CN111721666A - 一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,包括:检测箱;主体检测结构,其固定安置于检测箱上;驱动烘干结构,其固定安置于检测箱内;承载收集结构,其可拆卸安置于驱动烘干结构内,本发明涉及土壤检测技术领域,通过承载收集结构可以对取样土壤,方便检测;通过将收集的土壤可放在驱动烘干结构中的承载加热管内,可方便快速烘干;通过主体检测结构可以对烘干前后的土壤进行称重检测并显示数据。
Description
技术领域
本发明涉及土壤检测技术领域,具体为一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置。
背景技术
我国采煤塌陷破坏土地量大面广,土地复垦与生态重建任务艰巨;塌陷裂缝是一种典型的土地破坏形式,塌陷裂缝区土地复垦与生态重建的基础是土壤重构,重构土壤的优劣直接决定土地复垦的成败;其中,土壤水分的特性是重构土壤的重要指标之一;
目前,关于塌陷裂缝区重构土壤水分的研究主要在治理后,现场测定、分析土壤水分特性;而检测水分最常用的方位极为称重法,称重取样时的重量以及烘干后的重量;如果在试验室条件下,快速掌握不同重构土壤的水分特性,对于指导现场的治理工作将具有十分重要的意义,因此现设计一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置。
发明内容
本发明的目的在于提供一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,包括:
检测箱;
主体检测结构,其固定安置于检测箱上;
驱动烘干结构,其固定安置于检测箱内;
承载收集结构,其可拆卸安置于驱动烘干结构内;
所述主体检测结构,包括:箱盖、蓄电池、触控屏以及重量检测器;
所述检测箱为无前壁箱体结构,且其上壁后端中心线上开设有凹槽,并其后侧壁底端开设有充电口,所述箱盖、其一端活动安置于检测箱前壁上,所述蓄电池固定安置于检测箱内下壁,且位于后端中心部位处,所述触控屏固定安置于检测箱上壁,且位于中心部位处,所述重量检测器固定嵌装于检测箱上壁凹槽内,且分别与蓄电池以及触控屏电性相连。
优选的,所述驱动烘干结构,包括:隔板、轴承、承载加热管、轴杆、电机、第一齿轮、第二齿轮、栏杆以及限位螺栓;
所述隔板其上下两端分别固定焊接于检测箱内上下两侧壁上,且位于下壁中心线上,并位于右侧壁中心线前侧,所述轴承固定嵌装于隔板内,且位于中心部位处,所述承载加热管为空心管状结构,所述承载加热管其一端固定焊接于隔板前壁,且位于中心部位处,并套装于轴承上,所述承载加热管其另一端侧壁开设有对接块,且其中心部位处开设有第一螺纹通孔,所述轴杆其一端为杆状结构,且其另一端为空心贯穿结构,并其直径大于一端,所述轴杆其一端固定贯穿于轴承内,且其另一端位于承载架热管一端内,并其前壁沿等距开设有若干结构相同的与内侧壁相同的契合槽,所述电机固定安置于检测箱内下壁中心线上,且位于蓄电池于隔板之间,所述第一齿轮固定套装于轴杆一端上,所述第二齿轮固定套装于电机驱动端上,且与第一齿轮相啮合,所述栏杆其一端活动安置于承载加热管另一端侧壁上,且其另一端中心部位处开设有第二螺纹通孔,并可贴合于对接块上,所述栏杆其上壁中心部位处开设有弧形槽,且其槽中心与承载加热管中心在同一水平线上,所述限位螺栓其一端活动贯穿于栏杆另一端第二螺纹通孔内,且活动旋接于承载架加热管侧壁对接块第一螺纹孔内。
优选的,所述承载收集结构,包括:收集桶、桶盖以及承载杆;
所述收集桶为无盖桶状结构,且其一端上下两侧壁均开设有结构相同的契合块,并其另一端内侧壁圆周开设有第一斜螺纹,收集桶其一端活动插装于承载加热管内,且活动插装于轴杆另一端内,并其契合块活动嵌装于契合槽内,所述桶盖为圆形结构,且其外侧壁圆周开设有第二斜螺纹,所述桶盖可拆卸安置于收集筒另一端内,且与收集桶相旋接,所述承载杆其一端固定焊接于桶盖侧壁上,且位于中心部位处,并其另一端活动嵌装于栏杆弧形槽内。
优选的,所述承载杆其一端为矩形结构,另一端为圆杆结构,并其另一端中心部位处以及桶盖侧壁中心部位处均开设有结构相同,相互契合贯通的散热孔。
优选的,所述收集桶直径小于承载加热管。
优选的,所述栏杆在承载加热管另一端中心线上。
优选的,承载加热管其外壁为陶瓷管状结构,且其内壁圆周安装有电热丝组。
本发明提出的一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,有益效果在于:
1、本发明,通过承载收集结构可以对取样土壤,方便检测;
2、本发明,通过将收集的土壤可放在驱动烘干结构中的承载加热管内,可方便快速烘干;
3、本发明,通过主体检测结构可以对烘干前后的土壤进行称重检测并显示数据。
附图说明
图1为本发明的拆分结构示意图;
图2为本发明的装配结构示意图;
图3为本发明的A局部放大结构示意图。
图中:1、检测箱,2、主体检测结构,21、箱盖,22、蓄电池,23、触控屏,24、重量检测器,3、驱动烘干结构,31、隔板,32、轴承,33、承载加热管,34、轴杆,35、电机,36、第一齿轮,37、第二齿轮,38、栏杆,39、限位螺栓,4、承载收集结构,41、收集桶,42、桶盖,43、承载杆。
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1-3,本发明提供一种技术方案:一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,包括:检测箱1;主体检测结构2,其固定安置于检测箱1上;驱动烘干结构3,其固定安置于检测箱1内;承载收集结构4,其可拆卸安置于驱动烘干结构3内;主体检测结构2,包括:箱盖21、蓄电池22、触控屏23以及重量检测器24;检测箱1为无前壁箱体结构,且其上壁后端中心线上开设有凹槽,并其后侧壁底端开设有充电口,箱盖21、其一端活动安置于检测箱1前壁上,蓄电池22固定安置于检测箱1内下壁,且位于后端中心部位处,触控屏23固定安置于检测箱1上壁,且位于中心部位处,重量检测器24固定嵌装于检测箱1上壁凹槽内,且分别与蓄电池22以及触控屏23电性相连;通过主体检测结构2可以方便携带控制。
下列为本案的各电器件型号及作用:
蓄电池:其为现有技术,只要适用于本方案的蓄电池均可使用。
电机:其为现有技术,只要适用于本方案的电机均可使用。
下列为本案的各组件型号及作用:
收集桶:其由陶瓷制成的桶状结构。
作为优选方案,更进一步的,驱动烘干结构3,包括:隔板31、轴承32、承载加热管33、轴杆34、电机35、第一齿轮36、第二齿轮37、栏杆38以及限位螺栓39;
隔板31其上下两端分别固定焊接于检测箱1内上下两侧壁上,且位于下壁中心线上,并位于右侧壁中心线前侧,轴承32固定嵌装于隔板31内,且位于中心部位处,承载加热管33为空心管状结构,承载加热管33其一端固定焊接于隔板31前壁,且位于中心部位处,并套装于轴承32上,承载加热管33其另一端侧壁开设有对接块,且其中心部位处开设有第一螺纹通孔,轴杆34其一端为杆状结构,且其另一端为空心贯穿结构,并其直径大于一端,轴杆34其一端固定贯穿于轴承32内,且其另一端位于承载架热管一端内,并其前壁沿等距开设有若干结构相同的与内侧壁相同的契合槽,电机35固定安置于检测箱1内下壁中心线上,且位于蓄电池22于隔板31之间,第一齿轮36固定套装于轴杆34一端上,第二齿轮37固定套装于电机35驱动端上,且与第一齿轮36相啮合,栏杆38其一端活动安置于承载加热管33另一端侧壁上,且其另一端中心部位处开设有第二螺纹通孔,并可贴合于对接块上,栏杆38其上壁中心部位处开设有弧形槽,且其槽中心与承载加热管33中心在同一水平线上,限位螺栓39其一端活动贯穿于栏杆38另一端第二螺纹通孔内,且活动旋接于承载架加热管侧壁对接块第一螺纹孔内。
作为优选方案,更进一步的,承载收集结构4,包括:收集桶41、桶盖42以及承载杆43;
收集桶41为无盖桶状结构,且其一端上下两侧壁均开设有结构相同的契合块,并其另一端内侧壁圆周开设有第一斜螺纹,收集桶41其一端活动插装于承载加热管33内,且活动插装于轴杆34另一端内,并其契合块活动嵌装于契合槽内,桶盖42为圆形结构,且其外侧壁圆周开设有第二斜螺纹,桶盖42可拆卸安置于收集筒另一端内,且与收集桶41相旋接,承载杆43其一端固定焊接于桶盖42侧壁上,且位于中心部位处,并其另一端活动嵌装于栏杆38弧形槽内。
作为优选方案,更进一步的,承载杆43其一端为矩形结构,另一端为圆杆结构,并其另一端中心部位处以及桶盖42侧壁中心部位处均开设有结构相同,相互契合贯通的散热孔。
作为优选方案,更进一步的,收集桶41直径小于承载加热管33,便于安装。
作为优选方案,更进一步的,栏杆38在承载加热管33另一端中心线上,用于设计需求,方便对收集桶41的限位与支撑。
作为优选方案,更进一步的,加热管其外壁为陶瓷管状结构,且其内壁圆周安装有电热丝组,用于设计需求,方便加热烘干,
其详细连接手段,为本领域公知技术,下述主要介绍工作原理以及过程,具体工作如下。
实施例:根据说明书附图1-3可知,首先,将取样土壤装进承载收集结构4中的收集桶41内,旋紧桶盖42封闭后,可通过重量检测器24进行测量重量并通过触控屏23显示;再打开检测箱1的箱盖21,将收集桶41一端插入驱动烘干结构3中隔板31上的承载加热管33内,且一端插入轴杆34另一端内进行水平契合后,翻转栏杆38借助限位螺栓39固定,同时将承载杆43一端契合放在栏杆38的弧形槽内;进而通过主体检测结构2中的触控屏23控制,使电机35通过蓄电池22的供电驱动以及使承载加热管33升温,经过第二齿轮37与第一齿轮36啮合传动,使轴杆34借助轴承32转动,继而带动收集桶41进行转动烘干,且内部湿气可通过散热孔排出;最后将烘干后的土壤再次称重检测得出数据。
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 (7)
1.一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,其特征在于,包括:
检测箱(1);
主体检测结构(2),其固定安置于检测箱(1)上;
驱动烘干结构(3),其固定安置于检测箱(1)内;
承载收集结构(4),其可拆卸安置于驱动烘干结构(3)内;
所述主体检测结构(2),包括:箱盖(21)、蓄电池(22)、触控屏(23)以及重量检测器(24);
所述检测箱(1)为无前壁箱体结构,且其上壁后端中心线上开设有凹槽,并其后侧壁底端开设有充电口,所述箱盖(21)、其一端活动安置于检测箱(1)前壁上,所述蓄电池(22)固定安置于检测箱(1)内下壁,且位于后端中心部位处,所述触控屏(23)固定安置于检测箱(1)上壁,且位于中心部位处,所述重量检测器(24)固定嵌装于检测箱(1)上壁凹槽内,且分别与蓄电池(22)以及触控屏(23)电性相连。
2.根据权利要求1所述的一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,其特征在于:所述驱动烘干结构(3),包括:隔板(31)、轴承(32)、承载加热管(33)、轴杆(34)、电机(35)、第一齿轮(36)、第二齿轮(37)、栏杆(38)以及限位螺栓(39);
所述隔板(31)其上下两端分别固定焊接于检测箱(1)内上下两侧壁上,且位于下壁中心线上,并位于右侧壁中心线前侧,所述轴承(32)固定嵌装于隔板(31)内,且位于中心部位处,所述承载加热管(33)为空心管状结构,所述承载加热管(33)其一端固定焊接于隔板(31)前壁,且位于中心部位处,并套装于轴承(32)上,所述承载加热管(33)其另一端侧壁开设有对接块,且其中心部位处开设有第一螺纹通孔,所述轴杆(34)其一端为杆状结构,且其另一端为空心贯穿结构,并其直径大于一端,所述轴杆(34)其一端固定贯穿于轴承(32)内,且其另一端位于承载架热管一端内,并其前壁沿等距开设有若干结构相同的与内侧壁相同的契合槽,所述电机(35)固定安置于检测箱(1)内下壁中心线上,且位于蓄电池(22)于隔板(31)之间,所述第一齿轮(36)固定套装于轴杆(34)一端上,所述第二齿轮(37)固定套装于电机(35)驱动端上,且与第一齿轮(36)相啮合,所述栏杆(38)其一端活动安置于承载加热管(33)另一端侧壁上,且其另一端中心部位处开设有第二螺纹通孔,并可贴合于对接块上,所述栏杆(38)其上壁中心部位处开设有弧形槽,且其槽中心与承载加热管(33)中心在同一水平线上,所述限位螺栓(39)其一端活动贯穿于栏杆(38)另一端第二螺纹通孔内,且活动旋接于承载架加热管侧壁对接块第一螺纹孔内。
3.根据权利要求1所述的一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,其特征在于:所述承载收集结构(4),包括:收集桶(41)、桶盖(42)以及承载杆(43);
所述收集桶(41)为无盖桶状结构,且其一端上下两侧壁均开设有结构相同的契合块,并其另一端内侧壁圆周开设有第一斜螺纹,收集桶(41)其一端活动插装于承载加热管(33)内,且活动插装于轴杆(34)另一端内,并其契合块活动嵌装于契合槽内,所述桶盖(42)为圆形结构,且其外侧壁圆周开设有第二斜螺纹,所述桶盖(42)可拆卸安置于收集筒另一端内,且与收集桶(41)相旋接,所述承载杆(43)其一端固定焊接于桶盖(42)侧壁上,且位于中心部位处,并其另一端活动嵌装于栏杆(38)弧形槽内。
4.根据权利要求3所述的一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,其特征在于:所述承载杆(43)其一端为矩形结构,另一端为圆杆结构,并其另一端中心部位处以及桶盖(42)侧壁中心部位处均开设有结构相同,相互契合贯通的散热孔。
5.根据权利要求3或2所述的一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,其特征在于:所述收集桶(41)直径小于承载加热管(33)。
6.根据权利要求2所述的一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,其特征在于:所述栏杆(38)在承载加热管(33)另一端中心线上。
7.根据权利要求2所述的一种采煤塌陷裂缝区重构土水分测定装置,其特征在于:承载加热管(33)其外壁为陶瓷管状结构,且其内壁圆周安装有电热丝组。
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