CN114019127B - 一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪 - Google Patents
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Abstract
本发明适用于地下水资源检测技术领域,提供了一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪,包括固定板一、升降机构、放置台、循环机构、检测机构、驱动机构和执行机构,放置台设置于升降机构的执行端,其上设置有循环机构,并在升降机构的驱动下带动循环机构运动;循环机构的一端深入水中,用于将检测后的地下水重新导入地下;执行机构安装于驱动机构侧面,与循环机构连接,在驱动机构的推动下,控制地下水进入检测仪的方式;本检测仪便于调节高度,不易堵塞,在水流循环流动的过程中完成对地下水的动态以及静态检测过程,活水检测能够避免地下水放置变质的情况发生,检测结束后重新流入地下,不造成地下水资源的浪费,具有较高的实用价值。
Description
技术领域
本发明属于地下水资源检测技术领域,尤其涉及一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪。
背景技术
地下水是我们日常生产生活中不可缺少的淡水资源,由于长期存于地下,较少受地表污染,在使用过程中需要对其进行检测,现有的检测装置通常是将水流从地下抽取上来经过过滤等一系列处理后,再对其进行检测,检测过后直接将其丢弃,容易造成水资源的浪费,由于存放时间等问题对检测出来的结果也存在一定的影响。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪,旨在解决现有的检测仪工作过程繁复,检测精度低的技术问题。
本发明实施例是这样实现的,一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪,包括固定板一,还包括:
升降机构,所述升降机构安装于固定板一上,并通过设置在固定板一底部的电机驱动转动;
放置台,所述放置台设置于升降机构的执行端,其上设置有循环机构,并在升降机构的驱动下带动循环机构运动;
循环机构,所述循环机构的一端贯穿固定板一深入地下水中,用于将检测后的地下水重新导入地下;
检测机构,所述检测机构安装于放置台上,与循环机构连通,抽出的地下水进行检测后进入循环机构中;
驱动机构,所述驱动机构设置于循环机构底部,地下水进入循环机构的过程中带动驱动机构工作;以及
执行机构,所述执行机构安装于所述驱动机构侧面,与循环机构连接,在驱动机构的推动下,控制地下水进入检测仪的方式,避免堵塞检测仪内部。
优选地,所述升降机构包括安装于固定板一上的驱动丝杆、与所述驱动丝杆配合的丝杠套以及均匀布设于固定板一上的定位柱;
所述丝杠套的侧面固定连接有杆体,杆体的自由端设置有与所述定位柱滑动连接的套筒;
所述定位柱的顶端还安装有固定板二。
优选地,所述循环机构包括与固定板一滑动连接的外筒、与外筒同轴线布设的内筒、设置于放置台上与内筒连接的泵体、以及与所述泵体相通的进水管和导回管;
所述内筒内部安装有固定板三,其外侧通过连接层与调节板连接,且所述调节板上开设有多个均匀分布的进水孔;
所述内筒中设置有进水的流道一,而外筒与内筒之间设置有出水的流道二;其中,流道一与进水孔相通,外筒底部在流道二的出水端设置有排出管。
优选地,所述检测机构包括布设在放置台上的动态检测单元一、动态检测单元二、动态检测单元三、动态检测单元四、动态检测单元五以及静置箱;
其中,相邻的动态检测单元一、动态检测单元二、动态检测单元三、动态检测单元四、动态检测单元五以及静置箱通过连通管连接;
所述动态检测单元一通过进水管与泵体出水端连接,而动态检测单元五则与导回管连接,用于将检测后的水流重新导入循环机构中。
优选地,所述静置箱中开设有进水孔二以及出水孔,进水孔二以及出水孔均与连通管连接;
所述静置箱中安装有翻板,静置箱的内壁设置有固定环;其中翻板内安装有磁极,而固定环内部相应位置设置有电磁铁;
所述静置箱内还安装有静态检测单元。
优选地,所述驱动机构包括设置于循环机构进水处的转轴、安装在转轴端部的衬套、设在衬套侧面的叶片;所述转轴与设在内筒上的固定板三转动连接;
所述驱动机构还包括安装于转轴一端的传动齿轮一、与传动齿轮一啮合的传动齿轮二、与传动齿轮二啮合的传动齿轮三和传动齿轮四、以及与传动齿轮四啮合的传动齿轮五;
其中,所述传动齿轮三和传动齿轮五均与设置在外筒底部整流罩中的固定块转动连接,而传动齿轮二和传动齿轮四与整流罩转动连接。
优选地,所述执行机构包括安装于传动齿轮三上的活动杆一、安装于传动齿轮五上的活动杆二、与活动杆一和活动杆二通过弹性支撑件一滑动连接的活动杆三;
所述活动杆二上开设有供活动杆一摆动的限位槽;
所述执行机构还包括铰接于活动杆三底部的滑套、安装于整流罩上与滑套滑动连接导向杆以及套设于导向杆两端的弹性支撑件二;
其中,所述调节板由塑性材料制成,底端与滑套连接。
本发明实施例提供的一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪,本检测仪便于调节高度,将地下水抽上来的过程中不容易发生堵塞,在水流循环流动的过程中完成对地下水的动态以及静态检测过程,活水检测能够避免地下水放置变质的情况发生,检测结束后重新流入地下,不造成地下水资源的浪费,具有较高的实用价值。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪的结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪中套筒的立体结构图;
图3为本发明实施例提供的一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪中检测机构俯视图;
图4为图1中A处局部放大图;
图5为本发明实施例提供的一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪中静置箱内部的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪中执行机构的结构示意图;
图7为图6中B处局部放大图;
图8为图6中C处局部放大图。
附图中:1-固定板一;2-升降机构;21-驱动丝杆;22-电机;23-固定板二;24-丝杠套;25-杆体;26-套筒;27-定位柱;3-循环机构;30-调节板;301-连接层;31-外筒;32-内筒;l1-流道一;l2-流道二;33-固定板三;34-整流罩;35-进水孔一;36-衔接孔;37-排出管;38-放置台;39-泵体;4-检测机构;41-进水管;421-动态检测单元一;422-动态检测单元二;423-动态检测单元三;424-动态检测单元四;425-动态检测单元五;43-连通管;44-静置箱;441-进水孔二;442-固定环;443-翻板;444-磁极;445-电磁铁;446-出水孔;447-静态检测单元;45-导回管;5-驱动机构;51-转轴;52-叶片;53-衬套;541-传动齿轮一;542-传动齿轮二;543-传动齿轮三;544-传动齿轮四;545-传动齿轮五;55-固定块;56-活动杆一;57-活动杆二;571-弹性支撑件一;58-限位槽;59-活动杆三;6-执行机构;61-导向杆;62-滑套;63-弹性支撑件二。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述。
如图1-8所示,为本发明的一个实施例提供的一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪的结构图,包括固定板一1、升降机构2、放置台38、循环机构3、检测机构4、驱动机构5和执行机构6,所述升降机构2安装于固定板一1上,并通过设置在固定板一1底部的电机22驱动转动;所述放置台38设置于升降机构2的执行端,其上设置有循环机构3,并在升降机构2的驱动下带动循环机构3运动;所述循环机构3的一端贯穿固定板一1深入地下水中,用于将检测后的地下水重新导入地下;所述检测机构4安装于放置台38上,与循环机构3连通,抽出的地下水进行检测后进入循环机构3中;所述驱动机构5设置于循环机构3底部,地下水进入循环机构3的过程中带动驱动机构5工作;所述执行机构6安装于所述驱动机构5侧面,与循环机构3连接,在驱动机构5的推动下,控制地下水进入检测仪的方式,避免堵塞检测仪内部。
在本实施例具体实施的过程中,本检测仪便于调节高度,将地下水抽上来的过程中不容易发生堵塞,在水流循环流动时完成对地下水的动态以及静态检测过程,活水检测能够避免地下水放置变质的情况发生,检测结束后重新流入地下,不造成地下水资源的浪费,具有较高的实用价值。
在本发明的一个实例中,升降机构2调节循环机构3的工作位置,地下水从循环机构3的进水口处上流,在水流的作用下,驱动机构5带动执行机构6工作,驱走进水口周围的杂物,保证检测仪能正常工作,水流在经过放置台38时,其上安装的检测机构4对地下水的组成部分、污染情况等进行检测,检测完成后再经循环机构3重新注入地底。
如图1和图2所示,作为本发明的一种优选实施例,所述升降机构2包括安装于固定板一1上的驱动丝杆21、与所述驱动丝杆21配合的丝杠套24以及均匀布设于固定板一1上的定位柱27;
所述丝杠套24的侧面固定连接有杆体25,杆体25的自由端设置有与所述定位柱27滑动连接的套筒26;
所述定位柱27的顶端还安装有固定板二23。
在本实施例具体实施的过程中,电机22工作带动驱动丝杆21转动,丝杠套24带动杆体25以及套筒26沿着定位柱27滑动,通过控制电机22的转向调整套筒26的运动方向。
如图1、图3和图4所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述循环机构3包括与固定板一1滑动连接的外筒31、与外筒31同轴线布设的内筒32、设置于放置台38上与内筒32连接的泵体39、以及与所述泵体39相通的进水管41;
所述内筒32内部安装有固定板三33,其外侧通过连接层301与调节板30连接,且所述调节板30上开设有多个均匀分布的进水孔35;
所述内筒32中设置有进水的流道一l1,而外筒31与内筒32之间设置有出水的流道二l2;其中,流道一l1与进水孔35相通,流道二l2与导回管45连接;外筒31底部在流道二l2的出水端设置有排出管37。
在本实施例具体实施的过程中,所述调节板30上开设有衔接孔36,便于当间距较大时通过插杆将调节板30连接在一起,泵体39工作,地下水穿过进水孔一35沿着流道一l1向上流动,从进水管41流入检测机构4,流动一周后从导回管45进入流道二l2中,最终经过排出管37导出。
如图3所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述检测机构4包括布设在放置台38上的动态检测单元一421、动态检测单元二422、动态检测单元三423、动态检测单元四424、动态检测单元五425以及静置箱44;
其中,相邻的动态检测单元一421、动态检测单元二422、动态检测单元三423、动态检测单元四424、动态检测单元五425以及静置箱44通过连通管43连接;
所述动态检测单元一421通过进水管41与泵体39出水端连接,而动态检测单元五425则与导回管45连接,用于将检测后的水流重新导入循环机构3中。
在本实施例具体实施的过程中,本申请中所述动态检测单元一421、动态检测单元二422、动态检测单元三423、动态检测单元四424、动态检测单元五425对地下水的水质好坏、组成部分,污染物的含量等进行检测,而需要静态才能进行检测的数据则在静置箱44中进行检测。
如图5所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述静置箱44中开设有进水孔二441以及出水孔446,进水孔二441以及出水孔446均与连通管43连接;
所述静置箱44中安装有翻板443,静置箱44的内壁设置有固定环442;其中翻板443内安装有磁极444,而固定环442内部相应位置设置有电磁铁445;
所述静置箱44内还安装有静态检测单元447。
在本实施例具体实施的过程中,地下水从进水孔二441进入,在电磁铁445不通电的情况下,翻板443随水流摆动,电磁铁445通电状态下,与磁极444相互吸引,使得翻板443转动与固定环442配合,将静置箱44中的空间分隔两份,底部的静态检测单元447对静态的地下水进行相应环境下的检测。
如图6和图7所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述驱动机构5包括设置于循环机构3进水处的转轴51、安装在转轴51端部的衬套53、设在衬套53侧面的叶片52;所述转轴51与设在内筒32上的固定板三33转动连接;
所述驱动机构5还包括安装于转轴51一端的传动齿轮一541、与传动齿轮一541啮合的传动齿轮二542、与传动齿轮二542啮合的传动齿轮三543和传动齿轮四544、以及与传动齿轮四544啮合的传动齿轮五545;
其中,所述传动齿轮三543和传动齿轮五545均与设置在外筒31底部整流罩34中的固定块55转动连接,而传动齿轮二542和传动齿轮四544与整流罩34转动连接。
在本实施例具体实施的过程中,水流向上流动的过程中带动叶片52转动,传动齿轮一541随着转轴51带动,传动齿轮二542带动传动齿轮三543和传动齿轮四544转动,传动齿轮五545在传动齿轮四544的带动下转动,而传动齿轮三543和传动齿轮五545带动执行机构6沿着相反的方向运动。
如图6、图7和图8所示,作为本发明的另一种优选实施例,所述执行机构6包括安装于传动齿轮三543上的活动杆一56、安装于传动齿轮五545上的活动杆二57、与活动杆一56和活动杆二57通过弹性支撑件一571滑动连接的活动杆三59;
所述活动杆二57上开设有供活动杆一56摆动的限位槽58;
所述执行机构6还包括铰接于活动杆三59底部的滑套62、安装于整流罩34上与滑套62滑动连接导向杆61以及套设于导向杆61两端的弹性支撑件二63;
其中,所述调节板30由塑性材料制成,底端与滑套62连接。
在本实施例具体实施的过程中,活动杆一56在传动齿轮三543的带动下运动,活动杆二57在传动齿轮五545的带动下摆动,其中活动杆一56沿着活动杆二57上开设的限位槽58摆动,活动杆一56和活动杆二57均带动通过活动杆三59带动滑套62沿着导向杆61滑动,在此过程中,弹性支撑件一571和弹性支撑件二63受力发生弹性形变,通过来回抖动,有效避免杂物进入检测仪。
综上所述,电机22工作带动驱动丝杆21转动,丝杠套24带动杆体25以及套筒26沿着定位柱27滑动,通过控制电机22的转向调整套筒26的运动方向,泵体39工作,地下水穿过进水孔一35沿着流道一l1向上流动,水流向上流动的过程中带动叶片52转动,传动齿轮一541随着转轴51带动,传动齿轮二542带动传动齿轮三543和传动齿轮四544转动,传动齿轮五545在传动齿轮四544的带动下转动,活动杆一56在传动齿轮三543的带动下运动,活动杆二57在传动齿轮五545的带动下摆动,其中活动杆一56沿着活动杆二57上开设的限位槽58摆动,活动杆一56和活动杆二57均带动通过活动杆三59带动滑套62沿着导向杆61滑动,在此过程中,弹性支撑件一571和弹性支撑件二63受力发生弹性形变,通过来回抖动,有效避免杂物进入检测仪,地下水从进水管41流入检测机构4,依次经过动态检测单元一421、动态检测单元二422、动态检测单元三423、静置箱44、动态检测单元四424和动态检测单元五425,其中,静置箱44中地下水从进水孔二441进入,在电磁铁445不通电的情况下,翻板443随水流摆动,电磁铁445通电状态下,与磁极444相互吸引,使得翻板443转动与固定环442配合,将静置箱44中的空间分隔两份,底部的静态检测单元447对静态的地下水进行相应环境下的检测,而其余检测单元则是根据需要进行动态的检测,流动一周后从导回管45进入流道二l2中,最终经过排出管37导出,将地下水抽上来的过程中不容易发生堵塞,在水流循环流动的过程中完成对地下水的动态以及静态检测过程,活水检测能够避免地下水放置变质的情况发生,检测结束后重新流入地下,不造成地下水资源的浪费,具有较高的实用价值。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (1)
1.一种地下水资源检测专用的地下水量检测仪,包括固定板一,其特征在于,还包括:
升降机构,所述升降机构安装于固定板一上,并通过设置在固定板一底部的电机驱动转动;
放置台,所述放置台设置于升降机构的执行端,其上设置有循环机构,并在升降机构的驱动下带动循环机构运动;
循环机构,所述循环机构的一端贯穿固定板一深入地下水中,用于将检测后的地下水重新导入地下;
检测机构,所述检测机构安装于放置台上,与循环机构连通,抽出的地下水进行检测后进入循环机构中;
驱动机构,所述驱动机构设置于循环机构底部,地下水进入循环机构的过程中带动驱动机构工作;以及
执行机构,所述执行机构安装于所述驱动机构侧面,与循环机构连接,在驱动机构的推动下,控制地下水进入检测仪的方式,避免堵塞检测仪内部;
所述循环机构包括与固定板一滑动连接的外筒、与外筒同轴线布设的内筒、设置于放置台上与内筒连接的泵体、以及与所述泵体相通的进水管和导回管;
所述内筒内部安装有固定板三,其外侧通过连接层与调节板连接,且所述调节板上开设有多个均匀分布的进水孔;
所述内筒中设置有进水的流道一,而外筒与内筒之间设置有出水的流道二;其中,流道一与进水孔相通,外筒底部在流道二的出水端设置有排出管;
所述检测机构包括布设在放置台上的动态检测单元一、动态检测单元二、动态检测单元三、动态检测单元四、动态检测单元五以及静置箱;
其中,相邻的动态检测单元一、动态检测单元二、动态检测单元三、动态检测单元四、动态检测单元五以及静置箱通过连通管连接;
所述动态检测单元一通过进水管与泵体出水端连接,而动态检测单元五则与导回管连接,用于将检测后的水流重新导入循环机构中;
所述静置箱中开设有进水孔二以及出水孔,进水孔二以及出水孔均与连通管连接;
所述静置箱中安装有翻板,静置箱的内壁设置有固定环;其中翻板内安装有磁极,而固定环内部相应位置设置有电磁铁;
所述静置箱内还安装有静态检测单元;
所述驱动机构包括设置于循环机构进水处的转轴、安装在转轴端部的衬套、设在衬套侧面的叶片;所述转轴与设在内筒上的固定板三转动连接;
所述驱动机构还包括安装于转轴一端的传动齿轮一、与传动齿轮一啮合的传动齿轮二、与传动齿轮二啮合的传动齿轮三和传动齿轮四、以及与传动齿轮四啮合的传动齿轮五;
其中,所述传动齿轮三和传动齿轮五均与设置在外筒底部整流罩中的固定块转动连接,而传动齿轮二和传动齿轮四与整流罩转动连接;
所述执行机构包括安装于传动齿轮三上的活动杆一、安装于传动齿轮五上的活动杆二、与活动杆一和活动杆二通过弹性支撑件一滑动连接的活动杆三;
所述活动杆二上开设有供活动杆一摆动的限位槽;
所述执行机构还包括铰接于活动杆三底部的滑套、安装于整流罩上与滑套滑动连接导向杆以及套设于导向杆两端的弹性支撑件二;
其中,所述调节板由塑性材料制成,调节板底端与滑套连接;
所述升降机构包括安装于固定板一上的驱动丝杆、与所述驱动丝杆配合的丝杠套以及均匀布设于固定板一上的定位柱;
所述丝杠套的侧面固定连接有杆体,杆体的自由端设置有与所述定位柱滑动连接的套筒;
所述定位柱的顶端安装有固定板二。
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