全液压地质勘探用取土装置及其取土方法
技术领域
本发明涉及取土装置技术领域,尤其涉及全液压地质勘探用取土装置及其取土方法。
背景技术
在地质勘探的过程中,需要对地质的土壤进行采集,现有技术中,地质勘探所需的取土设备通常为螺旋杆和电机配合的方式进行取土才做,该装置虽然取土方便,但是对于同步深度的土壤进行采集时,不同深度的土壤会被打碎并混合在一起,在进行测试时会产生误差,进而降低了工作效率。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案为:全液压地质勘探用取土装置及其取土方法,包括固定块,所述固定块的两端均通过螺钉安装有支撑板,两个所述支撑板的一端竖直排列在固定块的下方,两个所述支撑板的另一端通过螺钉安装有底板,所述底板和固定块平行设置,所述固定块的表面贯穿安装有第一螺管,所述第一螺管的内部螺纹插接有丝杠,所述丝杠的顶端固定套设有轴承,所述轴承的外圈固定套设有活动块,所述活动块和丝杠之间设有限位机构,所述限位机构包括两个固定杆,两个所述固定杆的一端通过螺钉分别安装在固定块的两端,两个所述固定杆的一端贯穿活动块的表面并延伸至其上方,两个所述固定杆的一端均通过螺钉安装有限位板,所述丝杠的一端连接有液压马达,所述液压马达通过螺钉安装在活动块的顶部,所述活动块的下方设有旋转外筒,所述旋转外筒的内部放置有同中线排列的旋转外筒,所述旋转外筒的底部和装土内筒的底部之间焊接有匹配设置的筒密封件,所述筒密封件的底部焊接有多个齿块,所述筒密封件的内侧面开设有多个倾斜孔,多个所述倾斜孔的内部均滑动放置有挡土板,多个所述挡土板倾斜排列,多个所述挡土板的上方设有位置对应的活动圆环件,所述活动圆环件和多个挡土板之间均通过转动机构连接,所述活动圆环件的顶部均通过螺钉安装有多个滑动杆,所述旋转外筒的顶部和装土内筒的顶部之间通过螺钉安装有安装板,所述丝杠的另一端贯穿安装板的表面并延伸至装土内筒的内部,所述装土内筒和安装板之间通过固定机构连接,所述固定机构包括多个螺柱,多个所述螺柱的一端均贯穿安装板的表面并延伸至其上方,多个所述螺柱的一端螺纹套设有第二螺管,多个所述第二螺管的底部与安装板的顶部接触,多个所述滑动杆的一端均贯穿安装板并延伸至其上方,多个所述滑动杆的一端通过螺钉安装有安装圆环件,所述安装圆环件的侧面和安装板之间设有升降机构,所述升降机构包括固定板和连接板,所述固定板和连接板通过螺钉分别安装在安装板的侧面和安装圆环件的侧面,所述固定板和连接板的位置对应,所述固定板的顶部通过螺钉安装有液压缸,所述液压缸的活动端通过螺钉安装在连接板的底部,所述安装板和滑动杆之间通过滑动机构连接,所述滑动机构包括安装圆环件,所述安装圆环件通过螺钉安装在安装板的顶部,所述安装圆环件套设在滑动杆的四周,所述安装圆环件的侧面贯穿安装有多个万向滚珠,多个所述万向滚珠的滚珠端均沿着滑动杆的表面滑动,所述旋转外筒和支撑板之间设有定位机构。
优选的,所述定位机构包括第一螺杆和第二螺杆,所述第一螺杆和第二螺杆的一端分别焊接在支撑板的侧面和旋转外筒的外部,所述第一螺杆和第二螺杆的表面之间螺纹套设有第三螺管
优选的,所述齿块的底端呈尖端状,所述齿块的两个对称侧面均呈刀片状。
优选的,所述螺柱至少设有两个,两个所述螺柱对称排列,所述第二螺管和螺柱的位置对应。
优选的,所述装土内筒的外部通过螺钉安装有多个长条块,所述长条块的表面滑动套设有凹型件,使得凹型件的内表面沿着长条块的表面滑动,所述长条块至少设有两个并对称排列。
优选的,所述转动机构包括安装件,所述安装件通过螺钉安装在活动圆环件的底部,所述安装件的两端之间通过螺钉安装有转动轴,所述转动轴的表面活动套设有转动块,所述转动块的表面通过螺钉安装在挡土板的一端。
优选的,所述挡土板至少设有六个,六个所述挡土板等角度排列,六个所述挡土板的倾斜角度相同。
优选的,两个所述支撑板的底端通过螺钉安装有底板,所述底板的尺寸大于支撑板的尺寸。
优选的,所述滑动杆至少设有两个,两个所述滑动杆对称排列。
本发明还提供一种全液压地质勘探用取土装置的使用方法,包括以下步骤:
第一步,先将该装置放置在取土点,并且旋转外筒和取土点的位置对应,接着将液压马达和液压缸通过两个输油管道分别连接在油箱和液压泵上,再将油箱和液压泵通过输油管道连接,使得液压马达、油箱和液压泵以及液压缸、油箱和液压泵形成回路;
第二步,在将旋转外筒插入泥土中时,只需驱动液压马达带动丝杠在第一螺管内螺纹转动,同时,丝杠在第一螺管内向下移动,同时丝杠向下拉动液压马达,液压马达推动活动块在两个固定杆的表面向下滑动,丝杠同时通过安装板带动旋转外筒和装土内筒在水平方向上转动,并在竖直方向上移动,旋转外筒带动多个齿块与泥土接触,用于方便旋转外筒和装土内筒旋转插入泥土中,装土内筒用于存储取土点位置上的泥土;
第三步,在装土内筒内装入所需的土壤后,需要将装土内筒的内外泥土进行分离,在操作时,只需驱动液压缸工作,液压缸的长度收缩,液压缸的活动端拉动连接板向下移动,连接板拉动安装圆环件向下移动,安装圆环件向下推动两个滑动杆,两个滑动杆推动活动圆环件向下移动,活动圆环件推动多个挡土板分别在多个倾斜孔内滑动,多个挡土板的一端倾斜移动并相互靠近,在多个挡土板移动过程中,便于将装土内筒内外土壤进行分离,同时,多个挡土板对于装土内筒内的土壤起到支撑的作用,提升了土壤位于装土内筒内的稳定性;
第四部,在将装土内筒内的土壤位置稳定后,只需控制液压缸停止工作,同时控制液压马达的转动端反向转动,液压马达控制丝杠在一螺管内螺纹转动,此时丝杠向上移动,而旋转外筒和装土内筒通过丝杠向上移动,同时旋转外筒和装土内筒从泥土中旋转移出,,方便了泥土的采集;
第五步,在将装土内筒内的泥土取出时,只需通过液压马达控制丝杠继续向上转动,丝杠带动旋转外筒向上移动,在将第二螺杆和第一螺杆的位置对应后,先停止液压马达的工作,转动第三螺管,第三螺管在第一螺杆的表面螺纹转动,第三螺管的一端螺纹连接在第二螺杆的表面,用于将旋转外筒的位置固定,接着将两个第二螺管从两个螺柱上螺纹转出,此时推板和安装板分离,通过驱动液压缸的长度伸长,液压缸的活动端向上推动连接板,连接板带动安装圆环件向上同步移动,安装圆环件向上拉动滑动杆,滑动杆向上拉动活动圆环件,活动圆环件向上拉动多个挡土板,在将挡土板的一端移动至倾斜孔的内部,用于将装土内筒的底部开口暴露,通过驱动液压马达工作,液压马达通过丝杠带动推板向下移动,推板在装土内筒内滑动,推板推动装土内筒内存放的泥土,用于将泥土从装土内筒内取出,提升了泥土取出的完整性和操作的便捷性。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明通过设置液压马达驱动丝杠在第一螺管内螺纹转动,通过丝杠带动旋转外筒和装土内筒向下转动并移动,便于旋转外筒和装土内筒螺旋插入泥土中,装土内筒在向下移动过程中其内部空腔会存储泥土,并且相对于螺旋杆取土的方式,本方案通过装土内筒旋转取土,避免取样的泥土粉碎、混合,提升了装土内筒取样泥土的稳定性,进而方便装土内筒收集各个深度的土壤,便于工作人员检测各个深度的土壤;
本发明还可通过丝杠转动驱动推板在装土内筒内移动,便于将装土内筒内的泥土推出,方便了取出装土内筒内的泥土,提升了操作的便捷性。
附图说明
图1为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的轴测图;
图2为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的第一剖视图;
图3为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的第二剖视图;
图4为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的丝杠和推板连接结构示意图;
图5为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的液压缸和安装圆环件连接结构示意图;
图6为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的活动圆环件和挡土板连接结构示意图;
图7为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的挡土板和筒密封件连接结构示意图;
图8为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的转动机构和挡土板连接结构示意图;
图9为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的安装圆环件和万向滚珠连接结构示意图;
图10为本发明的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法的第一螺杆、第二螺杆和第三螺管连接结构示意图。
图中:支撑板1、第三螺管2、安装板3、安装圆环件4、第一螺管5、活动块6、固定杆7、液压马达8、限位板9、丝杠10、固定块11、液压缸12、底板13、旋转外筒14、筒密封件15、安装圆环件16、第二螺管17、螺柱18、推板19、固定板20、连接板21、万向滚珠22、转动块23、挡土板24、倾斜孔25、齿块26、第一螺杆27、第二螺杆28、安装件29、长条块30、装土内筒31、活动圆环件32、凹型件33、滑动杆34、转动轴35。
具体实施方式
以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。
如图1-10所示的全液压地质勘探用取土装置及其取土方法,包括固定块11,固定块11的两端均通过螺钉安装有支撑板1,两个支撑板1的底端通过螺钉安装有底板13,底板13的尺寸大于支撑板1的尺寸。增加了该装置放置在地面上的面积,进而提升了该装置放置在地面上的稳定。
两个支撑板1的一端竖直排列在固定块11的下方,两个支撑板1的另一端通过螺钉安装有底板13,底板13和固定块11平行设置,固定块11的表面贯穿安装有第一螺管5,第一螺管5的内部螺纹插接有丝杠10,丝杠10的顶端固定套设有轴承,轴承的外圈固定套设有活动块6,活动块6和丝杠10之间设有限位机构,限位机构包括两个固定杆7,两个固定杆7的一端通过螺钉分别安装在固定块11的两端,两个固定杆7的一端贯穿活动块6的表面并延伸至其上方,两个固定杆7的一端均通过螺钉安装有限位板9,丝杠10的一端连接有液压马达8,液压马达8通过螺钉安装在活动块6的顶部,活动块6的下方设有旋转外筒14,旋转外筒14的内部放置有同中线排列的旋转外筒14,旋转外筒14的底部和装土内筒31的底部之间焊接有匹配设置的筒密封件15,筒密封件15用于将旋转外筒14和装土内筒31之间连接固定,放置泥土进入旋转外筒14和装土内筒31之间的缝隙处,进而方便泥土存储在装土内筒31中,方便了泥土的取样。
筒密封件15的底部焊接有多个齿块26,齿块26的底端呈尖端状,齿块26的两个对称侧面均呈刀片状。多个齿块26在转动过程中,便于挖开泥土,便于旋转外筒14和装土内筒31旋转移动至泥土的内部,提升了工作的便捷性。
筒密封件15的内侧面开设有多个倾斜孔25,多个倾斜孔25的内部均滑动放置有挡土板24,多个挡土板24倾斜排列,多个挡土板24的上方设有位置对应的活动圆环件32,装土内筒31的外部通过螺钉安装有多个长条块30,长条块30的表面滑动套设有凹型件33,使得凹型件33的内表面沿着长条块30的表面滑动,长条块30至少设有两个并对称排列。随着活动圆环件32在旋转外筒14内滑动,活动圆环件32带动凹型件33在长条块20的表面滑动,进而提升了活动圆环件32在竖直方向滑动时的稳定性。
活动圆环件32和多个挡土板24之间均通过转动机构连接,转动机构包括安装件29,安装件29通过螺钉安装在活动圆环件32的底部,安装件29的两端之间通过螺钉安装有转动轴35,转动轴35的表面活动套设有转动块23,转动块23的表面通过螺钉安装在挡土板24的一端。挡土板24至少设有六个,六个挡土板24等角度排列,六个挡土板24的倾斜角度相同。为了方便挡土板24在倾斜孔25内倾斜移动,活动圆环件32推动安装件29的同步移动,安装件29通过转动轴35带动转动块23转动,进而根据挡土板24的倾斜角度进行自适应调节,便于挡土板24和活动圆环件32之间活动连接,同时提升了挡土板24在倾斜孔25内滑动的稳定性。在多个挡土板24的一端相互靠近,随着多个挡土板24的移动,用于方便多个挡土板24分离装土内筒31的内外泥土,同时,多个挡土板24的设置,还可方便挡土板24对装土内筒31内部的泥土起到阻挡的作用,提升了装土内筒31内部存储泥土的稳定性。
活动圆环件32的顶部均通过螺钉安装有多个滑动杆34,滑动杆34至少设有两个,两个滑动杆34对称排列。滑动杆34用于起到传动的作用,便于滑动杆34受到液压缸12的作用力后带动滑动杆34同步移动,而滑动杆34带动活动圆环件32同步移动,便于液压缸12带动挡土板24在竖直方向上移动。
旋转外筒14的顶部和装土内筒31的顶部之间通过螺钉安装有安装板3,丝杠10的另一端贯穿安装板3的表面并延伸至装土内筒31的内部,装土内筒31和安装板3之间通过固定机构连接,固定机构包括多个螺柱18,多个螺柱18的一端均贯穿安装板3的表面并延伸至其上方,多个螺柱18的一端螺纹套设有第二螺管17,多个第二螺管17的底部与安装板3的顶部接触,多个滑动杆34的一端均贯穿安装板3并延伸至其上方,多个滑动杆34的一端通过螺钉安装有安装圆环件4,螺柱18至少设有两个,两个螺柱18对称排列,第二螺管17和螺柱18的位置对应。多个螺柱18的设置,多个螺柱18配合多个第二螺管17,用于将推板19和安装板3之间连接固定,提升了丝杠10通过安装板3带动旋转外筒14和装土内筒31转动时的稳定性。
安装圆环件4的侧面和安装板3之间设有升降机构,升降机构包括固定板20和连接板21,固定板20和连接板21通过螺钉分别安装在安装板3的侧面和安装圆环件4的侧面,固定板20和连接板21的位置对应,固定板20的顶部通过螺钉安装有液压缸12,液压缸12的活动端通过螺钉安装在连接板21的底部,液压缸12可带动连接板21在竖直方向扇滑动,连接板21带动安装圆环件4在竖直方向上滑动,安装圆环件4带动滑动杆34在活动圆环件32在竖直方向上移动,提升了操作的便捷性。
安装板3和滑动杆34之间通过滑动机构连接,滑动机构包括安装圆环件16,安装圆环件16通过螺钉安装在安装板3的顶部,安装圆环件16套设在滑动杆34的四周,安装圆环件16的侧面贯穿安装有多个万向滚珠22,多个万向滚珠22的滚珠端均沿着滑动杆34的表面滑动,在滑动杆34上下移动过程中,滑动杆34上的表面在多个万向滚珠22之间滑动,提升了滑动杆34在竖直方向上移动的稳定性。
旋转外筒14和支撑板1之间设有定位机构。定位机构包括第一螺杆27和第二螺杆28,第一螺杆27和第二螺杆28的一端分别焊接在支撑板1的侧面和旋转外筒14的外部,第一螺杆27和第二螺杆28的表面之间螺纹套设有第三螺管2,在将装土内筒31内的土壤取出之前,还需将第三螺管2从螺纹转动至第二螺杆28上,提升了第一螺杆27和第二螺杆28之间连接的稳定性。
本发明还提供一种全液压地质勘探用取土装置的使用方法,包括以下步骤:
第一步,先将该装置放置在取土点,并且旋转外筒14和取土点的位置对应,接着将液压马达8和液压缸12通过两个输油管道分别连接在油箱和液压泵上,再将油箱和液压泵通过输油管道连接,使得液压马达8、油箱和液压泵以及液压缸12、油箱和液压泵形成回路;
第二步,在将旋转外筒14插入泥土中时,只需驱动液压马达8带动丝杠10在第一螺管5内螺纹转动,同时,丝杠10在第一螺管5内向下移动,同时丝杠10向下拉动液压马达8,液压马达8推动活动块6在两个固定杆7的表面向下滑动,丝杠10同时通过安装板3带动旋转外筒14和装土内筒31在水平方向上转动,并在竖直方向上移动,旋转外筒14带动多个齿块26与泥土接触,用于方便旋转外筒14和装土内筒31旋转插入泥土中,装土内筒31用于存储取土点位置上的泥土;
第三步,在装土内筒31内装入需的土壤后,需要将装土内筒31的内外泥土进行分离,在操作时,只需驱动液压缸12工作,液压缸12的长度收缩,液压缸12的活动端拉动连接板21向下移动,连接板21拉动安装圆环件4向下移动,安装圆环件4向下推动两个滑动杆34,两个滑动杆34推动活动圆环件32向下移动,活动圆环件32推动多个挡土板24分别在多个倾斜孔25内滑动,多个挡土板24的一端倾斜移动并相互靠近,在多个挡土板24移动过程中,便于将装土内筒31内外土壤进行分离,同时,多个挡土板24对于装土内筒31内的土壤起到支撑的作用,提升了土壤位于装土内筒31内的稳定性;
第四部,在将装土内筒31内的土壤位置稳定后,只需控制液压缸12停止工作,同时控制液压马达8的转动端反向转动,液压马达8控制丝杠10在一螺管5内螺纹转动,此时丝杠10向上移动,而旋转外筒14和装土内筒31通过丝杠10向上移动,同时旋转外筒14和装土内筒31从泥土中旋转移出,,方便了泥土的采集;
第五步,在将装土内筒31内的泥土取出时,只需通过液压马达8控制丝杠10继续向上转动,丝杠10带动旋转外筒14向上移动,在将第二螺杆28和第一螺杆27的位置对应后,先停止液压马达8的工作,转动第三螺管2,第三螺管2在第一螺杆27的表面螺纹转动,第三螺管2的一端螺纹连接在第二螺杆28的表面,用于将旋转外筒14的位置固定,接着将两个第二螺管17从两个螺柱18上螺纹转出,此时推板19和安装板3分离,通过驱动液压缸12的长度伸长,液压缸12的活动端向上推动连接板21,连接板21带动安装圆环件4向上同步移动,安装圆环件4向上拉动滑动杆34,滑动杆34向上拉动活动圆环件32,活动圆环件32向上拉动多个挡土板24,在将挡土板24的一端移动至倾斜孔25的内部,用于将装土内筒31的底部开口暴露,通过驱动液压马达8工作,液压马达8通过丝杠10带动推板19向下移动,推板19在装土内筒31内滑动,推板19推动装土内筒31内存放的泥土,用于将泥土从装土内筒31内取出,提升了泥土取出的完整性和操作的便捷性。
以上显示和描述了本发明的基本原理、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的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。