进行取样,外箱体上带有多个取样室,可一次性采取多个水体样本。将装置放入目标水域,装置下降到不同深度时,滑动架卡座电机14控制滑动架卡座13转动,滑动架卡座13带动滑动架8转动,进而转动架10转动,转动架滚轮11在内部密封箱2的内壁槽中滚动,斜块挤压滚轮5转至对应的滑动斜块6的上方,丝杆电机25带动右旋丝杆23转动,在丝杆联轴器21的作用下,右旋丝杆23、左旋丝杆19同时转动,有与右旋丝杆23、左旋丝杆19旋向相反,进而横向滑块一20、横向滑块二22以相反方向运动,在竖向挤压块连杆一17、竖向挤压块连杆二24的作用下,两个滑动挤压块15运动,滑动电机安装座16受力运动,进而滑动架卡座电机14、滑动架卡座13、滑动架8运动,滑动架压簧9受力压缩,斜块挤压滚轮5接触到下方的滑动斜块6时,滑动斜块6受到挤压滑动,滑动斜块6的底部的斜块底部滚轮7可减少摩擦,滑动斜块压簧4受力压缩,进而取样室密封板3与取样室12分离,水体样本进入取样室12中,丝杆电机25控制右旋丝杆23反向转动,使横向滑块一20、横向滑块二22恢复初始位置,在滑动架压簧9的反力作用下,滑动架8、滑动架卡座13、滑动架卡座电机14、滑动电机安装座16回到初始位置,从而斜块挤压滚轮5与滑动斜块6分离,滑动斜块6在滑动斜块压簧4的反力作用下回到初始位置,取样室密封板3与取样室12在此配合,并且有很好的密封性,不会导致样本泄露,在不同的水深区域,使斜块挤压滚轮5处于不同的滑动斜块6的上方,以上述工作原理对水体进行取样。
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 (2)

1.一种水质监测分层取样装置,包括:外部箱体(1),内部密封箱(2),取样室密封板(3),滑动斜块压簧(4),斜块挤压滚轮(5),滑动斜块(6),斜块底部滚轮(7),滑动架(8),滑动架压簧(9),转动架(10),转动架滚轮(11),取样室(12),滑动架卡座(13),滑动架卡座电机(14),滑动挤压块(15),滑动电机安装座(16),竖向挤压块连杆一(17),横向滑块导柱(18),左旋丝杆(19),横向滑块一(20),丝杆联轴器(21),横向滑块二(22),右旋丝杆(23),竖向挤压块连杆二(24),丝杆电机(25),滑动电机安装座导柱(26),其特征在于:外部箱体(1)的侧面有多个取样室(12),内部密封箱(2)固定安装在外部箱体(1)的内部;所述的横向滑块导柱(18)的两端分别固定安装在内部密封箱(2)上,左旋丝杆(19)的一端旋转安装在内部密封箱(2)上,左旋丝杆(19)的另一端与丝杆联轴器(21)固定连接,右旋丝杆(23)的一端旋转安装在内部密封箱(2)上,右旋丝杆(23)的另一端与丝杆联轴器(21)固定连接,丝杆电机(25)固定安装在内部密封箱(2)上,并且丝杆电机(25)与右旋丝杆(23)的一端固定连接;所述的横向滑块一(20)、横向滑块二(22)分别滑动安装在横向滑块导柱(18)上,其中横向滑块一(20)与左旋丝杆(19)以螺旋副连接,横向滑块二(22)与右旋丝杆(23)以螺旋副连接;
所述的竖向挤压块连杆一(17)的一端与横向滑块一(20)旋转连接,竖向挤压块连杆一(17)的另一端与滑动挤压块(15)旋转连接,所述的滑动挤压块(15)有两个,同理,竖向挤压块连杆二(24)的一端与横向滑块二(22)旋转连接,竖向挤压块连杆二(24)的另一端与另一个滑动挤压块(15)旋转连接,两个滑动挤压块(15)滑动安装在滑动电机安装座导柱(26)上,并且滑动挤压块(15)位于滑动电机安装座(16)的上方并且为接触关系,所述的滑动电机安装座(16)滑动安装在滑动电机安装座导柱(26)上;
所述的滑动架卡座电机(14)固定安装在滑动电机安装座(16)上,滑动架卡座(13)与滑动架卡座电机(14)的固定连接,滑动架卡座(13)卡装在滑动架(8)上,滑动架(8)滑动安装在转动架(10)上,斜块挤压滚轮(5)旋转安装在滑动架(8)上;所述的滑动架压簧(9)套装在转动架(10)上,滑动架压簧(9)的一端与转动架(10)接触,滑动架压簧(9)的另一端与滑动架(8)接触,并且转动架(10)的两端分别旋转安装有多个转动架滚轮(11),转动架滚轮(11)可在内部密封箱(2)的侧壁上的槽中滚动。
2.根据权利要求1所述的一种水质监测分层取样装置,其特征在于:所述的滑动斜块(6)有多个,滑动斜块(6)的底部有斜块底部滚轮(7),滑动斜块(6)的一端与取样室密封板(3)固定连接,取样室密封板(3)与取样室(12)配合时有很好的密封性,所述的滑动斜块压簧(4)套装在滑动斜块(6)上,滑动斜块压簧(4)的一端与内部密封箱(2)的侧壁接触,滑动斜块压簧(4)的另一端与外部箱体(1)的内部接触,滑动斜块(6)与外部箱体(1)、内部密封箱(2)分别滑动连接。
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