CN113484074B - 一种岩土勘察用便于调节的取样装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种岩土勘察用便于调节的取样装置,包括底板,底板的上端两侧均固定连接有侧柱,两个侧柱之间设置有连接板,侧柱的内部均设置有升降机构,连接板通过升降机构滑动连接于两个侧柱之间,连接板的上端中部固定连接有一号电机,一号电机的输出端贯穿连接板且固定连接有连接杆,连接杆的底端拆卸连接有顶板,顶板的底端固定连接有底筒,底筒内设置有三个取样筒,顶板的内部设置有转动机构,本发明所达到的有益效果包括:本发明设置有转动机构和多个取样筒,转动机构可以带动不同取样筒转动至相对底孔,便于钻取不同深度的土壤。
Description
技术领域:
本发明属于岩土取样技术领域,特别涉及一种岩土勘察用便于调节的取样装置。
背景技术:
在进行建设施工时,需要利用设备对岩土进行勘察,以了解岩土性质与土壤条件,便于在施工前进行地基设计,保证地基的强度与结构安全性,在岩土进行勘察时,需要对岩土进行取样,便于对岩土地质进行研究。
现有技术下,在对岩土土壤进行取样时,一般通过岩土取样器进行取样,利用手柄旋转向下钻入地面使得土壤进入取样器的空腔中进行收集,但是现有的取样器取样时,不同深度的土壤会混合在一起,无法分开收集不同深度的土壤,不方便进行对比检测,无法准确的了解不同深度的土壤性质。
发明内容:
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种岩土勘察用便于调节的取样装置,解决了现有的取样器取样时,不同深度的土壤会混合在一起,无法分开收集不同深度的土壤,不方便进行对比检测,无法准确的了解不同深度的土壤性质等缺点。
为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:
一种岩土勘察用便于调节的取样装置,包括底板,所述底板的上端两侧均固定连接有侧柱,两个所述侧柱之间设置有连接板,所述侧柱的内部均设置有升降机构,所述连接板通过升降机构滑动连接于两个侧柱之间,所述连接板的上端中部固定连接有一号电机,所述一号电机的输出端贯穿连接板且固定连接有连接杆,所述连接杆的底端拆卸连接有顶板,所述顶板的底端固定连接有底筒,所述底板的中部相对底筒开设有通口,所述底筒内设置有三个取样筒,三个所述取样筒的中心连线呈弧形,所述顶板的内部为中空结构,所述顶板的内部设置有转动机构,三个所述取样筒通过转动机构转动连接于底筒内,所述底筒的底端一侧开设有底孔,所述底孔的直径小于取样筒的外径。
优选的,所述转动机构包括二号电机,所述二号电机固定连接于顶板的内部顶壁,所述二号电机的输出端固定连接有齿轮,三个所述取样筒的上端固定连接有转动盘,所述转动盘贯穿顶板底端且延伸至顶板的内腔中,所述转动盘的上端开设有圆槽,所述转动盘的圆槽壁上开凿设有均匀分布的齿片,所述齿轮与转动盘的齿片啮合连接,所述转动盘的两侧表面均固定连接有滑块,所述顶板的内壁相对滑块开设有环形槽,所述滑块均滑动连接于顶板内壁的环形槽内,转动机构可以带动不同取样筒转动至相对底孔,便于钻取不同深度的土壤。
优选的,每个所述取样筒的上部一侧表面固定连接有红外发射器,每个所述取样筒的上部另一侧表面相对红外发射器固定连接有红外接收器,每个所述取样筒均为透明材质,红外发射器常态下发射的红外线会穿过透明取样筒被红外接收器接收,当取样筒内的土壤量达到标准时,红外发射器发射的红外线被阻挡无法被红外接收器接收。
优选的,所述升降机构均包括三号电机,两个所述侧柱相对的一侧均开设有竖槽,每个所述三号电机均固定连接于相应的侧柱竖槽顶端,所述三号电机的输出端均固定连接有丝杆,每个所述丝杆下端均转动连接于相应的侧柱竖槽底端,所述连接板的两端分别螺纹连接于两个丝杆的表面,通过升降机构可以带动底筒下降取样。
优选的,所述顶板的上端中部固定连接有两个弧形板,两个所述弧形板相对的一侧贴合连接杆的两侧表面,两个所述弧形板与连接杆之间螺纹连接有螺栓,通过拆卸螺栓,使得弧形板连接处失去固定,可将顶板与底筒从连接杆上取下,方便取出底筒中的样本。
优选的,所述底板的底端四角均安装有自锁万向轮,所述底板的一侧固定连接有推把,其中一个所述侧柱远离一号电机的一侧表面上部安装有控制器,通过推动握把可带动底板移动至取样位置。
本发明的有益效果包括:
1、本发明设置有转动机构和多个取样筒,转动机构可以带动不同取样筒转动至相对底孔,便于钻取不同深度的土壤,不同深度的土壤分别收集在不同的取样筒中,不会混合在一起,可以分开收集不同深度的土壤,方便进行对比检测。
2、本发明设置有红外发射器和红外接收器,当每个取样筒的土壤量达到一定量时,红外发射器发射的红外线会被土壤阻挡,相应的红外接收器无法接收到红外发射器,信号传递至控制器,使得三号电机与一号电机关闭,底筒随之停止转动和移动,可自动完成其中一个深度的取样,操作者可知晓已经完成一个样本的取样,便于进行下一样本的取样。
3、本发明设置有弧形板和螺栓,需要倒出底筒内三个取样筒的土壤时,通过拆卸螺栓,使得弧形板连接处失去固定,可将顶板与底筒从连接杆上取下,再利用工具敲动顶板即可取出土壤,方便对样本检测。
附图说明:
为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。
图1为本发明的立体结构示意图;
图2为本发明的底筒的剖切结构示意图;
图3为本发明的底筒的局部结构示意图;
图4为本发明的顶板与底筒连接处的主视剖切结构示意图;
图5为本发明的转动机构连接处的主视剖切结构示意图;
图6为本发明的升降机构连接处的剖切结构示意图;
图7为本发明的连接杆与顶板连接处的结构示意图。
图中:1、底板;2、侧柱;3、连接板;4、一号电机;5、连接杆;6、顶板;7、底筒;8、取样筒;9、转动机构;91、二号电机;92、齿轮;93、转动盘;94、滑块;10、底孔;11、升降机构;111、三号电机;112、丝杆;12、红外发射器;13、红外接收器;14、弧形板;15、螺栓;16、控制器。
具体实施方式:
实施例
如图1-7所示的一种岩土勘察用便于调节的取样装置,包括底板1,底板1的上端两侧均固定连接有侧柱2,两个侧柱2之间设置有连接板3,侧柱2的内部均设置有升降机构11,连接板3通过升降机构11滑动连接于两个侧柱2之间,升降机构11运行时,可带动连接板3升降,便于下降对土壤钻孔,连接板3的上端中部固定连接有一号电机4,一号电机4的输出端贯穿连接板3且固定连接有连接杆5,连接杆5的底端拆卸连接有顶板6,底筒7固定连接于顶板6的底端,一号电机4运行时,可带动连接杆5转动,便于转动钻取土壤,底板1的中部相对底筒7开设有通口,底筒7内设置有三个取样筒8,三个取样筒8的中心连线呈弧形,三个取样筒8可以对不同的深度的土壤进行取样,更加方便,顶板6的中空腔内设置有转动机构9,三个取样筒8通过转动机构9转动连接于底筒7内,底筒7的底端一侧开设有底孔10,当每个取样筒8转动至相对底孔10时,可以进行取样,土壤可以通过底孔10进入相对的底筒7中,并且底孔10的直径小于取样筒8的外径,避免土壤从底孔10进入取样筒8的外部,控制器16安装于其中一个侧柱2远离一号电机4的一侧表面上部。
其中,四个自锁万向轮分别安装于底板1的底端四角,底板1的一侧固定连接有推把,通过推动推把,可带动底板1移动。
其中,转动机构9可以带动不同取样筒8转动至相对底孔10,便于钻取不同深度的土壤,转动机构9包括二号电机91,固定连接于顶板6内部顶壁的二号电机91运行时,其输出端固定连接的齿轮92转动,由于转动盘93的上端开设有圆槽且其圆槽壁上开凿设有均匀分布的齿片,齿轮92与转动盘93的圆槽壁齿片啮合连接,可带动三个取样筒8的上端固定的转动盘93转动,使得取样筒8转动,转动盘93贯穿顶板6底端延伸至顶板6内,由于转动盘93两侧表面固定连接的滑块94均滑动连接于顶板6内壁的环形槽内,使得转动盘93更加稳定。
其中,红外发射器12固定连接于每个取样筒8的上部一侧表面,每个取样筒8均为透明材质,每个取样筒8的上部另一侧表面相对红外发射器12固定连接有红外接收器13,红外发射器12发射的红外线可以穿过取样筒8筒壁被红外接收器13接收,当土壤的量达到一定量时,红外发射器12发射的红外线会被土壤阻挡,相应的红外接收器13无法接收到红外发射器12,信号传递至控制器16,使得三号电机111与一号电机4关闭,底筒7随之停止转动和移动,可自动完成其中一个深度的取样,使得操作者知晓已经完成一个样本的取样。
其中,通过升降机构11可以带动连接板3升降,升降机构11均包括三号电机111和丝杆112,两个侧柱2相对一侧的竖槽顶端均固定连接有三号电机111,三号电机111运转时,会带动其输出端固定连接的丝杆112转动,两个丝杆112表面螺纹连接的连接板3随之升降。
其中,连接杆5的两侧下部表面均贴合有弧形板14,需要拆卸顶板6和底筒7时,只需拆卸两个弧形板14与连接杆5之间螺纹连接的螺栓15,可使得顶板6上端中部固定的两个弧形板14失去固定,即可从连接杆5上拔下顶板6与底筒7。
工作原理:在进行土壤取样时,首先握住底板1一侧的扶把推动底板1,底板1底端设有自锁万向轮,底板1随之移动,推动至取样位置时,打开两个升降机构11的三号电机111,带动丝杆112转动,两个丝杆112表面螺纹连接的连接板3随之下降,带动下方的底筒7下降,同时打开一号电机4带动连接杆5转动,连接杆5下端的底筒7随之转动,当底筒7穿过底板1的通口接触土壤时,转动的底筒7在土壤内钻孔,当下降至需要取样的深度时,打开转动机构9的二号电机91带动齿轮92转动,与齿轮92啮合的转动盘93随之转动带动其底端的取样筒8转动一定角度,当其中一个取样筒8转动至相对底孔10时,二号电机91停止运行,随着底筒7的向下转动深入,土壤随之通过底孔10进入取样筒8中被取样,当土壤的量达到一定量时,红外发射器12发射的红外线会被土壤阻挡,相应的红外接收器13无法接收到红外发射器12,会将信号传递至控制器16,使得三号电机111与一号电机4关闭,底筒7随之停止转动和移动,完成其中一个深度的取样,操作者看见装置停止运转,也能及时知晓已经完成一个样本的取样,当需要对另一深度的土壤进行取样时,再次利用控制器16打开三号电机111与一号电机4,即可继续带动底筒7钻入另一检测深度,再次打开转动机构9的二号电机91,可带动另一个取样筒8转动至相对底孔10,重复上述取样步骤进行取样,可通过三个取样筒8进行三次不同深度的土壤取样,便于对土壤情况进行对比;
完成三次取样后,利用升降机构11的三号电机111的输出轴反向转动,带动两个丝杆112反向转动,连接板3随之上移复位,使得底筒7复位至底板1的上端,需要倒出底筒7内三个取样筒8的土壤时,通过拆卸螺栓15,将顶板6与底筒7从连接杆5上取下,再利用工具敲动顶板6,使得相对底孔10的取样筒8中的土壤被倒出,打开转动机构9的二号电机91带动其余的每个取样筒8转动至相对底孔10,依次倒出其中的土壤,即可完成取样。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (5)
1.一种岩土勘察用便于调节的取样装置,包括底板(1),其特征在于,所述底板(1)的上端两侧均固定连接有侧柱(2),两个所述侧柱(2)之间设置有连接板(3),所述侧柱(2)的内部均设置有升降机构(11),所述连接板(3)通过升降机构(11)滑动连接于两个侧柱(2)之间,所述连接板(3)的上端中部固定连接有一号电机(4),所述一号电机(4)的输出端贯穿连接板(3)且固定连接有连接杆(5),所述连接杆(5)的底端拆卸连接有顶板(6),所述顶板(6)的底端固定连接有底筒(7),所述底板(1)的中部相对底筒(7)开设有通口,所述底筒(7)内设置有三个取样筒(8),三个所述取样筒(8)的中心连线呈弧形,所述顶板(6)的内部为中空结构,所述顶板(6)的内部设置有转动机构(9),三个所述取样筒(8)通过转动机构(9)转动连接于底筒(7)内,所述底筒(7)的底端一侧开设有底孔(10),所述底孔(10)的直径小于取样筒(8)的外径;所述转动机构(9)包括二号电机(91),所述二号电机(91)固定连接于顶板(6)的内部顶壁,所述二号电机(91)的输出端固定连接有齿轮(92),三个所述取样筒(8)的上端固定连接有转动盘(93),所述转动盘(93)贯穿顶板(6)底端且延伸至顶板(6)的内腔中,所述转动盘(93)的上端开设有圆槽,所述转动盘(93)的圆槽壁上开凿设有均匀分布的齿片,所述齿轮(92)与转动盘(93)的齿片啮合连接,所述转动盘(93)的两侧表面均固定连接有滑块(94),所述顶板(6)的内壁相对滑块(94)开设有环形槽,所述滑块(94)均滑动连接于顶板(6)内壁的环形槽内。
2.根据权利要求1所述的一种岩土勘察用便于调节的取样装置,其特征在于:每个所述取样筒(8)的上部一侧表面固定连接有红外发射器(12),每个所述取样筒(8)的上部另一侧表面相对红外发射器(12)固定连接有红外接收器(13),每个所述取样筒(8)均为透明材质。
3.根据权利要求1所述的一种岩土勘察用便于调节的取样装置,其特征在于:所述升降机构(11)均包括三号电机(111),两个所述侧柱(2)相对的一侧均开设有竖槽,每个所述三号电机(111)均固定连接于相应的侧柱(2)竖槽顶端,所述三号电机(111)的输出端均固定连接有丝杆(112),每个所述丝杆(112)下端均转动连接于相应的侧柱(2)竖槽底端,所述连接板(3)的两端分别螺纹连接于两个丝杆(112)的表面。
4.根据权利要求1所述的一种岩土勘察用便于调节的取样装置,其特征在于:所述顶板(6)的上端中部固定连接有两个弧形板(14),两个所述弧形板(14)相对的一侧贴合连接杆(5)的两侧表面,两个所述弧形板(14)与连接杆(5)之间螺纹连接有螺栓(15)。
5.根据权利要求1所述的一种岩土勘察用便于调节的取样装置,其特征在于:所述底板(1)的底端四角均安装有自锁万向轮,所述底板(1)的一侧固定连接有推把,其中一个所述侧柱(2)远离一号电机(4)的一侧表面上部安装有控制器(16)。
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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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| GR01 | Patent grant | ||
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