CN114235490B - 一种水稻田间水质分析取样装置 - Google Patents
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Abstract
一种水稻田间水质分析取样装置,用于方便对水稻田间水的取样。它包括:把手,在把手上设有第一扳机和第二扳机;取样杆,取样杆与把手固定连接,取样杆的内腔包括移动腔和输送腔,在移动腔顶部放入取样管,在取样杆内设有上下设置的管夹和托板,管夹和托板的第一端均置于移动腔内,管夹和托板的第二端置于输送腔内,管夹用于夹持取样管;输送机构,输送机构设置在输送腔内用于驱使管夹的上下移动;抠动第二扳机时,输送机构处于工作状态;驱动机构,驱动机构设置在输送腔内,抠动第一扳机时驱动机构动作驱使管夹第一端张开,松开第一扳机后驱动机构撤销对管夹作用。本发明可以实现对水稻田间水的快速取样,且省时省力。
Description
技术领域
本发明涉及水质检测分析技术领域,具体地说是一种水稻田间水质分析取样装置。
背景技术
由于水稻大多数情况下在水田中生长,因此水稻田间的水质对水稻的生长具有较大的影响。为实现对水稻田间水的取样,以便于对水稻田间水质进行检测、分析,需要一种便于取样的水稻田间水质分析取样装置,用于方便对水的取样和保存。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水稻田间水质分析取样装置,用于方便对水稻田间水的取样。
本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:一种水稻田间水质分析取样装置,其特征在于,它包括:
把手,在把手上设有第一扳机和第二扳机;
取样杆,所述取样杆与把手固定连接,所述取样杆的内腔包括移动腔和输送腔,在移动腔顶部放入取样管,在取样杆内设有上下设置的管夹和托板,管夹和托板的第一端均置于移动腔内,管夹和托板的第二端置于输送腔内,管夹用于夹持取样管,将取样管投入移动腔内后取样管在自重作用下下落至与托板接触;
输送机构,所述输送机构设置在输送腔内用于驱使管夹的上下移动;抠动第二扳机时,输送机构处于工作状态;
驱动机构,所述驱动机构设置在输送腔内,抠动第一扳机时驱动机构动作驱使管夹第一端张开,松开第一扳机后驱动机构撤销对管夹作用。
进一步地,所述管夹包括一对铰接连接的夹板、设置在两夹板之间的扭簧,夹板的第一端为夹持部,夹板的第二端固定有斜板;驱动机构驱动两斜板的靠近,进而使得夹板第一端远离。
进一步地,输送机构包括转动安装在输送腔内且上下设置的一对输送轮、设置在两输送轮之间的输送链、驱动上方输送轮转动的输送电机,输送链与管夹和托板的第二端固定连接。
进一步地,驱动机构包括固定在输送腔顶部的固定板、固定在固定板底部的弹簧、固定在弹簧下端的驱动块、与驱动块下部系在一起的拉线、转动安装在输送腔内的线轮、与线轮同轴设置的从动齿轮、与从动齿轮啮合的主动齿轮,主动齿轮与第一扳机固定连接;在驱动块上固定有两根延伸杆,在延伸杆上设有与斜板接触的驱动斜面。
进一步地,取样杆的下端伸入隔离罩内,隔离罩的侧壁为网状结构。
进一步地,取样管一端敞口、另一端封口,在取样管的敞口端固定有中空的端盖,在位于取样管内的端盖一端设有锥形孔,锥形孔内壁为密封面,在取样管内放置有密封球;取样管内水位上升后在水浮力的作用下密封球与密封面接触实现对取样管的密封。
本发明的有益效果是:本发明提供的一种水稻田间水质分析取样装置,结构简单,操作方便,可以实现对取样管的夹持,并对取样管进行直线输送,使得取样管伸入水田内,实现对水的取样。取样后,取样管以较快的速度复位,进而确保取样速度。
附图说明
图1为本发明的正视图;
图2为取样杆的剖视图;
图3为输送机构的示意图;
图4为管夹的俯视图;
图5为托板的俯视图;
图6为驱动块的俯视图;
图7为管夹与驱动块的位置示意图(俯视);
图8为驱动机构的示意图;
图9为取样管的剖视图;
图10为取样管的俯视图;
图11为取样管内盛满水样示意图;
图12为隔离罩的俯视图;
图中:1把手,11挡板,12第一扳机,13第二扳机,2取样杆,21隔板,22条形孔,23进水孔,24移动腔,25输送腔,3输送轮,31输送链,32输送电机,4管夹,41耳板,42固定块,43斜板,44夹持部,45夹板,5托板,51安装孔,6驱动块,61延伸杆,62驱动斜面,63弹簧板,64弹簧,65拉线,66线轮,67从动齿轮,68主动齿轮,69固定板,7蓄电池,8取样管,81端盖,82手柄,83密封面,84密封球,9隔离罩,10水。
具体实施方式
如图1至图12所示,本发明主要包括把手1、取样杆2、取样管8、输送机构和管夹4,下面结合附图对本实用新型进行详细描述。
如图1所示,把手1为金属材质或塑料材质,把手的截面形状为矩形,把手的边棱处做圆角处理,以便于抓握。在把手的底部固定有两块挡板11,挡板为圆弧形结构,两挡板前后依次设置,且前方挡板的第一端与取样杆固定连接,后方挡板的第一端与前方挡板接触固定,两挡板的第二端均与把手接触固定。在前方挡板与把手之间设有第一扳机12,在后方挡板与把手之间设有第二扳机13。
如图2所示,取样杆2为金属或塑料直杆,取样杆为中空结构,在取样杆内沿杆长方向设有隔板21,隔板的设置,将取样杆的内腔分成左右设置的移动腔24和输送腔25,其中移动腔为圆形,输送腔为矩形。在隔板上设有条形孔22,条形孔的设置实现了移动腔和输送腔的连通。在取样杆下端的侧壁上设有进水孔23,进水孔为贯穿取样杆侧壁的通孔。
使用时在移动腔的顶部放入取样管,在取样杆内设有管夹4,通过管夹实现对取样管的夹持。如图4所示,管夹包括一对铰接连接的夹板45、固定在夹板驱动端的斜板43,在夹板上固定有耳板41,在两耳板之间设置铰接轴实现两夹板的铰接连接。在其中一块夹板上固定有固定块42,管夹水平放置时,斜板与竖直方向之间呈锐角夹角,在两夹板之间设有套置在铰接轴上的扭簧,在扭簧的作用下两夹板的作用端相互靠近并配合作用夹紧取样管。夹板的作用端为夹持部44且呈圆弧形,夹板的驱动端固定斜板,向中间挤压两斜板时,可以驱使两夹板的作用端相互远离,进而便于取样管进入两夹板的夹持部之间。撤销对斜板的挤压作用力后,在扭簧的作用下两夹板的夹持部配合作用夹持住取样管。
在管夹的下方设有托板5,如图5所示,托板的第一端为半圆形,在托板的第二端设有安装孔51。沿竖直方向托板与管夹之间的距离保持固定,管夹用于夹持住取样管,托板用于托住取样管。自移动腔顶部放入取样管后,取样管下落至与托板接触,此时托板托住取样管,并通过管夹夹住取样管。
此时,应对取样管进行驱动,以使得取样管向下移动。为此,在取样杆上设有输送机构,通过输送机构驱使取样管的上下往复移动。如图2、图3所示,输送机构包括一对上下设置且转动安装在输送腔内的输送轮3、设置在两输送轮之间的输送链31、驱动上方输送轮旋转的输送电机32。输送链与固定块接触固定,且穿过安装孔,输送链与托板接触固定。在输送链的作用下,驱动管夹和托板的上下移动。输送轮、输送链和输送电机构成了输送机构。
如图9所示,取样管8为一端敞口的圆管,在取样管的敞口端以螺纹安装的形式安装有端盖81,如图10所示,在端盖的顶部固定有正六边形的手柄82,端盖为中空结构,在端盖的底部设有锥形孔,锥形孔的内壁为锥形的密封面83,锥形孔与手柄的内腔连通。在取样管的内侧设有中空的密封球84,如图11所示,水10穿过手柄内腔进入取样管内,随着取样管内水位的不断上升,密封球在水浮力的作用下不断上移。当密封球外壁与密封面接触后,密封球便实现了对端盖/取样管的密封,此时取样管在小角度(小于20度)的倾斜时,取样管内的水不会洒出。
为便于对取样管的夹持,如图2所示,在取样杆内设有驱使管夹夹持部张开的驱动机构。如图8所示,驱动机构包括固定在输送腔顶部的固定板69、固定在固定板底部的弹簧64、固定在弹簧下端的驱动块6、与驱动块下部系在一起的拉线65、转动安装在输送腔内的线轮66、与线轮同轴设置的从动齿轮67、与从动齿轮啮合的主动齿轮68,主动齿轮与第一扳机固定连接。拉线的上端与驱动块固定连接,拉线的下端缠绕在线轮上。抠动第一扳机时,可以驱使主动齿轮的转动,进而驱使从动齿轮的转动,进而驱使线轮的同步旋转,继而使得拉线缠绕在线轮上,进而拉动驱动块下移。如图6所示,驱动块6为块状结构,在驱动块的两端分别固定有延伸杆61,延伸杆的设置与驱动块共同构成“]”形结构。在延伸杆上设有驱动斜面62,驱动斜面用于与斜板接触,驱动块自上而下移动时,驱动斜面与斜板的上端接触,随后向中间挤压斜板,继而驱使两夹板驱动端的相互靠近,此时两夹板的夹持部相互远离。此时放入移动腔顶部的取样管在自重下下落,直至穿过管夹与托板接触。松开第一扳机后,在弹簧的作用下拉动驱动块上移,此时驱动块对斜板的作用下逐渐减弱直至消失,在扭簧的作用下夹板的夹持部靠近,进而夹紧取样管。在驱动块上固定有弹簧板63,弹簧的下端与弹簧板固定连接进而实现与驱动块的连接。
在取样杆的下端固定有隔离罩9,隔离罩整体为圆筒形结构,取样杆的下端伸入隔离罩内,隔离罩的所有侧壁均为网状。隔离罩的设置,在将取样杆下端伸入水中后,隔离罩的设置,可以避免(杂草、水面漂浮物等)杂物进入取样管造成堵塞。
第二扳机与控制器信号连接,控制器控制输送电机的工作状态。输送电机正向旋转时,驱使管夹向下移动;输送电机反向旋转时,驱使管夹向上移动。且正向抠动第二扳机时,输送电机正向动作,反向抠动第二扳机时,输送电机反向动作。
在取样杆上端侧壁固定有蓄电池7,蓄电池为输送电机提供电能。
下面对本发明的使用方法进行描述:
(1)抠动第一扳机并保持,然后将未使用的取样管放入移动腔内,此时在自重的作用下取样管下落至于托板接触;
(2)松开第一扳机,使得管夹夹住取样管;
(3)将隔离罩插入待取样水田的水中,正向抠动第二扳机,此时在输送机构的作用下驱使取样管向下移动至最低点,此时水田内的水穿过隔离网进入取样管内;
(4)反向抠动第二扳机,此时在输送机构的作用下驱使取样管上移至最高点,此时便可以取出取样管后保存,然后再移动腔内放置新的未用取样管,重复上述操作进行再次取样。
本发明结构简单,操作方便,可以实现对取样管的夹持,并对取样管进行直线输送,使得取样管伸入水田内,实现对水的取样。取样后,取样管以较快的速度复位,进而确保取样速度。
Claims (3)
1.一种水稻田间水质分析取样装置,其特征在于,它包括:
把手,在把手上设有第一扳机和第二扳机;
取样杆,所述取样杆与把手固定连接,所述取样杆的内腔包括移动腔和输送腔,在移动腔顶部放入取样管,在取样杆内设有上下设置的管夹和托板,所述管夹包括一对铰接连接的夹板、设置在两夹板之间的扭簧,夹板的第一端为夹持部,夹板的第二端固定有斜板;管夹和托板的第一端均置于移动腔内,管夹和托板的第二端置于输送腔内,管夹用于夹持取样管,将取样管投入移动腔内后取样管在自重作用下下落至与托板接触;
输送机构,所述输送机构设置在输送腔内用于驱使管夹的上下移动;抠动第二扳机时,输送机构处于工作状态;输送机构包括转动安装在输送腔内且上下设置的一对输送轮、设置在两输送轮之间的输送链、驱动上方输送轮转动的输送电机,输送链与管夹和托板的第二端固定连接;
驱动机构,所述驱动机构设置在输送腔内,驱动机构驱动两斜板的靠近,进而使得夹板第一端远离;抠动第一扳机时驱动机构动作驱使管夹第一端张开,松开第一扳机后驱动机构撤销对管夹作用;驱动机构包括固定在输送腔顶部的固定板、固定在固定板底部的弹簧、固定在弹簧下端的驱动块、与驱动块下部系在一起的拉线、转动安装在输送腔内的线轮、与线轮同轴设置的从动齿轮、与从动齿轮啮合的主动齿轮,主动齿轮与第一扳机固定连接,拉线的上端与驱动块固定连接,拉线的下端缠绕在线轮上;在驱动块上固定有两根延伸杆,在延伸杆上设有与斜板接触的驱动斜面。
2.根据权利要求1所述的一种水稻田间水质分析取样装置,其特征在于,取样杆的下端伸入隔离罩内,隔离罩的侧壁为网状结构。
3.根据权利要求1所述的一种水稻田间水质分析取样装置,其特征在于,取样管一端敞口、另一端封口,在取样管的敞口端固定有中空的端盖,在位于取样管内的端盖一端设有锥形孔,锥形孔内壁为密封面,在取样管内放置有密封球;取样管内水位上升后在水浮力的作用下密封球与密封面接触实现对取样管的密封。
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