CN116679034A - 便携式土壤检测设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开便携式土壤检测设备,涉及土壤检测技术领域;而本发明包括两个设备板和设备箱,设备箱的内部设有钻土器主体,设备箱的下表面固定安装有穿插管,钻土器主体和穿插管竖直对应,设备箱的内壁固定安装有斜面分散板,斜面分散板的中心位置处开设有穿插孔,穿插孔的直径和穿插管的内径相同,钻土器主体的底端贯穿穿插孔;通过驱动转动盘螺旋转动下降,转动盘通过空心杆使锥形地锚杆同步螺旋转动下降,使锥形地锚杆螺旋转动进入土壤内,锥形地锚杆对设备板和设备箱进行支撑,使两个设备板固定在地面上,从而方便的实现了设备板的固定,进而有效的提高了后续钻土作业时的稳定性,同时降低人工取样的劳动强度。
Description
技术领域
本发明涉及土壤检测技术领域,具体为便携式土壤检测设备。
背景技术
土壤检测:土壤检测是指通过对影响土壤环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势,我们通常所说的土壤检测一般包括布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容。现有技术中的土壤检测设备存在以下问题:
1、土壤检测包括分析设备和取样设备,现有技术中的土壤取样设备虽然能够自动钻取土壤,但是在取样的过程中,需要人工手握钻土设备进行操作,从而导致土壤的取样较为不便捷,且取样的劳动强度较高,同时,现有技术中的土壤取样设备不便对取样的土壤进行收集,从而导致土壤样品的收集较为不便捷;
2、同时,现有技术中的土壤取样设备一般裸露在外部,从而导致取样设备容易被锈蚀,进而影响取样设备的使用寿命,同时,现有技术中的取样设备体积较大,从而导致不便携带,针对上述问题,发明人提出便携式土壤检测设备用于解决上述问题。
发明内容
为了解决土壤取样设备不便自动完成土壤的取样以及土壤样品的收集的问题;本发明的目的在于提供便携式土壤检测设备。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:便携式土壤检测设备,包括两个设备板和设备箱,所述设备箱的内部设有钻土器主体,所述设备箱的下表面固定安装有穿插管,所述钻土器主体和穿插管竖直对应,所述设备箱的内壁固定安装有斜面分散板,所述斜面分散板的中心位置处开设有穿插孔,所述穿插孔的直径和穿插管的内径相同,所述钻土器主体的底端贯穿穿插孔,所述钻土器主体的螺旋叶片与穿插孔的内壁活动接触,所述设备箱和两个设备板之间设有收缩机构,两个所述设备板的内部设有支撑机构,所述设备箱的内部设有升降机构。
优选地,所述设备箱的两侧均固定安装有下料斗,两个所述下料斗和斜面分散板对应。
优选地,所述收缩机构包括有四个连杆,所述设备箱的两侧均固定安装有两个第一转轴,一个所述第一转轴远离设备箱的一端贯穿相邻的两个连杆的中心处,并和相邻的两个连杆的中心处转动连接,两个所述设备板的两侧均转动安装有两个第二转轴,所述第二转轴远离设备板的一端和连杆的一端固定连接,所述设备箱的两侧均固定设有两个电动伸缩杆,相邻两个所述电动伸缩杆的活塞端和一个设备板的一侧固定连接,所述设备箱的两侧均固定安装有两个固定板,所述电动伸缩杆远离设备板的一端和固定板的一侧固定连接。
优选地,所述支撑机构包括有四个锥形地锚杆,所述锥形地锚杆的外壁固定安装有环状阵列分布的加强筋,两个所述设备板的下表面均开设有两个螺纹孔,所述锥形地锚杆贯穿螺纹孔,两个所述设备板的内部均开设有空腔,一个所述空腔和相邻的两个螺纹孔相连通,所述螺纹孔的内壁螺纹转动连接有转动盘,所述转动盘的下表面固定安装有空心杆,所述空心杆贯穿螺纹孔,所述空心杆远离转动盘的一端和锥形地锚杆的一端固定连接,所述螺纹孔的内部设有转动杆,所述转动杆贯穿转动盘并和转动盘固定连接,所述转动杆贯穿空心杆,两个所述转动杆的一端均固定安装有第一同步轮,两个所述第一同步轮之间传动连接有第一同步带,两个所述空腔的内壁均固定安装有第一电机,一个所述第一电机的驱动输出端和一个转动杆的一端固定连接。
优选地,所述升降机构包括有两个L型连接板,两个所述L型连接板的一端和钻土器主体的顶端固定连接,所述设备箱的内壁开设有两个滑槽,两个所述滑槽的内壁均滑动连接有滑块,所述L型连接板远离钻土器主体的一端和滑块的一侧固定连接,所述设备箱的上表面转动安装有两个丝杠,一个所述丝杠贯穿一个滑槽并和一个滑块螺纹转动连接,两个所述丝杠的一端均固定安装有第二同步轮,两个所述第二同步轮之间传动连接有第二同步带,所述设备箱的上表面固定设有第二电机,所述第二电机的驱动输出端和一个丝杠的一端固定连接,所述第二电机的外壁固定安装有固定块,所述固定块和设备箱的一侧固定连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
1、通过驱动转动盘螺旋转动下降,转动盘通过空心杆使锥形地锚杆同步螺旋转动下降,使锥形地锚杆螺旋转动进入土壤内,锥形地锚杆对设备板和设备箱进行支撑,使两个设备板固定在地面上,从而方便的实现了设备板的固定,进而有效的提高了后续钻土作业时的稳定性,同时降低人工取样的劳动强度;
2、通过驱动钻土器主体竖直下降并进入土壤内,随着钻土器主体螺旋转动取样,当钻土器主体竖直上升后,钻取后的土壤同步上升,当上升过程中的土壤进入穿插管并处于斜面分散板的上方后,土壤掉落在斜面分散板的上表面,并经下料斗排出,从而方便的实现了土壤的自动取样及取样后的土壤的自动收集,进而有效的提高了取样的便捷性,以及有效的提高了收集土壤样品的便捷性;
3、通过使钻土器主体竖直上升至设备箱的内部,设备箱对钻土器主体进行防护,避免钻土器主体因长时间暴露在外部而被容易被锈蚀,从而提高钻土器主体的使用寿命;
4、通过使四个电动伸缩杆的活塞端收缩,四个电动伸缩杆的活塞端使两个设备板相互靠近,从而减少两个设备板之间的宽度尺寸,进而便于携带。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明整体结构示意图。
图2为本发明另一整体结构示意图。
图3为本发明设备板的剖切结构示意图。
图4为本发明图3中的A部放大示意图。
图5为本发明图3中的B部放大示意图。
图6为本发明空心杆的剖切结构示意图。
图7为本发明图6中的C部放大结构示意图。
图8为本发明设备箱的剖切结构示意图。
图9为本发明图8中的D部放大示意图。
图中:1、设备板;2、设备箱;21、钻土器主体;22、穿插管;23、斜面分散板;231、穿插孔;24、下料斗;3、收缩机构;31、连杆;32、第一转轴;33、第二转轴;34、电动伸缩杆;35、固定板;4、支撑机构;41、锥形地锚杆;42、加强筋;43、螺纹孔;44、空腔;45、转动盘;46、空心杆;47、转动杆;48、第一同步轮;49、第一同步带;491、第一电机;5、升降机构;51、L型连接板;52、滑槽;53、滑块;54、丝杠;55、第二同步轮;56、第二同步带;57、第二电机;58、固定块。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例:如图1-9所示,本发明提供了便携式土壤检测设备,包括两个设备板1和设备箱2,设备箱2的内部设有钻土器主体21,设备箱2的下表面固定安装有穿插管22,钻土器主体21和穿插管22竖直对应,设备箱2的内壁固定安装有斜面分散板23,斜面分散板23的中心位置处开设有穿插孔231,穿插孔231的直径和穿插管22的内径相同,钻土器主体21的底端贯穿穿插孔231,钻土器主体21的螺旋叶片与穿插孔231的内壁活动接触,设备箱2和两个设备板1之间设有收缩机构3,两个设备板1的内部设有支撑机构4,设备箱2的内部设有升降机构5。
通过采用上述技术方案,通过设置收缩机构3,收缩机构3便于实现两个设备板1的相向移动,从而减少两个设备板1之间的宽度尺寸,进而便于携带,通过设置支撑机构4,支撑机构4提高土壤检测时钻土作业的稳定性,通过设置升降机构5,升降机构5便于实现钻土器主体21的上升或下降,当钻土器主体21上升至设备箱2的内部后,完成钻土器主体21的收纳,当钻土器主体21下降并进入土壤的内部后,随着钻土器主体21的上升,钻土器主体21上升后使钻取的土壤进入穿插管22内,并掉落在斜面分散板23的上表面,从而便于工作人员收集钻取的土壤。
设备箱2的两侧均固定安装有下料斗24,两个下料斗24和斜面分散板23对应。
通过采用上述技术方案,当钻土器主体21上升后,钻取的土壤掉落在斜面分散板23的上表面,再经下料斗24排出。
收缩机构3包括有四个连杆31,设备箱2的两侧均固定安装有两个第一转轴32,一个第一转轴32远离设备箱2的一端贯穿相邻的两个连杆31的中心处,并和相邻的两个连杆31的中心处转动连接,两个设备板1的两侧均转动安装有两个第二转轴33,第二转轴33远离设备板1的一端和连杆31的一端固定连接,设备箱2的两侧均固定设有两个电动伸缩杆34,相邻两个电动伸缩杆34的活塞端和一个设备板1的一侧固定连接。
通过采用上述技术方案,通过开启四个电动伸缩杆34,四个电动伸缩杆34的活塞端收缩,四个电动伸缩杆34的活塞端使两个设备板1相互靠近,同时,四个连杆31以两个第一转轴32的轴心为圆心转动,连杆31提高两个设备板1相互远离后的稳定性。
设备箱2的两侧均固定安装有两个固定板35,电动伸缩杆34远离设备板1的一端和固定板35的一侧固定连接。
通过采用上述技术方案,通过设置固定板35,固定板35对电动伸缩杆34进行支撑。
支撑机构4包括有四个锥形地锚杆41,两个设备板1的下表面均开设有两个螺纹孔43,锥形地锚杆41贯穿螺纹孔43,两个设备板1的内部均开设有空腔44,一个空腔44和相邻的两个螺纹孔43相连通,螺纹孔43的内壁螺纹转动连接有转动盘45,转动盘45的下表面固定安装有空心杆46,空心杆46贯穿螺纹孔43,空心杆46远离转动盘45的一端和锥形地锚杆41的一端固定连接。
通过采用上述技术方案,通过驱动转动盘45转动,由于转动盘45的外壁和螺纹孔43的内壁螺纹连接,转动盘45螺旋转动上升或下降,转动盘45通过空心杆46使锥形地锚杆41同步螺旋转动上升或下降,当锥形地锚杆41螺旋转动下降时,随着锥形地锚杆41的底端和地面接触,锥形地锚杆41进入土壤内,并对设备板1和设备箱2进行支撑。
锥形地锚杆41的外壁固定安装有环状阵列分布的加强筋42。
通过采用上述技术方案,通过设置加强筋42,当锥形地锚杆41进入土壤的内部后,加强筋42提高锥形地锚杆41的稳定性。
螺纹孔43的内部设有转动杆47,转动杆47贯穿转动盘45并和转动盘45固定连接,转动杆47贯穿空心杆46,两个转动杆47的一端均固定安装有第一同步轮48,两个第一同步轮48之间传动连接有第一同步带49,两个空腔44的内壁均固定安装有第一电机491,一个第一电机491的驱动输出端和一个转动杆47的一端固定连接。
通过采用上述技术方案,通过开启第一电机491,第一电机491的驱动轴使一个转动杆47转动,一个转动杆47通过两个第一同步轮48和第一同步带49使另一个转动杆47同步同向转动。
升降机构5包括有两个L型连接板51,两个L型连接板51的一端和钻土器主体21的顶端固定连接,设备箱2的内壁开设有两个滑槽52,两个滑槽52的内壁均滑动连接有滑块53,L型连接板51远离钻土器主体21的一端和滑块53的一侧固定连接,设备箱2的上表面转动安装有两个丝杠54,一个丝杠54贯穿一个滑槽52并和一个滑块53螺纹转动连接,两个丝杠54的一端均固定安装有第二同步轮55,两个第二同步轮55之间传动连接有第二同步带56。
通过采用上述技术方案,通过驱动一个丝杠54转动,一个丝杠54通过两个第二同步轮55和第二同步带56使另一个丝杠54同步同向转动,丝杠54驱动滑块53沿着滑槽52的内壁竖直方向滑动,滑块53通过L型连接板51使钻土器主体21竖直方向升降。
设备箱2的上表面固定设有第二电机57,第二电机57的驱动输出端和一个丝杠54的一端固定连接。
通过采用上述技术方案,通过开启第二电机57,第二电机57的驱动轴使一个丝杠54转动。
第二电机57的外壁固定安装有固定块58,固定块58和设备箱2的一侧固定连接。
通过采用上述技术方案,通过设置固定块58,固定块58对第二电机57进行支撑固定,提高第二电机57的稳定性。
工作原理:当需要对土壤进行检测时,工作人员首先将本装置放置在待取样土壤的上方,两个设备板1的下表面及穿插管22的下端部和待取样土壤接触;
然后同时开启四个电动伸缩杆34,四个电动伸缩杆34的活塞端伸展,并推动两个设备板1相互远离,直至四个电动伸缩杆34的活塞端伸展至最长状态后再关闭四个电动伸缩杆34;
随后,工作人员同时开启两个第一电机491,两个第一电机491的驱动轴使对应的两个转动杆47转动,其中两个转动杆47通过对应的两个第一同步轮48和第一同步带49使另外两个转动杆47同步同向转动,此时四个转动杆47使四个转动盘45转动,四个转动盘45沿着对应的螺纹孔43的内壁螺旋转动下降,四个转动盘45通过对应的空心杆46使四个锥形地锚杆41同步螺旋转动下降,当四个锥形地锚杆41的底端和地面接触后,四个锥形地锚杆41螺旋转动进入土壤内,四个锥形地锚杆41对设备板1和设备箱2进行支撑,使两个设备板1固定在地面上,从而方便的实现了设备板1的固定,进而有效的提高了后续钻土作业时的稳定性,同时降低人工取样的劳动强度;
最后,工作人员同时开启第二电机57和钻土器主体21,第二电机57的驱动轴使对应的一个丝杠54转动,一个丝杠54通过两个第二同步轮55和第二同步带56使另一个丝杠54同步同向转动,两个丝杠54驱动两个滑块53沿着对应的滑槽52的内壁竖直向下滑动,两个滑块53通过两个L型连接板51使钻土器主体21竖直下降,钻土器主体21穿过穿插管22进入土壤内,当钻土器主体21下降至要求的高度后,使第二电机57的驱动轴反向转动,钻土器主体21竖直上升,并使钻取后的土壤同步上升,当上升过程中的土壤进入穿插管22并处于斜面分散板23的上方后,土壤掉落在斜面分散板23的上表面,并经两个下料斗24排出,从而方便的实现了土壤的自动取样及取样后的土壤的自动收集,进而有效的提高了取样的便捷性,以及有效的提高了收集土壤样品的便捷性;
同时,通过使钻土器主体21竖直上升至设备箱2的内部,设备箱2对钻土器主体21进行防护,避免钻土器主体21因长时间暴露在外部而被容易被锈蚀,从而提高钻土器主体21的使用寿命;
当不使用时,通过使四个电动伸缩杆34的活塞端收缩,四个电动伸缩杆34的活塞端使两个设备板1相互靠近,从而减少两个设备板1之间的宽度尺寸,进而便于携带。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.便携式土壤检测设备,包括两个设备板(1)和设备箱(2),其特征在于:所述设备箱(2)的内部设有钻土器主体(21),所述设备箱(2)的下表面固定安装有穿插管(22),所述钻土器主体(21)和穿插管(22)竖直对应,所述设备箱(2)的内壁固定安装有斜面分散板(23),所述斜面分散板(23)的中心位置处开设有穿插孔(231),所述穿插孔(231)的直径和穿插管(22)的内径相同,所述钻土器主体(21)的底端贯穿穿插孔(231),所述钻土器主体(21)的螺旋叶片与穿插孔(231)的内壁活动接触,所述设备箱(2)和两个设备板(1)之间设有收缩机构(3),两个所述设备板(1)的内部设有支撑机构(4),所述设备箱(2)的内部设有升降机构(5)。
2.如权利要求1所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述设备箱(2)的两侧均固定安装有下料斗(24),两个所述下料斗(24)和斜面分散板(23)对应。
3.如权利要求1所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述收缩机构(3)包括有四个连杆(31),所述设备箱(2)的两侧均固定安装有两个第一转轴(32),一个所述第一转轴(32)远离设备箱(2)的一端贯穿相邻的两个连杆(31)的中心处,并和相邻的两个连杆(31)的中心处转动连接,两个所述设备板(1)的两侧均转动安装有两个第二转轴(33),所述第二转轴(33)远离设备板(1)的一端和连杆(31)的一端固定连接,所述设备箱(2)的两侧均固定设有两个电动伸缩杆(34),相邻两个所述电动伸缩杆(34)的活塞端和一个设备板(1)的一侧固定连接。
4.如权利要求3所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述设备箱(2)的两侧均固定安装有两个固定板(35),所述电动伸缩杆(34)远离设备板(1)的一端和固定板(35)的一侧固定连接。
5.如权利要求1所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述支撑机构(4)包括有四个锥形地锚杆(41),两个所述设备板(1)的下表面均开设有两个螺纹孔(43),所述锥形地锚杆(41)贯穿螺纹孔(43),两个所述设备板(1)的内部均开设有空腔(44),一个所述空腔(44)和相邻的两个螺纹孔(43)相连通,所述螺纹孔(43)的内壁螺纹转动连接有转动盘(45),所述转动盘(45)的下表面固定安装有空心杆(46),所述空心杆(46)贯穿螺纹孔(43),所述空心杆(46)远离转动盘(45)的一端和锥形地锚杆(41)的一端固定连接。
6.如权利要求5所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述锥形地锚杆(41)的外壁固定安装有环状阵列分布的加强筋(42)。
7.如权利要求5所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述螺纹孔(43)的内部设有转动杆(47),所述转动杆(47)贯穿转动盘(45)并和转动盘(45)固定连接,所述转动杆(47)贯穿空心杆(46),两个所述转动杆(47)的一端均固定安装有第一同步轮(48),两个所述第一同步轮(48)之间传动连接有第一同步带(49),两个所述空腔(44)的内壁均固定安装有第一电机(491),一个所述第一电机(491)的驱动输出端和一个转动杆(47)的一端固定连接。
8.如权利要求1所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述升降机构(5)包括有两个L型连接板(51),两个所述L型连接板(51)的一端和钻土器主体(21)的顶端固定连接,所述设备箱(2)的内壁开设有两个滑槽(52),两个所述滑槽(52)的内壁均滑动连接有滑块(53),所述L型连接板(51)远离钻土器主体(21)的一端和滑块(53)的一侧固定连接,所述设备箱(2)的上表面转动安装有两个丝杠(54),一个所述丝杠(54)贯穿一个滑槽(52)并和一个滑块(53)螺纹转动连接,两个所述丝杠(54)的一端均固定安装有第二同步轮(55),两个所述第二同步轮(55)之间传动连接有第二同步带(56)。
9.如权利要求8所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述设备箱(2)的上表面固定设有第二电机(57),所述第二电机(57)的驱动输出端和一个丝杠(54)的一端固定连接。
10.如权利要求9所述的便携式土壤检测设备,其特征在于,所述第二电机(57)的外壁固定安装有固定块(58),所述固定块(58)和设备箱(2)的一侧固定连接。
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