CN115615764A - 一种水文工程地质用地下水采集取样装置 - Google Patents
一种水文工程地质用地下水采集取样装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN115615764A CN115615764A CN202211431995.8A CN202211431995A CN115615764A CN 115615764 A CN115615764 A CN 115615764A CN 202211431995 A CN202211431995 A CN 202211431995A CN 115615764 A CN115615764 A CN 115615764A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- sampling box
- hole
- water inlet
- water
- sleeve
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/02—Devices for withdrawing samples
- G01N1/10—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state
- G01N1/16—Devices for withdrawing samples in the liquid or fluent state with provision for intake at several levels
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N1/00—Sampling; Preparing specimens for investigation
- G01N1/28—Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
- G01N1/44—Sample treatment involving radiation, e.g. heat
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/30—Assessment of water resources
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
本发明公开了一种水文工程地质用地下水采集取样装置,属于地下水取样装置的技术领域,包括吊环、套筒、取样机构和浮升机构,所述的取样机构安装在套筒内,套筒外表面设置有多个孔洞,套筒外表面的孔洞沿轴线方向等间距分布,套筒外表面的孔洞在套筒上端面的投影呈圆周方向等间距分布,每个套筒外表面的孔洞上均装有一个分层进水口,套筒上部安装有吊环,通过吊环将套筒和取样机构送入水中,套筒下部安装有浮升机构,通过浮升机构使套筒和取样机构在水中浮起。
Description
技术领域
本发明涉及地下水取样装置的技术领域,特别涉及一种水文工程地质用地下水采集取样装置。
背景技术
地下水是指存在于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水,地下水是水资源的重要组成部分,由于水量稳定,水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一,其中在水文工程中,就经常需要对地下水的水质进行检测以判断水源是否可用以及判断周围的环境是否遭受污染等。
公开号为:CN216349733U的中国实用新型专利公开了一种水文工程地质用地下水采集取样装置,该实用新型的技术方案为:包括主体筒,所述主体筒下端中部设置有放水管,所述放水管外表面设置有阀门,所述主体筒外表面下部设置有活动组件,所述活动组件上端设置有连接组件,所述主体筒内部上侧设置有过滤组件,所述主体筒外表面开设有多个滑槽,所述活动组件包括固定块,所述固定块内壁设置有多个滑块,所述固定块上端开设有多个连接槽,所述固定块位于主体筒外表面下部,但是该实用新型无法实现对不同深度的地下水进行分层取样,容易将不同深度的地下水进行掺杂,因此针对该缺陷发明了一种水文工程地质用地下水采集取样装置。
发明内容
针对上述技术问题,本发明采用的技术方案为:吊环、套筒、取样机构和浮升机构,所述的套筒外表面设置有多个孔洞,套筒的孔洞沿轴线方向等间距分布,套筒的孔洞在套筒上端面投影呈圆周状等间距分布,每个套筒的孔洞上均装有一个分层进水口,套筒上部安装有吊环,套筒下部安装有浮升机构。
套筒内安装有一个上层取样盒、中层取样盒和下层取样盒,上层取样盒、中层取样盒和下层取样盒均与一个分层进水口相连,上层取样盒和中层取样盒上侧安装有第一存水瓶,下层取样盒下侧安装有第二存水瓶,通过分层进水口向每个第一存水瓶和第二存水瓶内注水。
上层取样盒、中层取样盒和下层取样盒内均设置有一个贯穿孔,每个贯穿孔内表面均设置有入水口和暂存孔,入水口和暂存孔的轴线与贯穿孔的轴线垂直,每个入水口均与存水口接通,每个暂存孔均与加热口接通;上层取样盒内部的贯穿孔装有进水升温组件,每个中层取样盒和下层取样盒的贯穿孔内均装有进水组件,通过进水升温组件和进水组件对不同深度的地下水进行取样。
进一步地,所述的入水口轴线与上层取样盒上端面圆心的距离大于暂存孔轴线与上层取样盒上端面圆心的距离,入水口的半径小于暂存孔的半径。
进一步地,上层取样盒、中层取样盒和下层取样盒内的入水口和暂存孔轴线之间的距离相等,套筒的轴线方向为重力方向,套筒内部沿轴线方向依次等间距安装有一个上层取样盒、多个中层取样盒和一个下层取样盒;上层取样盒、中层取样盒和下层取样盒内的入水口的轴线与分层进水口的距离均不同,沿重力方向入水口的轴线与分层进水口的距离逐渐增加。
进一步地,所述的进水升温组件设置有加热头,所述的加热头安装在上层取样盒上的加热口内,上层取样盒和中层取样盒上侧和下层取样盒下侧均设置有凹槽,凹槽与加热口接通,加热口位于凹槽最低处。
进一步地,所述的进水升温组件还设置有滑动轴和通水管,所述的通水管固定安装在套筒外表面,通水管与上层取样盒的贯穿孔同轴心,通水管与滑动轴同轴心,贯穿孔内壁固定安装有孔板和固定板,固定板滑动安装在滑动轴外表面,滑动轴靠近分层进水口一端固定安装有移动板,滑动轴靠近通水管一端固定安装有滑动板,滑动板滑动安装在通水管内表面;滑动轴外表面还固定安装有隔板,滑动轴外表面缠绕有一段弹簧,滑动轴外表面的弹簧一端固定安装在固定板朝向分层进水口一侧,滑动轴外表面的弹簧另一端固定安装在滑动轴外表面,贯穿孔内表面还固定安装有中空筒,中空筒与贯穿孔同轴心,中空筒内部设有通孔,滑动轴半径小于中空筒通孔半径。
进一步地,所述的孔板与分层进水口之间的距离大于固定板与分层进水口之间的距离,孔板与固定板均与贯穿孔同轴心,孔板远离分层进水口的端面与入水口内表面相切,固定板远离分层进水口的端面与暂存孔内表面相切,孔板侧面设置有通孔,孔板侧面通孔半径大于滑动轴半径小于移动板半径,移动板半径小于贯穿孔半径,当移动板侧面与孔板侧面贴合时,滑动轴将滑动板推出通水管内壁。
进一步地,所述的进水组件设置有封闭块和封挡板,所述的封闭块固定安装在贯穿孔内壁,中层取样盒进水组件中的封闭块远离分层进水口的侧面与中层取样盒同轴心,下层取样盒进水组件中的封闭块远离分层进水口的侧面与下层取样盒同轴心,封闭块与封挡板同轴心,封挡板固定安装在贯穿孔内壁,封挡板远离分层进水口侧面与暂存孔相切,封挡板靠近分层进水口侧面固定安装有弹簧轴,弹簧轴外表面滑动安装有控水板,弹簧轴外表面缠绕有弹簧,弹簧轴外表面弹簧一端固定安装在控水板侧面,弹簧轴外表面弹簧另一端固定安装在封挡板侧面。
进一步地,所述的套筒内表面沿圆周方向设置有四个阶梯孔,沿重力方向阶梯孔半径逐渐递减,套筒内表面的阶梯孔与上层取样盒、中层取样盒和下层取样盒的凹槽接通。
进一步地,所述的套筒内表面的阶梯孔与上层取样盒凹槽接通部分的半径大于与中层取样盒凹槽接通部分的半径,阶梯孔与上部中层取样盒凹槽接通部分的半径大于与下部中层取样盒凹槽接通部分的半径,阶梯孔与中层取样盒凹槽接通部分的半径大于与下层取样盒凹槽接通部分的半径。
进一步地,所述的上层取样盒外表面上固定安装有挡块,所述的挡块与靠近上层取样盒上加热口的阶梯孔同轴心,所述的挡块半径与靠近上层取样盒上加热口的部分阶梯孔半径相等。
本发明与现有技术相比的有益效果是:(1)本发明通过取样机构对不同深度的地下水进行分层取样,避免不同深度的地下水成分之间相互掺杂,从而提高检测准确度;(2)通过设置进水升温组件对取样的地下水进行加热,避免地下水温度过低而对检测结果造成影响,同时保证检测的准确性;(3)通过取样机构、浮升机构和套筒的配合实现装置自动增重,使装置可以更好的下沉,同时当取样结束后装置自动浮升,方便将样品取出。
附图说明
图1为本发明内部结构示意图。
图2为本发明套筒正视图。
图3为本发明套筒侧视图。
图4为图3中A-A方向剖视图。
图5为本发明取样机构总体结构示意图。
图6为图5中A处局部放大示意图。
图7为本发明套筒与上层取样盒连接关系示意图。
图8为图7中B处局部放大示意图。
图9为本发明存水口与加热口分布示意图。
图10为本发明进水升温组件总体结构示意图。
图11为图10中C出局部放大示意图。
图12为本发明套筒与中层取样盒连接关系示意图。
图13为本发明中多个层取样盒位置关系示意图。
图14为本发明进水组件总体结构示意图。
图15为图14中D处局部放大示意图。
图16为本发明封闭块安装位置示意图。
图17为图16中E处局部放大示意图。
图18为本发明下层取样盒与挡盒连接关系示意图。
图19为图18中B-B方向剖视图。
图20为本发明圆筒与中间板连接关系示意图。
图21为图20中F处局部放大示意图图。
图22为本发明浮升机构仰视图。
图23为本发明总体结构示意图。
附图标记:1-吊环;2-套筒;3-取样机构;4-浮升机构;301-上层取样盒;302-中层取样盒;303-分层进水口;304-下层取样盒;305-第一存水瓶;306-第二存水瓶;307-封闭块;308-加热头;309-挡块;310-挡盒;311-存水口;312-加热口;313-贯穿孔;314-入水口;315-暂存孔;316-移动板;317-孔板;318-固定板;319-滑动轴;320-中空筒;321-通水管;322-滑动板;323-封挡板;324-弹簧轴;325-控水板;326-隔板;401-圆筒;402-气囊;403-中间板;404-活塞板;405-充气开关;406-充气管。
具体实施方式
下面结合并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
在本发明以下的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
在本发明以下的描述中,需要说明的是,除非另有明确规定和限定,术语“安装”、“设置”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接连接,亦可以是通过中间媒介间接连接,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
实施例:如附图1、附图23所示,一种水文工程地质用地下水采集取样装置,包括取样机构3安装在套筒2内,套筒2外表面设置有多个孔洞,套筒2外表面的孔洞沿轴线方向等间距分布,套筒2外表面的孔洞在套筒2上端面的投影呈圆周方向等间距分布,每个套筒2外表面的孔洞上均装有一个分层进水口303,套筒2上部安装有吊环1,通过吊环1将套筒2和取样机构3送入水中,套筒2下部安装有浮升机构4,通过浮升机构4使套筒2和取样机构3在水中浮起。
如附图2~附图22所示,套筒2内安装有一个上层取样盒301、中层取样盒302和下层取样盒304,上层取样盒301、中层取样盒302和下层取样盒304均与一个分层进水口303相连,上层取样盒301和中层取样盒302上侧的存水口311上安装有第一存水瓶305,下层取样盒304下侧的存水口311上安装有第二存水瓶306,通过分层进水口303向每个第一存水瓶305和第二存水瓶306内注水;上层取样盒301、中层取样盒302和下层取样盒304内均设置有一个贯穿孔313,每个贯穿孔313内表面均设置有入水口314和暂存孔315,入水口314和暂存孔315的轴线与贯穿孔313的轴线垂直,每个入水口314均与存水口311接通,每个暂存孔315均与加热口312接通;上层取样盒301内部的贯穿孔313装有进水升温组件,每个中层取样盒302和下层取样盒304的贯穿孔313内均装有进水组件,下层取样盒304下侧固定安装有挡盒310,通过进水升温组件和进水组件对不同深度的地下水进行取样。
如附图5~附图15所示,入水口314轴线与上层取样盒301上端面圆心的距离大于暂存孔315轴线与上层取样盒301上端面圆心的距离,入水口314的半径小于暂存孔315的半径;上层取样盒301、中层取样盒302和下层取样盒304内的入水口314和暂存孔315轴线之间的距离相等,套筒2的轴线方向为重力方向,套筒2内部沿轴线方向依次等间距安装有一个上层取样盒301、多个中层取样盒302和一个下层取样盒304;上层取样盒301、中层取样盒302和下层取样盒304内的入水口314的轴线与分层进水口303的距离均不同,沿重力方向入水口314的轴线与分层进水口303的距离逐渐增加。
如附图5~附图17所示,进水升温组件设置有加热头308,加热头308安装在上层取样盒301上的加热口312内,上层取样盒301和中层取样盒302上侧、下层取样盒304下侧均设置有凹槽,凹槽与加热口312接通,加热口312位于凹槽最低处;进水升温组件还设置有滑动轴319和通水管321,通水管321固定安装在套筒2外表面,通水管321与上层取样盒301的贯穿孔313同轴心,通水管321与滑动轴319同轴心,贯穿孔313内壁固定安装有孔板317和固定板318,固定板318滑动安装在滑动轴319外表面,滑动轴319靠近分层进水口303一端固定安装有移动板316,滑动轴319靠近通水管321一端固定安装有滑动板322,滑动板322滑动安装在通水管321内表面;滑动轴319外表面还固定安装有隔板326,滑动轴319外表面缠绕有一段弹簧,滑动轴319外表面的弹簧一端固定安装在固定板318朝向分层进水口303的一侧,滑动轴319外表面的弹簧另一端固定安装在滑动轴319外表面,贯穿孔313内表面还固定安装有中空筒320,中空筒320与贯穿孔313同轴心,中空筒320内部设有通孔,滑动轴319半径小于中空筒320通孔半径。
如附图6~附图19所示,孔板317与分层进水口303之间的距离大于固定板318与分层进水口303之间的距离,孔板317与固定板318均与贯穿孔313同轴心,孔板317远离分层进水口303的端面与入水口314内表面相切,固定板318远离分层进水口303的端面与暂存孔315内表面相切,孔板317侧面设置有通孔,孔板317侧面通孔半径大于滑动轴319半径小于移动板316半径,移动板316半径小于贯穿孔313半径,当移动板316侧面与孔板317侧面贴合时,滑动轴319将滑动板322推出通水管321内壁;进水组件设置有封闭块307和封挡板323,封闭块307固定安装在贯穿孔313内壁,中层取样盒302进水组件中的封闭块307远离分层进水口303的侧面与中层取样盒302同轴心,下层取样盒304进水组件中的封闭块307远离分层进水口303的侧面与下层取样盒304同轴心,封闭块307与封挡板323同轴心,封挡板323固定安装在贯穿孔313内壁,封挡板323远离分层进水口303侧面与暂存孔315相切,封挡板323靠近分层进水口303侧面固定安装有弹簧轴324,弹簧轴324外表面滑动安装有控水板325,弹簧轴324外表面缠绕有弹簧,弹簧轴324外表面弹簧一端固定安装在控水板325侧面,弹簧轴324外表面弹簧另一端固定安装在封挡板323侧面。
如附图5~附图20所示,套筒2内表面沿圆周方向设置有四个阶梯孔,沿重力方向阶梯孔半径逐渐递减,套筒2内表面的阶梯孔分别与上层取样盒301、中层取样盒302和下层取样盒304的凹槽接通;套筒2内表面的阶梯孔与上层取样盒301凹槽接通部分的半径大于与中层取样盒302凹槽接通部分的半径,阶梯孔与上部中层取样盒302凹槽接通部分的半径大于与下部中层取样盒302凹槽接通部分的半径,阶梯孔与中层取样盒302凹槽接通部分的半径大于与下层取样盒304凹槽接通部分的半径;上层取样盒301外表面上固定安装有挡块309,挡块309与靠近上层取样盒301上加热口312的阶梯孔同轴心,挡块309半径与靠近上层取样盒301上加热口312的部分阶梯孔半径相等,阶梯孔最低面低于挡盒310下表面,阶梯孔最低面高于套筒2下表面。
如附图16~附图23所示,圆筒401转动安装在套筒2外表面,圆筒401内表面固定安装有中间板403,中间板403上侧设置有充气开关405,第二存水瓶306内壁滑动安装有活塞板404,充气开关405位于活塞板404下方,中间板403下表面与圆筒401内表面之间形成的空间内设置有鼓气机,充气开关405与鼓气机电连接,鼓气机与气囊402相连,气囊402位于圆筒401下部,圆筒401下部设置有充气管406,充气管406与气囊402相连。
本发明公开的一种水文工程地质用地下水采集取样装置的工作原理如下。
(一)工作前用绳索绑在吊环1上,并放入地下水中,地下水沿各个分层进水口303进入各个上层取样盒301、中层取样盒302和下层取样盒304中,随着深入水压愈来愈大,水逐渐推动移动板316和各个控水板325,当水推动移动板316使贯穿孔313与入水口314接通,通过存水口311使地下水进入第一存水瓶305中,与此同时加热头308启动,随着移动板316被推动,隔板326逐渐脱离固定板318侧面,当移动板316与孔板317接触时,滑动轴319将滑动板322推出通水管321内壁,之后水从通水管321进入中空筒320内,通过中空筒320进入暂存孔315中,通过暂存孔315流入加热口312中,与此同时加热头308启动,开始对水进行加热,加热后的水通过上层取样盒301上侧的凹槽进入套筒2内壁的阶梯孔内,通过阶梯孔逐渐进入各个中层取样盒302和下层取样盒304的加热口312中,从而进入封闭块307和封挡板323所形成的空间内。
(二)水通过阶梯轴流入圆筒401与中间板403上侧形成的空间内,随着空间内的水的增加,装置整体逐渐下沉,随着压力的不断增加水继续推动控水板325运动,压力不断增加的时候逐渐使各个入水口314与贯穿孔313接通,进而通过存水口311使水进入第一存水瓶305中。
(三)随着压力继续增加的时候水继续推动下层取样盒304中的控水板325,当下层取样盒304中的入水口314与贯穿孔313接通时,水通过存水口311进入第二存水瓶306中,进而推动活塞板404,当活塞板404挤压到充气开关405时,充气开关405将鼓气机启动,鼓气机通过充气管406向气囊402中吹气,进而使装置整体浮起。
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。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (10)
1.一种水文工程地质用地下水采集取样装置,包括吊环(1),其特征在于:还包括套筒(2)、取样机构(3)和浮升机构(4),所述的套筒(2)外表面设置有多个孔洞,套筒(2)的孔洞沿轴线方向等间距分布,套筒(2)的孔洞在套筒(2)上端面投影呈圆周状等间距分布,每个套筒(2)的孔洞上均装有一个分层进水口(303),套筒(2)上部安装有吊环(1),套筒(2)下部安装有浮升机构(4);
套筒(2)内安装有上层取样盒(301)、中层取样盒(302)和下层取样盒(304),上层取样盒(301)、中层取样盒(302)和下层取样盒(304)均与一个分层进水口(303)相连,上层取样盒(301)和中层取样盒(302)上侧安装有第一存水瓶(305),下层取样盒(304)下侧安装有第二存水瓶(306),通过分层进水口(303)向每个第一存水瓶(305)和第二存水瓶(306)内注水;
上层取样盒(301)、中层取样盒(302)和下层取样盒(304)内均设置有一个贯穿孔(313),每个贯穿孔(313)内表面均设置有入水口(314)和暂存孔(315),入水口(314)和暂存孔(315)的轴线与贯穿孔(313)的轴线垂直,每个入水口(314)均与存水口(311)接通,每个暂存孔(315)均与加热口(312)接通;上层取样盒(301)内部的贯穿孔(313)装有进水升温组件,每个中层取样盒(302)和下层取样盒(304)的贯穿孔(313)内均装有进水组件,通过进水升温组件和进水组件对不同深度的地下水进行取样。
2.根据权利要求1所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:上层取样盒(301)中的入水口(314)轴线与上层取样盒(301)上端面圆心的距离大于暂存孔(315)轴线与上层取样盒(301)上端面圆心的距离,入水口(314)的半径小于暂存孔(315)的半径。
3.根据权利要求2所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:每个入水口(314)和暂存孔(315)轴线之间的距离相等,套筒(2)的轴线方向为重力方向,套筒(2)内部沿轴线方向依次等间距安装有一个上层取样盒(301)、多个中层取样盒(302)和一个下层取样盒(304);上层取样盒(301)、中层取样盒(302)和下层取样盒(304)内的入水口(314)的轴线与分层进水口(303)的距离均不同,沿重力方向入水口(314)的轴线与分层进水口(303)的距离逐渐增加。
4.根据权利要求3所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:所述的进水升温组件设置有加热头(308),所述的加热头(308)安装在上层取样盒(301)上的加热口(312)内,上层取样盒(301)和中层取样盒(302)上侧、下层取样盒(304)下侧均设置有凹槽,凹槽与加热口(312)接通,加热口(312)位于凹槽最低处。
5.根据权利要求4所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:所述的进水升温组件还设置有滑动轴(319)和通水管(321),所述的通水管(321)固定安装在套筒(2)外表面,通水管(321)与上层取样盒(301)的贯穿孔(313)同轴心,通水管(321)与滑动轴(319)同轴心,贯穿孔(313)内壁固定安装有孔板(317)和固定板(318),固定板(318)滑动安装在滑动轴(319)外表面,滑动轴(319)靠近分层进水口(303)一端固定安装有移动板(316),滑动轴(319)靠近通水管(321)一端固定安装有滑动板(322),滑动板(322)滑动安装在通水管(321)内表面;滑动轴(319)外表面还固定安装有隔板(326),滑动轴(319)外表面缠绕有一段弹簧,滑动轴(319)外表面的弹簧一端固定安装在固定板(318)朝向分层进水口(303)一侧,滑动轴(319)外表面的弹簧另一端固定安装在滑动轴(319)外表面,贯穿孔(313)内表面还固定安装有中空筒(320),中空筒(320)与贯穿孔(313)同轴心,中空筒(320)内部设有通孔,滑动轴(319)半径小于中空筒(320)通孔半径。
6.根据权利要求5所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:所述的孔板(317)与分层进水口(303)之间的距离大于固定板(318)与分层进水口(303)之间的距离,孔板(317)与固定板(318)均与贯穿孔(313)同轴心,孔板(317)远离分层进水口(303)的端面与入水口(314)内表面相切,固定板(318)远离分层进水口(303)的端面与暂存孔(315)内表面相切,孔板(317)侧面设置有通孔,孔板(317)侧面通孔半径大于滑动轴(319)半径小于移动板(316)半径,移动板(316)半径小于贯穿孔(313)半径,当移动板(316)侧面与孔板(317)侧面贴合时,滑动轴(319)将滑动板(322)推出通水管(321)内壁。
7.根据权利要求6所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:所述的进水组件设置有封闭块(307)和封挡板(323),所述的封闭块(307)固定安装在贯穿孔(313)内壁,中层取样盒(302)进水组件中的封闭块(307)远离分层进水口(303)的侧面与中层取样盒(302)同轴心,下层取样盒(304)进水组件中的封闭块(307)远离分层进水口(303)的侧面并与下层取样盒(304)同轴心,封闭块(307)与封挡板(323)同轴心,封挡板(323)固定安装在贯穿孔(313)内壁,封挡板(323)远离分层进水口(303)侧面与暂存孔(315)相切,封挡板(323)靠近分层进水口(303)侧面固定安装有弹簧轴(324),弹簧轴(324)外表面滑动安装有控水板(325),弹簧轴(324)外表面缠绕有弹簧,弹簧轴(324)外表面弹簧一端固定安装在控水板(325)侧面,弹簧轴(324)外表面弹簧另一端固定安装在封挡板(323)侧面。
8.根据权利要求4所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:所述的套筒(2)内表面沿圆周方向设置有四个阶梯孔,沿重力方向阶梯孔半径逐渐递减,套筒(2)内表面的阶梯孔分别与上层取样盒(301)、中层取样盒(302)和下层取样盒(304)的凹槽接通。
9.根据权利要求8所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:所述的套筒(2)内表面的阶梯孔与上层取样盒(301)凹槽接通部分的半径大于与中层取样盒(302)凹槽接通部分的半径,阶梯孔与上部中层取样盒(302)凹槽接通部分的半径大于与下部中层取样盒(302)凹槽接通部分的半径,阶梯孔与中层取样盒(302)凹槽接通部分的半径大于与下层取样盒(304)凹槽接通部分的半径。
10.根据权利要求9所述的一种水文工程地质用地下水采集取样装置,其特征在于:所述的上层取样盒(301)外表面上固定安装有挡块(309),所述的挡块(309)与靠近上层取样盒(301)上加热口(312)的阶梯孔同轴心,所述的挡块(309)半径与靠近上层取样盒(301)上加热口(312)的部分阶梯孔半径相等。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202211431995.8A CN115615764B (zh) | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 一种水文工程地质用地下水采集取样装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202211431995.8A CN115615764B (zh) | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 一种水文工程地质用地下水采集取样装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN115615764A true CN115615764A (zh) | 2023-01-17 |
CN115615764B CN115615764B (zh) | 2023-03-10 |
Family
ID=84879020
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202211431995.8A Active CN115615764B (zh) | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 一种水文工程地质用地下水采集取样装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN115615764B (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116735284A (zh) * | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 酱油抽样装置 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101526443A (zh) * | 2008-03-04 | 2009-09-09 | 南通联亚药业有限公司 | 粉末取样装置 |
CN103196706A (zh) * | 2013-03-19 | 2013-07-10 | 重庆大学 | 潜流层多层采样器 |
CN108444770A (zh) * | 2018-06-15 | 2018-08-24 | 繁昌县小时候生态农业科技有限公司 | 一种园区稻田虾蟹混养水质检测取样装置 |
AU2019100206A4 (en) * | 2019-02-26 | 2019-03-28 | TianJin Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Technical Center for Safety of Industrial Products | Multidirectional and multipoint sampler for cosmetics detection |
CN111024453A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-17 | 金宇龙 | 一种多级式海洋水质分层取样设备及其取样方法 |
CN114323810A (zh) * | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 一种水文地质用水位观测装置 |
CN216717881U (zh) * | 2021-12-02 | 2022-06-10 | 中环国投(重庆)环保产业开发有限公司 | 一种带除杂功能的地下水便携取样装置 |
CN114660654A (zh) * | 2022-03-18 | 2022-06-24 | 山东省煤田地质局第五勘探队 | 一种地球物理勘探用井下检波器及使用方法 |
-
2022
- 2022-11-16 CN CN202211431995.8A patent/CN115615764B/zh active Active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101526443A (zh) * | 2008-03-04 | 2009-09-09 | 南通联亚药业有限公司 | 粉末取样装置 |
CN103196706A (zh) * | 2013-03-19 | 2013-07-10 | 重庆大学 | 潜流层多层采样器 |
CN108444770A (zh) * | 2018-06-15 | 2018-08-24 | 繁昌县小时候生态农业科技有限公司 | 一种园区稻田虾蟹混养水质检测取样装置 |
AU2019100206A4 (en) * | 2019-02-26 | 2019-03-28 | TianJin Entry-Exit Inspection Quarantine Bureau, Technical Center for Safety of Industrial Products | Multidirectional and multipoint sampler for cosmetics detection |
CN111024453A (zh) * | 2019-12-31 | 2020-04-17 | 金宇龙 | 一种多级式海洋水质分层取样设备及其取样方法 |
CN216717881U (zh) * | 2021-12-02 | 2022-06-10 | 中环国投(重庆)环保产业开发有限公司 | 一种带除杂功能的地下水便携取样装置 |
CN114323810A (zh) * | 2022-03-16 | 2022-04-12 | 山东省鲁南地质工程勘察院(山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队) | 一种水文地质用水位观测装置 |
CN114660654A (zh) * | 2022-03-18 | 2022-06-24 | 山东省煤田地质局第五勘探队 | 一种地球物理勘探用井下检波器及使用方法 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN116735284A (zh) * | 2023-08-14 | 2023-09-12 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 酱油抽样装置 |
CN116735284B (zh) * | 2023-08-14 | 2023-11-07 | 山东食圣酿造食品有限公司 | 酱油抽样装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN115615764B (zh) | 2023-03-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN115615764B (zh) | 一种水文工程地质用地下水采集取样装置 | |
CN105954063A (zh) | 一种海底孔隙水采集装置 | |
CN104677678B (zh) | 一种触发上浮式采水装置 | |
CN104729882B (zh) | 深海悬垂式水样气密采样器 | |
CN110779772B (zh) | 一种土壤地下水分层监测井系统及其建井方法 | |
CN104677676B (zh) | 一种采水器 | |
US20160032688A1 (en) | Ferrofluid tool for influencing electrically conductive paths in a wellbore | |
CN104952326A (zh) | 双层介质水气二相流模拟实验装置及其使用方法 | |
CN104677679B (zh) | 一种水样品气密保真采集装置 | |
CN204255689U (zh) | 一种基于电磁铁对接式一井多层地下水取样系统 | |
CN205719653U (zh) | 一种海底孔隙水采集装置 | |
CN110018020A (zh) | 一种钻孔地下水取水器 | |
CN114112544A (zh) | 一种水文水资源勘测用水质样本采集装置 | |
CN113604341A (zh) | 一种新型的深海浮游微生物原位浓缩保温保压取样系统 | |
CN206891768U (zh) | 一种水体采样瓶 | |
CN203116359U (zh) | 一种地源热抽灌井 | |
CN217605390U (zh) | 一种无人机多点同深度水质取样设备 | |
CN209971492U (zh) | 一种pvc管生产用稳定型真空定径水箱 | |
CN218381786U (zh) | 一种水体采样装置 | |
CN104677692B (zh) | 分层水体收集装置 | |
CN210741807U (zh) | 沿海含水层分层变密度水体地下水流模拟装置 | |
CN201064972Y (zh) | 喷墨打印机用墨盒 | |
CN102600644B (zh) | 一种阵列梳柱式油水分离装置 | |
CN113339333A (zh) | 水资源回灌和提取系统 | |
CN117288525B (zh) | 一种勘探孔取水样装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |