一种具有拦截排污结构的管道安装用智能检测仪表
技术领域
本发明涉及液体流量智能检测仪表技术领域,具体为一种具有拦截排污结构的管道安装用智能检测仪表。
背景技术
液体在管道中输送的过程中,通过管道中安装的仪表结构可以实时检测到液体的流速、压力等数值,便于判断水流的情况,液体智能检测仪表安装使用较为方便,可以自动化进行检测和统计,完成数据采集,并且通过数据远程输送系统将信息汇总给后台,便于及时了解到水流动态情况。
随着智能检测仪表的不断安装使用,在使用过程中发现了下述问题:
1.不便于取样检测流动水的水质,现有的一些智能检测仪表在安装使用的过程中只能检测水流数据,对于水质等不能分析处理。
2.且管道流通中的取样结构不便于连续性随机取样,对于水质检测的效果有限。
所以需要针对上述问题设计一种具有拦截排污结构的管道安装用智能检测仪表。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有拦截排污结构的管道安装用智能检测仪表,以解决上述背景技术中提出不便于取样检测流动水的水质,现有的一些智能检测仪表在安装使用的过程中只能检测水流数据,对于水质等不能分析处理,且管道流通中的取样结构不便于连续性随机取样,对于水质检测的效果有限的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种具有拦截排污结构的管道安装用智能检测仪表,包括流量监测仪、取样管、出水管和圆盘,所述流量监测仪的下端中间位置安装有分流管,且流量监测仪的下表面固定安装有防护罩,并且防护罩的侧面下方贯穿连接有排液管,所述防护罩的内侧壁固定安装有矿物质检测杆,且防护罩的内部通过传动转轴与固定架相互连接,并且固定架的外侧面安装有定位框,所述取样管贯穿安装在定位框的内部,且取样管的外侧面固定有凸块,所述防护罩的内侧面安装有侧边电动伸缩杆,且侧边电动伸缩杆的下端焊接有限位框,并且限位框的内部转动安装有前侧卡块,所述出水管固定连接在分流管的内部,且出水管的外部活动安装有定位杆,所述定位杆的下端焊接有底板,且定位杆的上端固定安装有橡胶密封块,并且定位杆通过复位弹簧与分流管相互连接,所述圆盘固定安装在传动转轴的外部,且圆盘的上表面固定有侧边块,并且圆盘的上表面开设有侧边滑槽,所述防护罩的内部转动连接有驱动转轴,且驱动转轴的外侧面固定有卡环和侧边滑杆。
优选的,所述取样管和定位框均等间距在固定架的外侧设置有4个,且取样管的外部固定有滑环,并且滑环通过限位弹簧与定位框相互连接。
优选的,所述限位框外侧面焊接有固定杆,且固定杆通过内部电动伸缩杆与调节杆相互连接,并且调节杆固定在后侧卡块的外侧。
优选的,所述前侧卡块的位置与取样管的位置相互对应,且取样管通过滑环与定位框组成滑动结构,并且滑环通过限位弹簧与定位框组成弹性结构。
优选的,所述定位杆通过底板与出水管滑动连接,且定位杆通过橡胶密封块与分流管卡合连接,并且定位杆通过复位弹簧与分流管组成弹性结构。
优选的,所述卡环通过侧边块与圆盘卡合连接,且卡环与侧边滑杆为一体化结构,并且侧边滑杆通过侧边滑槽与圆盘组成滑动结构。
优选的,所述后侧卡块通过调节杆与固定杆与前侧卡块组成伸缩结构,且后侧卡块的外部安装有调节环,并且调节环通过斜杆与防护罩相互连接,同时斜杆固定安装在防护罩的内部。
优选的,所述调节环与后侧卡块组成转动结构,且调节环与斜杆组成滑动结构。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:该具有拦截排污结构的管道安装用智能检测仪表,采用新型的结构设计,使得本装置可以便捷的在监测水流的同时对水质进行取样检测,同时该装置中设置有间断转动结构,可以定时连续性对水流进行取样,提高该装置水质检测的效果;
1.滑动结构设置的取样管,以及滑动结构设置的定位杆,通过控制前侧卡块升降移动控制取样管向上移动,取样管伸入分流管的内部推动定位杆向上移动,定位杆控制橡胶密封块上移开启出水管,出水管将流量监测仪中流动的水流引入取样管的内部,实现实时取样,便于在检测水流的同时对水质进行取样检测;
2.等间距环绕状设置的定位框和取样管,以及滑动结构设置的侧边滑杆,取样时运行电机控制侧边滑杆转动,侧边滑杆在侧边滑槽中滑动的同时间断性推动圆盘转动,圆盘带动下端的固定架转动,固定架使得四周分布的取样管依次对应设置在分流管的下端,便于连续取样检测,便于分析对比水质数据,提高该装置水质检测的效果。
附图说明
图1为本发明正面剖视结构示意图;
图2为本发明分流管正面剖视结构示意图;
图3为本发明圆盘正面结构示意图;
图4为本发明圆盘俯视结构示意图;
图5为本发明定位框俯视结构示意图;
图6为本发明取样管正面结构示意图;
图7为本发明固定杆俯视结构示意图;
图8为本发明斜杆俯视结构示意图;
图9为本发明斜杆侧面结构示意图。
图中:1、流量监测仪;2、分流管;3、防护罩;4、排液管;5、矿物质检测杆;6、传动转轴;7、固定架;8、定位框;9、取样管;10、凸块;11、侧边电动伸缩杆;12、限位框;13、前侧卡块;14、出水管;15、定位杆;16、底板;17、橡胶密封块;18、复位弹簧;19、圆盘;20、侧边块;21、侧边滑槽;22、驱动转轴;23、卡环;24、侧边滑杆;25、滑环;26、限位弹簧;27、固定杆;28、内部电动伸缩杆;29、调节杆;30、后侧卡块;31、调节环;32、斜杆。
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1-9,本发明提供一种技术方案:一种具有拦截排污结构的管道安装用智能检测仪表,包括流量监测仪1、分流管2、防护罩3、排液管4、矿物质检测杆5、传动转轴6、固定架7、定位框8、取样管9、凸块10、侧边电动伸缩杆11、限位框12、前侧卡块13、出水管14、定位杆15、底板16、橡胶密封块17、复位弹簧18、圆盘19、侧边块20、侧边滑槽21、驱动转轴22、卡环23、侧边滑杆24、滑环25、限位弹簧26、固定杆27、内部电动伸缩杆28、调节杆29、后侧卡块30、调节环31和斜杆32,流量监测仪1的下端中间位置安装有分流管2,且流量监测仪1的下表面固定安装有防护罩3,并且防护罩3的侧面下方贯穿连接有排液管4,防护罩3的内侧壁固定安装有矿物质检测杆5,且防护罩3的内部通过传动转轴6与固定架7相互连接,并且固定架7的外侧面安装有定位框8,取样管9贯穿安装在定位框8的内部,且取样管9的外侧面固定有凸块10,防护罩3的内侧面安装有侧边电动伸缩杆11,且侧边电动伸缩杆11的下端焊接有限位框12,并且限位框12的内部转动安装有前侧卡块13,出水管14固定连接在分流管2的内部,且出水管14的外部活动安装有定位杆15,定位杆15的下端焊接有底板16,且定位杆15的上端固定安装有橡胶密封块17,并且定位杆15通过复位弹簧18与分流管2相互连接,圆盘19固定安装在传动转轴6的外部,且圆盘19的上表面固定有侧边块20,并且圆盘19的上表面开设有侧边滑槽21,防护罩3的内部转动连接有驱动转轴22,且驱动转轴22的外侧面固定有卡环23和侧边滑杆24。
本例中取样管9和定位框8均等间距在固定架7的外侧设置有4个,且取样管9的外部固定有滑环25,并且滑环25通过限位弹簧26与定位框8相互连接,通过传动结构控制取样管9在定位框8中上下滑动,便于进行取样和样本检测;
限位框12外侧面焊接有固定杆27,且固定杆27通过内部电动伸缩杆28与调节杆29相互连接,并且调节杆29固定在后侧卡块30的外侧,该部分结构组成后侧取样管9位置调节结构,便于推动后侧的取样管9向侧面转动;
前侧卡块13的位置与取样管9的位置相互对应,且取样管9通过滑环25与定位框8组成滑动结构,并且滑环25通过限位弹簧26与定位框8组成弹性结构,运行侧边电动伸缩杆11控制限位框12和前侧卡块13向上移动,前侧卡块13卡合安装在取样管9的下端,便于控制取样管9上下移动;
定位杆15通过底板16与出水管14滑动连接,且定位杆15通过橡胶密封块17与分流管2卡合连接,并且定位杆15通过复位弹簧18与分流管2组成弹性结构,取样管9向上移动伸入分流管2的内部,推动定位杆15、底板16和橡胶密封块17同步向上移动,出水管14开启将流量监测仪1中的水流引入取样管9中,完成水流取样;
卡环23通过侧边块20与圆盘19卡合连接,且卡环23与侧边滑杆24为一体化结构,并且侧边滑杆24通过侧边滑槽21与圆盘19组成滑动结构,运行微型驱动马达控制驱动转轴22转动,控制侧边滑杆24在侧边滑槽21中滑动,在卡环23的卡合限定作用下控制圆盘19间断性进行转动;
后侧卡块30通过调节杆29与固定杆27与前侧卡块13组成伸缩结构,且后侧卡块30的外部安装有调节环31,并且调节环31通过斜杆32与防护罩3相互连接,同时斜杆32固定安装在防护罩3的内部,前侧卡块13在升降移动的过程中,通过固定杆27和调节杆29带动后侧卡块30升降移动调节;
调节环31与后侧卡块30组成转动结构,且调节环31与斜杆32组成滑动结构,运行内部电动伸缩杆28推动调节杆29向侧面伸缩移动,此时调节环31在斜杆32的外部滑动。
工作原理:使用本装置时,首先根据图1、图3-5中所示的结构,将该装置安装在水流管道中使用,流量监测仪1在检测水流的过程中同时可以对水流取样进行水质检测,运行微型驱动马达控制驱动转轴22转动,驱动转轴22带动侧边滑杆24和卡环23同步转动,侧边滑杆24在侧边滑槽21中滑动时推动圆盘19转动,当卡环23对应转动至侧边块20的内侧卡合限定时,圆盘19停止转动,该部分传动结构可以间断性进行转动调节,圆盘19间断性转动带动下端的固定架7间断性转动,固定架7带动外侧等间距环绕状安装的定位框8和取样管9依次转动至分流管2的下端,便于通过不同的取样管9连续性进行水流取样,从而后期可以分析对比不同的水流水质情况,提高水质检测的效果;
随后,根据图1、图2、图6-9中所示的结构,将取样管9对应设置在分流管2的下端时,运行侧边电动伸缩杆11控制限位框12向上移动,限位框12带动前侧卡块13卡合安装在取样管9的下端,接着在限位框12和前侧卡块13的推力作用下使得取样管9向上移动,前端左右两侧的取样管9均通过滑环25在定位框8外部向上移动,滑环25向上压缩复位弹簧18(复位弹簧18便于后期通过弹力推动取样管9向下移动),左侧的取样管9伸入分流管2的内部,取样管9推动底板16和定位杆15向上移动,定位杆15控制橡胶密封块17上移,此时出水管14开启,出水管14将流量监测仪1中的水流引入取样管9的内部,实现水流取样,右侧的取样管9上移,内部取样的水分与矿物质检测杆5接触,通过矿物质检测杆5实时检测取样的水质情况,同时在前侧卡块13上移的同时,其侧面安装的固定杆27和调节杆29带动后侧卡块30同步上移,运行内部电动伸缩杆28推动调节杆29向侧面伸缩移动,使得后侧卡块30在上移的同时也向侧面移动,后侧卡块30通过调节环31在斜杆32的外部向上滑动,后侧卡块30卡合安装在取样管9的下端,推动取样管9斜向移动,使得对应位置的取样管9向侧面倾斜,取样管9中取样的水质样本向下倒出,便于完成下一次对应取样,倒出的液体样本最终通过排液管4向外部流出,该部分结构可以完成对不同取样管9实行取样、样本检测以及样本倾倒等,从而实现连续性取样检测操作,对取样管9中的不同样本进行对比检测,提高该装置检测水质的效果。
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。