CN115615766A - 一种基于海水取样的新型取水器 - Google Patents
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Abstract
一种基于海水取样的新型取水器,包括器皿主体、把手、上盖、滤网、底座、盐度测试计、PH测试计、小滑杆、进水阀门、伸缩杆、弹簧A、支架、传动轴、凸轮、涡轮、蜗杆、旋钮A、齿轮A、齿轮B、温度计、卡扣、铅块、旋钮B、连杆A、滑板A、长杆、连杆B、滑板B、排气阀门、弹簧B、排水口、支座、卷线轮、大齿轮、小齿轮、摇把;本发明在使用时,除了测量水温之外,还配备有盐度测试计和PH测试计,提供了更加丰富的测量数据,并且器皿主体采用双层真空保温设计,从而保证取水层次的温度,不同深度的水样温度,盐度,PH度都会不同,所以保持温度不变可以大大增强测量数据的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及海水取样技术领域,特别涉及一种基于海水取样的新型取水器。
背景技术
海水是名符其实的液体矿藏,平均每立方公里的海水中有3570万吨的矿物质,世界上已知的100多种元素中,80%可以在海水中找到;
目前在海上基站的检测点检测海水时,需要经常对海水进行取样,然后对对取水器中的海水进行检测,从而得到各种海水数据,现有的水质取样器,结构单一,取水简单,测量数据不够准确,因此需要一种基于海水取样的新型取水器,此设备可以指定深度进行取样,并且固定深度取样之后设备可以密闭,从而保证测量数据的准确性。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提供了一种基于海水取样的新型取水器,此设备可以指定深度进行取样,并且固定深度取样之后设备可以密闭,从而保证测量数据的准确性。
本发明所使用的技术方案是:一种基于海水取样的新型取水器,包括器皿主体、把手、上盖、滤网、底座、盐度测试计、PH测试计、小滑杆、进水阀门、伸缩杆、弹簧A、支架、传动轴、凸轮、涡轮、蜗杆、旋钮A、齿轮A、齿轮B、温度计、卡扣、铅块、旋钮B、连杆A、滑板A、长杆、连杆B、滑板B、排气阀门、弹簧B、排水口、支座、卷线轮、大齿轮、小齿轮、摇把;
所述的把手转动安装在器皿主体上端处的圆孔内,上盖固定安装在器皿主体的上端,滤网固定安装在器皿主体侧面的进水口处,底座固定安装在器皿主体的下端。
优选的,所述的盐度测试计和PH测试计均固定安装在器皿主体的内壁上;小滑杆有若干,均固定安装在器皿主体内壁上,进水阀门上的若干圆孔滑动安装在小滑杆上,伸缩杆的一端与进水阀门中间的套筒滑动连接,伸缩杆的另一端滑动安装在支架的滑槽内,弹簧A安装在进水阀门和伸缩杆之间。
优选的,所述的支架固定安装在器皿主体的内壁上,传动轴转动安装在支架上的圆孔内,凸轮和传动轴固定连接,涡轮和传动轴固定连接,凸轮和伸缩杆的一端滑动接触;涡轮和蜗杆的螺纹相啮合,蜗杆转动安装在器皿主体内壁的铰座上,蜗杆的下端转动安装在底座上的圆孔内,蜗杆的上端转动安装在上盖下面的圆孔内;旋钮A的轴转动安装在上盖中间的圆孔内,齿轮A固定安装在旋钮A下端的轴上,齿轮A和齿轮B相啮合,齿轮B固定安装在蜗杆上;温度计固定安装在器皿主体的内壁上。
优选的,所述的卡扣固定安装在底座的侧面,铅块安装在底座的外侧。
优选的,所述的旋钮B转动安装在器皿主体侧面的圆孔内,连杆A的一端与旋钮B上的短轴转动连接,另一端与滑板A上的短轴转动连接,滑板A滑动安装在长杆上,长杆固定安装在器皿主体的内壁上;连杆B的一端转动安装在旋钮B的短轴上,另一端转动安装在滑板B上的短轴上,滑板B滑动安装在长杆上;排水口固定安装在器皿主体下端处的外壁上。
优选的,所述的弹簧B滑动安装在器皿主体上端处的圆孔内,弹簧B安装在器皿主体的内壁和排气阀门短轴之间。
优选的,所述的支座固定安装在水面之上的平台上,卷线轮转动安装在支座上的圆孔内,大齿轮固定安装在卷线轮的轴上,大齿轮和小齿轮相啮合,小齿轮的轴转动安装在支座上的圆孔内,摇把与小齿轮的轴固定连接。
本发明与现有技术相比的有益效果是:
本发明在使用时,设备具有较高的密闭性,并且设备可以通过控制旋钮A,从而控制弹簧A的弹力,从控制进水阀门的压力大小,从而实现了在指定压力处进行取水;
本发明在使用时,除了测量水温之外,还配备有盐度测试计和PH测试计,提供了更加丰富的测量数据,并且器皿主体采用双层真空保温设计,从而保证取水层次的温度,不同深度的水样温度,盐度,PH度都会不同,所以保持温度不变可以大大增强测量数据的准确性;
本发明在使用时,卷线轮上的绳索设有刻度,从而可以轻松的控制设备下潜的深度;
本发明在使用时,配备了两块铅块,从而可以控制设备的重量,从而控制设备的最大下潜深度。
附图说明
图1、图2为本发明的整体结构示意图。
图3为本发明的整体结构的剖面视图。
图4、图5为本发明的进水机构的结构示意图。
图6为本发明的进水机构的细节爆炸视图。
图7、图8为本发明的进水阀门压力调节机构的结构示意图。
图9、图10、图12为排水以及排气机构的结构示意图。
图11为本发明的排水以及排气机构的细节展示图。
图13为本发明的绕线机构的结构示意图。
附图标号
1-器皿主体;2-把手;3-上盖;4-滤网;5-底座;6-盐度测试计;7-PH测试计;8-小滑杆;9-进水阀门;10-伸缩杆;11-弹簧A;12-支架;13-传动轴;14-凸轮;15-涡轮;16-蜗杆;17-旋钮A;18-齿轮A;19-齿轮B;20-温度计;21-卡扣;22-铅块;23-旋钮B;24-连杆A;25-滑板A;26-长杆;27-连杆B;28-滑板B;29-排气阀门;30-弹簧B;31-排水口;32-支座;33-卷线轮;34-大齿轮;35-小齿轮;36-摇把。
具体实施方式
下面通过实施例,并结合附图,对本发明的技术方案作进一步具体的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明。但是本发明能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似改进,因此本发明不受下面公开的具体实施的限制。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”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,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,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。
实施例如图1-13所示,一种基于海水取样的新型取水器,包括器皿主体1、把手2、上盖3、滤网4、底座5、盐度测试计6、PH测试计7、小滑杆8、进水阀门9、伸缩杆10、弹簧A11、支架12、传动轴13、凸轮14、涡轮15、蜗杆16、旋钮A17、齿轮A18、齿轮B19、温度计20、卡扣21、铅块22、旋钮B23、连杆A24、滑板A25、长杆26、连杆B27、滑板B28、排气阀门29、弹簧B30、排水口31、支座32、卷线轮33、大齿轮34、小齿轮35、摇把36;
本发明实施例的一个可选实施方式中,如图4所示,把手2转动安装在器皿主体1上端处的圆孔内,上盖3固定安装在器皿主体1的上端,滤网4固定安装在器皿主体1侧面的进水口处,滤网4的作用是在进水的时候过滤掉杂质,底座5固定安装在器皿主体1的下端。
具体的,器皿主体1和上盖3以及底座5均采用有机玻璃材质,不仅材料强度高,而且便于观察设备内部的情况,同时器皿主体1采用双层真空设计,可以起到保温的作用,从而使测量数据更加准确。
本发明实施例的一个可选实施方式中,如图5、图6所示,盐度测试计6和PH测试计7均固定安装在器皿主体1的内壁上;小滑杆8有若干,均固定安装在器皿主体1内壁上,进水阀门9上的若干圆孔滑动安装在小滑杆8上,伸缩杆10的一端与进水阀门9中间的套筒滑动连接,伸缩杆10的另一端滑动安装在支架12的滑槽内,弹簧A11安装在进水阀门9和伸缩杆10之间,弹簧A11产生弹力,作用是使进水阀门9堵住进水口并产生一定的预紧力。
具体的,当使用设备进行取样的时候,将设备放进水中,当到达一定的深度的时候,水压逐渐增大,当外部水压大于弹簧A11产生的预紧力相当的时候,进水阀门9开始打开,水就会进入到设备内部,从而采集此深度的水样,当水进入一定量的时候,内外压力逐渐平衡,进水阀门9会在弹簧A11的作用下关闭。
本发明实施例的一个可选实施方式中,如图7、图8所示,支架12固定安装在器皿主体1的内壁上,传动轴13转动安装在支架12上的圆孔内,凸轮14和传动轴13固定连接,涡轮15和传动轴13固定连接,凸轮14和伸缩杆10的一端滑动接触,凸轮14的转动会带动伸缩杆10的滑动,从而压缩弹簧A11,使弹簧A11产生的预紧力变化;涡轮15和蜗杆16的螺纹相啮合,蜗杆16转动安装在器皿主体1内壁的铰座上,蜗杆16的下端转动安装在底座5上的圆孔内,蜗杆16的上端转动安装在上盖3下面的圆孔内;旋钮A17的轴转动安装在上盖3中间的圆孔内,齿轮A18固定安装在旋钮A17下端的轴上,齿轮A18和齿轮B19相啮合,齿轮B19固定安装在蜗杆16上;温度计20固定安装在器皿主体1的内壁上,温度计20可随时测量一定深度下进入设备的水的温度,并且在器皿主体1的双层真空保温效果下,使测量数据保持准确。
具体的,当需要对不同深度的水进行取样时,就需要调控弹簧A11的弹力大小,从而增加弹簧A11对进水阀门9的压力,预紧力越大,可采集的深度就越深,手动旋转旋钮A17到对应的刻度上,即对应的可调的弹簧A11的弹力大小,旋钮A17通过齿轮A18和齿轮B19带动蜗杆16转动,蜗杆16带动涡轮15转动,涡轮15通过传动轴13带动凸轮14转动,从而使凸轮14带动伸缩杆10滑动,从而压缩弹簧A11,使弹簧A11的弹力变大。
本发明实施例的一个可选实施方式中,如图9所示,卡扣21固定安装在底座5的侧面,铅块22安装在底座5的外侧,当将铅块22安装在底座5的外圈上,卡扣21就会卡住铅块22,使其不掉落,同时铅块22可以配备最多两个,用于不同的增重效果,从而使设备可以沉入到不同的深度。
本发明实施例的一个可选实施方式中,如图9、图10、图11、图12所示,旋钮B23转动安装在器皿主体1侧面的圆孔内,连杆A24的一端与旋钮B23上的短轴转动连接,另一端与滑板A25上的短轴转动连接,滑板A25滑动安装在长杆26上,滑板A25的上下滑动可以遮挡器皿主体1上端处的进气孔,从而控制进气,长杆26固定安装在器皿主体1的内壁上;连杆B27的一端转动安装在旋钮B23的短轴上,另一端转动安装在滑板B28上的短轴上,滑板B28滑动安装在长杆26上,滑板B28的上下滑动可以遮挡器皿主体1下端处的排水口31,滑板A25和滑板B28的配合可以控制设备的排水;排水口31固定安装在器皿主体1下端处的外壁上。
具体的,当设备取样完成后,在获取到设备内部的各种测量数据后,需要进行排水,或将测量其他的水样数据,手动转动旋钮B23,旋钮B23通过连杆A24和连杆B27带动滑板A25和滑板B28滑动,从而同时打开进气孔和排水口31,并且随着旋转的大小可以调节进气孔的数量,从而控制排水速度。
本发明实施例的一个可选实施方式中,如图9、图10、图11、图12所示,弹簧B30滑动安装在器皿主体1上端处的圆孔内,弹簧B30安装在器皿主体1的内壁和排气阀门29短轴之间,弹簧B30产生弹力,作用是使排气阀门29常态下紧闭。
具体的,当取样的时候,进水阀门9打开进水的同时,设备内的的压强增大,从而将排气阀门29顶开,将设备内的气体排出。
本发明实施例的一个可选实施方式中,如图13所示,支座32固定安装在水面之上的平台上,卷线轮33转动安装在支座32上的圆孔内,卷线轮33上卷有一定长度的绳索,绳索的另一端系在把手2上,用于将设备放入水中,大齿轮34固定安装在卷线轮33的轴上,大齿轮34和小齿轮35相啮合,小齿轮35的轴转动安装在支座32上的圆孔内,摇把36与小齿轮35的轴固定连接。
具体的,当进行取样时,将绳索的一端系在把手2上,调整好旋钮A17,将绳索缓慢放入水中,通过手动摇摇把36使设备沉入水中,并且绳索上刻有刻度,可以实时记录下潜的深度。
工作原理:当需要进行取样时,将绳索的一端系在把手2上,调整好旋钮A17,具体操作如下,手动旋转旋钮A17到对应的刻度上,即对应的可调的弹簧A11的弹力大小,旋钮A17通过齿轮A18和齿轮B19带动蜗杆16转动,蜗杆16带动涡轮15转动,涡轮15通过传动轴13带动凸轮14转动,从而使凸轮14带动伸缩杆10滑动,从而压缩弹簧A11,使弹簧A11的弹力变大,从而对应指定深度的水压,从而采集此深度的水样;调整好之后,将绳索缓慢放入水中,通过手动摇摇把36使设备沉入水中,并且绳索上刻有刻度,可以实时记录下潜的深度;
当设备到达一定的深度的时候,水压逐渐增大,当外部水压大于弹簧A11产生的预紧力相当的时候,进水阀门9开始打开,水就会进入到设备内部,设备内的的压强增大,从而将排气阀门29顶开,将设备内的气体排出,从而采集此深度的水样,当水进入一定量的时候,内外压力逐渐平衡,进水阀门9会在弹簧A11的作用下关闭,排气阀门29会在弹簧B30的作用下关闭;取样完成后,转动摇把36将设备取出,设备内部的盐度测试计6和PH测试计7以及温度计20测量的读数可以透过透明的器皿主体1观察;
当设备取样完成后,在获取到设备内部的各种测量数据后,需要进行排水,或将测量其他的水样数据,手动转动旋钮B23,旋钮B23通过连杆A24和连杆B27带动滑板A25和滑板B28滑动,从而同时打开进气孔和排水口31,并且随着旋转的大小可以调节进气孔的数量,从而控制排水速度,非常的方便有效。
Claims (8)
1.一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:包括器皿主体(1)、把手(2)、上盖(3)、滤网(4)、底座(5)、盐度测试计(6)、PH测试计(7)、小滑杆(8)、进水阀门(9)、伸缩杆(10)、弹簧A(11)、支架(12)、传动轴(13)、凸轮(14)、涡轮(15)、蜗杆(16)、旋钮A(17)、齿轮A(18)、齿轮B(19)、温度计(20)、卡扣(21)、铅块(22)、旋钮B(23)、连杆A(24)、滑板A(25)、长杆(26)、连杆B(27)、滑板B(28)、排气阀门(29)、弹簧B(30)、排水口(31)、支座(32)、卷线轮(33)、大齿轮(34)、小齿轮(35)、摇把(36);
所述的把手(2)转动安装在器皿主体(1)上端处的圆孔内,上盖(3)固定安装在器皿主体(1)的上端,滤网(4)固定安装在器皿主体(1)侧面的进水口处,底座(5)固定安装在器皿主体(1)的下端。
2.根据权利要求1所述的一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:所述的器皿主体(1)、上盖(3)和底座(5)采用有机玻璃材质。
3.根据权利要求1所述的一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:所述的盐度测试计(6)和PH测试计(7)均固定安装在器皿主体(1)的内壁上;小滑杆(8)有若干,均固定安装在器皿主体(1)内壁上,进水阀门(9)上的若干圆孔滑动安装在小滑杆(8)上,伸缩杆(10)的一端与进水阀门(9)中间的套筒滑动连接,伸缩杆(10)的另一端滑动安装在支架(12)的滑槽内,弹簧A(11)安装在进水阀门(9)和伸缩杆(10)之间。
4.根据权利要求1所述的一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:所述的支架(12)固定安装在器皿主体(1)的内壁上,传动轴(13)转动安装在支架(12)上的圆孔内,凸轮(14)和传动轴(13)固定连接,涡轮(15)和传动轴(13)固定连接,凸轮(14)和伸缩杆(10)的一端滑动接触;涡轮(15)和蜗杆(16)的螺纹相啮合,蜗杆(16)转动安装在器皿主体(1)内壁的铰座上,蜗杆(16)的下端转动安装在底座(5)上的圆孔内,蜗杆(16)的上端转动安装在上盖(3)下面的圆孔内;旋钮A(17)的轴转动安装在上盖(3)中间的圆孔内,齿轮A(18)固定安装在旋钮A(17)下端的轴上,齿轮A(18)和齿轮B(19)相啮合,齿轮B(19)固定安装在蜗杆(16)上;温度计(20)固定安装在器皿主体(1)的内壁上。
5.根据权利要求1所述的一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:所述的卡扣(21)固定安装在底座(5)的侧面,铅块(22)安装在底座(5)的外侧。
6.根据权利要求1所述的一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:所述的旋钮B(23)转动安装在器皿主体(1)侧面的圆孔内,连杆A(24)的一端与旋钮B(23)上的短轴转动连接,另一端与滑板A(25)上的短轴转动连接,滑板A(25)滑动安装在长杆(26)上,长杆(26)固定安装在器皿主体(1)的内壁上;连杆B(27)的一端转动安装在旋钮B(23)的短轴上,另一端转动安装在滑板B(28)上的短轴上,滑板B(28)滑动安装在长杆(26)上;排水口(31)固定安装在器皿主体(1)下端处的外壁上。
7.根据权利要求1所述的一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:所述的弹簧B(30)滑动安装在器皿主体(1)上端处的圆孔内,弹簧B(30)安装在器皿主体(1)的内壁和排气阀门(29)短轴之间。
8.根据权利要求1所述的一种基于海水取样的新型取水器,其特征在于:所述的支座(32)固定安装在水面之上的平台上,卷线轮(33)转动安装在支座(32)上的圆孔内,大齿轮(34)固定安装在卷线轮(33)的轴上,大齿轮(34)和小齿轮(35)相啮合,小齿轮(35)的轴转动安装在支座(32)上的圆孔内,摇把(36)与小齿轮(35)的轴固定连接。
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CN116399648A (zh) * | 2023-03-29 | 2023-07-07 | 石家庄地震监测中心站 | 一种管中管地下流体分层取样装置 |
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2022
- 2022-10-19 CN CN202211282941.XA patent/CN115615766A/zh active Pending
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CN116399648B (zh) * | 2023-03-29 | 2023-09-29 | 石家庄地震监测中心站 | 一种管中管地下流体分层取样装置 |
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