CN112067360A - 一种智能水务水质在位式自动测量装置 - Google Patents
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Abstract
一种智能水务水质在位式自动测量装置,包括箱体,箱体一侧外壁开设竖向的滑槽,滑槽的顶端与外界相通,滑槽内配合设有滑块,滑块的一侧固定安装水平的第一防水多级伸缩杆,第一防水多级伸缩杆的最左端的活动杆端部固定安装竖向的第二防水多级伸缩杆,第二防水多级伸缩杆的最下端的活动杆端部固定安装采集装置,箱体一侧顶端开设取样口,取样口的一侧内壁铰接安装箱盖,箱体另一侧顶端开设通孔。通过本发明可以在岸边采集时,也无需采集人员靠近岸边,降低了危险性,而且也无需采样人员坐船到水域中心进行采集,避免了采集人员掉落到水中的危险性,并且在岸边和水域中部采集中,均根据测量需要,对不同水层的水样进行采集。
Description
技术领域
本发明属于水质质量监测技术领域,具体地说是一种智能水务水质在位式自动测量装置。
背景技术
目前在对岸边的水样进行采集,采集人员蹲到岸边进行采集,但危险性还是较大,而且也仅能对水面进行采集,无法对水面下部的水进行采集,从而设计了一种智能水务水质在位式自动测量装置。
发明内容
本发明提供一种智能水务水质在位式自动测量装置,用以解决现有技术中的缺陷。
本发明通过以下技术方案予以实现:
一种智能水务水质在位式自动测量装置,包括箱体,箱体一侧外壁开设竖向的滑槽,滑槽的顶端与外界相通,滑槽内配合设有滑块,滑块的一侧固定安装水平的第一防水多级伸缩杆,第一防水多级伸缩杆的最左端的活动杆端部固定安装竖向的第二防水多级伸缩杆,第二防水多级伸缩杆的最下端的活动杆端部固定安装采集装置,箱体一侧顶端开设取样口,取样口的一侧内壁铰接安装箱盖,箱体另一侧顶端开设通孔,箱体另一侧顶端内壁固定安装泵体,泵体的进水口固定连接连接管的一端,连接管能够穿过通孔,泵体的出水口固定连接排放管,箱体另一侧外壁固定安装竖向的第三防水多级伸缩杆,第三防水多级伸缩杆的最下端的活动杆端部通过连块与连接管的另一端固定连接,箱体内固定安装水平的支撑板,支撑板顶面两侧分别活动安装链轮,其中一个链轮带有电机,两个链轮之间通过链条活动连接,链条的外侧依次安装数个限定套,箱体的底端内壁开设圆槽,圆槽的内壁开设圆形的导向槽,圆槽内配合设有旋转块,旋转块的外壁固定安装数个导向块,导向块插入至导向槽内,旋转块的底端一侧配合设有连接轴,连接轴的外周通过轴承与旋转块的底端固定连接,连接轴的一端固定安装数个桨叶,连接轴的另一端固定安装第一伞齿轮,旋转块的顶端开设放置槽,放置槽的底端开设透槽,透槽的底端与外界相通,放置槽内安装防水正反转电机,正反转电机的输出轴底端固定连接连轴,连轴的底端固定安装第二伞齿轮,第二伞齿轮位于旋转块的下方,第二伞齿轮与第一伞齿轮啮合配合,旋转块的顶端固定安装齿圈,箱体的底端内壁固定安装防水电机,防水电机位于圆槽的一侧,防水电机的输出轴顶端固定安装齿轮,齿轮能够与齿圈啮合配合,箱体的底端活动安装数个滚轮。
如上所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,所述的采集装置由采集筒、带有防水电机的卷线轴组成,采集筒的一侧开设采集口,采集筒的顶端开设长条槽,长条槽的底端与采集口顶部连接并内部相通,采集口内配合设有遮挡块,采集口底部开设凹槽,凹槽底端内壁固定连接弹簧的一端,弹簧的另一端固定连接遮挡块的底端,遮挡块的顶端固定连接线绳的一端,线绳的另一端固定连接卷线轴,采集筒的底端固定连接带有阀门的管道。
如上所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,所述的滑槽的截面为燕尾型,滑块的截面为燕尾型。
如上所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,所述的第一防水多级伸缩杆的套杆底端固定安装竖向的伸缩杆,伸缩杆的活动杆底端活动安装配合轮。
如上所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,所述的箱体的前后两端分别固定安装气囊。
如上所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,所述的滚轮为万向轮。
本发明的优点是:需要对岸边或者岸边较近的水源进行采集时,推动箱体进行移动,使第一防水多级伸缩杆位于水面上方,然后第二防水多级伸缩杆伸展,使采集装置伸入至水中,并根据需要采集不同水深的样本,采集结束后,将第二防水多级伸缩杆收缩,并将箱体向岸边地面移动,使第一防水多级伸缩杆、第二防水多级伸缩杆位于岸上,然后将水样收集,避免了采集人员在岸边采集水样时危险情况的发生,而且通过箱体的重量,可以对第一防水多级伸缩杆在使用中更为稳定;需要对水域中心位置进行采集时,将与第一防水多级伸缩杆连接的滑块从滑槽内移出,第一防水多级伸缩杆与箱体分离,将箱体放置到水面上,齿轮的防水电机工作,带动齿轮旋转,齿轮与齿圈啮合配合,带动齿圈旋转,齿圈与旋转块固定连接,带动旋转块旋转,旋转块旋转带动连接轴、桨叶旋转,调整桨叶的位置,同时防水正反转电机工作,带动连轴转动,连轴与第二伞齿轮固定连接,第二伞齿轮与第一伞齿轮啮合配合,带动第二伞齿轮、第一伞齿轮转动,进而带动连接轴、桨叶旋转,推动箱体在水面上移动,移动至采样位置后,第三防水多级伸缩杆伸展,带动连接杆的另一端向水下移动,根据测量的需要,检测不同的水层,通过泵体将水样抽取到排放管中,然后链轮旋转,带动链条转动,带动限定套中的采集杯移动,即采集杯移动至排放管下方时,水样从排放管中流动到采集杯内,依次采样并收集。通过本发明可以在岸边采集时,也无需采集人员靠近岸边,降低了危险性,而且也无需采样人员坐船到水域中心进行采集,避免了采集人员掉落到水中的危险性,并且在岸边和水域中部采集中,均根据测量需要,对不同水层的水样进行采集。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明的结构示意图;图2是图1的I的局部放大图;图3是图1的II的局部放大图;图4是图1的A的向视图;图5是图1的B的向视图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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他实施例,都属于本发明保护的范围。
一种智能水务水质在位式自动测量装置,如图所示,包括箱体1,箱体1一侧外壁开设竖向的滑槽2,滑槽2的顶端与外界相通,滑槽2内配合设有滑块3,滑块3的一侧固定安装水平的第一防水多级伸缩杆4,第一防水多级伸缩杆4的最左端的活动杆端部固定安装竖向的第二防水多级伸缩杆5,第二防水多级伸缩杆5的最下端的活动杆端部固定安装采集装置,箱体1一侧顶端开设取样口6,取样口的一侧内壁铰接安装箱盖7,箱体1另一侧顶端开设通孔8,箱体1另一侧顶端内壁固定安装泵体,泵体的进水口固定连接连接管9的一端,连接管9能够穿过通孔8,泵体的出水口固定连接排放管,箱体1另一侧外壁固定安装竖向的第三防水多级伸缩杆10,第三防水多级伸缩杆10的最下端的活动杆端部通过连块与连接管9的另一端固定连接,第三防水多级伸缩杆10的最下端的活动杆端部与连块的一侧固定连接,连块的另一侧与连接管9的另一端固定连接,连接管9的另一端穿过连块的另一侧,箱体1内固定安装水平的支撑板11,支撑板11顶面两侧分别活动安装链轮12,其中一个链轮12带有电机,链轮的电机安装在支撑板11的顶面上,两个链轮12之间通过链条活动连接,链条的外侧依次安装数个限定套13,限定套13内装有采集杯,链轮旋转,带动链条旋转,带动一个限定套13移动至排放管的下方,将从水域中取出的水样放置到采集杯内,泵体再次工作,同时链轮旋转,将下一个空的采集杯移动至排放管下方,将采集的水样放置到空的采集杯内,箱体1的底端内壁开设圆槽14,圆槽14的内壁开设圆形的导向槽15,圆槽14内配合设有旋转块16,旋转块16的外壁固定安装数个导向块17,导向块17插入至导向槽15内,旋转块16的底端一侧配合设有连接轴18,连接轴18的外周通过轴承与旋转块的底端固定连接,连接轴的外周与轴承的内环内壁固定连接,轴承的外环外壁的顶部与旋转块的底端固定连接,连接轴18的一端固定安装数个桨叶19,连接轴18的另一端固定安装第一伞齿轮20,旋转块16的顶端开设放置槽21,放置槽21的底端开设透槽22,透槽22的底端与外界相通,透槽22与旋转块同心,放置槽21内安装防水正反转电机,正反转电机的输出轴底端固定连接连轴23,连轴23的底端固定安装第二伞齿轮24,第二伞齿轮24位于旋转块的下方,第二伞齿轮24与第一伞齿轮20啮合配合,旋转块的顶端固定安装齿圈25,箱体的底端内壁固定安装防水电机,防水电机位于圆槽14的一侧,防水电机的输出轴顶端固定安装齿轮26,齿轮能够与齿圈啮合配合,箱体1的底端活动安装数个滚轮27。需要对岸边或者岸边较近的水源进行采集时,推动箱体1进行移动,使第一防水多级伸缩杆位于水面上方,然后第二防水多级伸缩杆伸展,使采集装置伸入至水中,并根据需要采集不同水深的样本,采集结束后,将第二防水多级伸缩杆收缩,并将箱体1向岸边地面移动,使第一防水多级伸缩杆、第二防水多级伸缩杆位于岸上,然后将水样收集,避免了采集人员在岸边采集水样时危险情况的发生,而且通过箱体的重量,可以对第一防水多级伸缩杆4在使用中更为稳定;需要对水域中心位置进行采集时,将与第一防水多级伸缩杆连接的滑块从滑槽2内移出,第一防水多级伸缩杆与箱体1分离,将箱体1放置到水面上,齿轮的防水电机工作,带动齿轮26旋转,齿轮26与齿圈25啮合配合,带动齿圈25旋转,齿圈25与旋转块固定连接,带动旋转块16旋转,旋转块16旋转带动连接轴18、桨叶旋转,调整桨叶的位置,同时防水正反转电机工作,带动连轴23转动,连轴23与第二伞齿轮24固定连接,第二伞齿轮24与第一伞齿轮20啮合配合,带动第二伞齿轮、第一伞齿轮20转动,进而带动连接轴18、桨叶旋转,推动箱体1在水面上移动,移动至采样位置后,第三防水多级伸缩杆伸展,带动连接杆9的另一端向水下移动,根据测量的需要,检测不同的水层,通过泵体将水样抽取到排放管中,然后链轮旋转,带动链条转动,带动限定套中的采集杯移动,即采集杯移动至排放管下方时,水样从排放管中流动到采集杯内,依次采样并收集。通过本发明可以在岸边采集时,也无需采集人员靠近岸边,降低了危险性,而且也无需采样人员坐船到水域中心进行采集,避免了采集人员掉落到水中的危险性,并且在岸边和水域中部采集中,均根据测量需要,对不同水层的水样进行采集。
具体而言,本实施例所述的采集装置由采集筒28、带有防水电机的卷线轴29组成,采集筒28的一侧开设采集口30,采集筒28的顶端开设长条槽31,长条槽31的底端与采集口30顶部连接并内部相通,采集口内配合设有遮挡块34,采集口底部开设凹槽32,凹槽32底端内壁固定连接弹簧33的一端,弹簧33的另一端固定连接遮挡块34的底端,遮挡块34的顶端固定连接线绳的一端,线绳的另一端固定连接卷线轴,采集筒28的底端固定连接带有阀门的管道。卷线轴的防水电机安装在第二防水多级伸缩杆的套杆一侧,卷线轴收缩,将线绳缠绕到卷线轴上,拉动遮挡块向上移动,移动至长条槽31内,并将采集口露出,水从采集口进入采集筒内,然后卷线轴放松,通过弹簧的拉力,遮挡块34向下移动,将采集口遮挡,采集的水样保存在采集筒内,完成水样采集,然后打开管道的阀门,采集的水样从管道内流出。
具体的,本实施例所述的滑槽的截面为燕尾型,滑块的截面为燕尾型。滑块与滑槽的截面均为燕尾型,可以避免在同时移动时,第一防水多级伸缩杆与箱体1分离,通过箱体1可以带动第一防水多级伸缩杆进行移动。
进一步的,本实施例所述的第一防水多级伸缩杆的套杆底端固定安装竖向的伸缩杆35,伸缩杆35的活动杆底端活动安装配合轮36。在箱体1带动第一防水多级伸缩杆进行移动时,通过伸缩杆35的支撑、配合轮的移动,可以使第一防水多级伸缩杆受力更为稳定,在使用中效果更好。
更进一步的,本实施例所述的箱体1的前后两端分别固定安装气囊。在单独将箱体1放置到水域中后,通过气囊的充气,可以使箱体在水域中更为稳定。
更进一步的,本实施例所述的滚轮为万向轮。万向轮在岸上推动中更为便利,将箱体1移动,可以各个角度的推动。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (6)
1.一种智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:包括箱体(1),箱体(1)一侧外壁开设竖向的滑槽(2),滑槽(2)的顶端与外界相通,滑槽(2)内配合设有滑块(3),滑块(3)的一侧固定安装水平的第一防水多级伸缩杆(4),第一防水多级伸缩杆(4)的最左端的活动杆端部固定安装竖向的第二防水多级伸缩杆(5),第二防水多级伸缩杆(5)的最下端的活动杆端部固定安装采集装置,箱体(1)一侧顶端开设取样口(6),取样口的一侧内壁铰接安装箱盖(7),箱体(1)另一侧顶端开设通孔(8),箱体(1)另一侧顶端内壁固定安装泵体,泵体的进水口固定连接连接管(9)的一端,连接管(9)能够穿过通孔(8),泵体的出水口固定连接排放管,箱体(1)另一侧外壁固定安装竖向的第三防水多级伸缩杆(10),第三防水多级伸缩杆(10)的最下端的活动杆端部通过连块与连接管(9)的另一端固定连接,箱体(1)内固定安装水平的支撑板(11),支撑板(11)顶面两侧分别活动安装链轮(12),其中一个链轮(12)带有电机,两个链轮(12)之间通过链条活动连接,链条的外侧依次安装数个限定套(13),箱体(1)的底端内壁开设圆槽(14),圆槽(14)的内壁开设圆形的导向槽(15),圆槽(14)内配合设有旋转块(16),旋转块(16)的外壁固定安装数个导向块(17),导向块(17)插入至导向槽(15)内,旋转块(16)的底端一侧配合设有连接轴(18),连接轴(18)的外周通过轴承与旋转块的底端固定连接,连接轴(18)的一端固定安装数个桨叶(19),连接轴(18)的另一端固定安装第一伞齿轮(20),旋转块(16)的顶端开设放置槽(21),放置槽(21)的底端开设透槽(22),透槽(22)的底端与外界相通,放置槽(21)内安装防水正反转电机,正反转电机的输出轴底端固定连接连轴(23),连轴(23)的底端固定安装第二伞齿轮(24),第二伞齿轮(24)位于旋转块的下方,第二伞齿轮(24)与第一伞齿轮(20)啮合配合,旋转块的顶端固定安装齿圈(25),箱体的底端内壁固定安装防水电机,防水电机位于圆槽(14)的一侧,防水电机的输出轴顶端固定安装齿轮(26),齿轮能够与齿圈啮合配合,箱体(1)的底端活动安装数个滚轮(27)。
2.根据权利要求1所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述的采集装置由采集筒(28)、带有防水电机的卷线轴(29)组成,采集筒(28)的一侧开设采集口(30),采集筒(28)的顶端开设长条槽(31),长条槽(31)的底端与采集口(30)顶部连接并内部相通,采集口内配合设有遮挡块(34),采集口底部开设凹槽(32),凹槽(32)底端内壁固定连接弹簧(33)的一端,弹簧(33)的另一端固定连接遮挡块(34)的底端,遮挡块(34)的顶端固定连接线绳的一端,线绳的另一端固定连接卷线轴,采集筒(28)的底端固定连接带有阀门的管道。
3.根据权利要求1所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述的滑槽的截面为燕尾型,滑块的截面为燕尾型。
4.根据权利要求1所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述的第一防水多级伸缩杆的套杆底端固定安装竖向的伸缩杆(35),伸缩杆(35)的活动杆底端活动安装配合轮(36)。
5.根据权利要求1所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述的箱体(1)的前后两端分别固定安装气囊。
6.根据权利要求1所述的一种智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述的滚轮为万向轮。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication | ||
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Application publication date: 20201211 |