CN117146876A - 一种地下水监测装置 - Google Patents

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Abstract

本发明属于水下监测技术领域,且公开了一种地下水监测装置,包括监测终端,所述监测终端的一侧活动安装有连接绳,所述连接绳的底部固定安装有连接把手。本发明通过设置连接绳和支撑组件等结构的配合,通过两组支撑组件能够将外壳与监测井内壁形成相对固定形态,此时持续的下放连接绳的长度,通过外壳以及其内部结构的重量能够使其向下降落,而平行轮则能够使得装置能够更加平稳的下降,且当监测井内壁由于建造不合格或维护不当而出现凹陷不平整的情况下时,支撑杆与连接杆的铰接状态,使得平行轮位置能够进行一定程度的改变,从而使其仍旧能够平稳的下降,进一步的,使得监测组件内部的电子元件能够更好的被保护。

Description

一种地下水监测装置
技术领域
本发明属于水下监测技术领域,具体是一种地下水监测装置。
背景技术
地下水监测设备具有测量水位、孔隙压力、渗透性和取水样等多重功能,其主要目的是对辖区内地下水水位、水质等数据进行监测,以便及时掌握动态变化情况,从而对地下水进行长期的保护,在现有技术中,大多由四部分组成,分别为监测中心、通信网络、微功耗测控终端、水位监测记录仪,一般是需要将现有技术通过监测井放入地下水源当中,通过其顶部的连接绳将监测数据传输至外部终端设备中,再由终端设备显示出具体数值。
但在现有技术中,监测设备通常是直接进行放置,这就使得现有技术极有可能因下放速度过快,从而导致现有技术与监测井的内壁发生碰撞,并造成其内部电子元件损坏,而现有技术外表面大多未设置与监测井内壁保持稳定的机构,这就导致在监测的过程中,设备的损坏率提高,为此我们提供了一种地下水监测装置。
发明内容
为解决上述背景技术中提出的问题,本发明提供了一种地下水监测装置,解决了现有技术外表面大多未设置与监测井内壁保持稳定的机构,进而导致可能因下放速度过快,现有技术与监测井的内壁发生碰撞,并造成其内部电子元件损坏,同时提高了设备损坏率的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种地下水监测装置,包括监测终端,所述监测终端的一侧活动安装有连接绳,所述连接绳的底部固定安装有连接把手,所述连接把手的底部固定安装有外壳,所述外壳的底部活动安装有清洁组件,所述外壳的顶部活动贯穿有调节组件,所述调节组件外表面的上下两端分别螺纹套接有两个能够相向移动的支撑组件,下端所述支撑组件的一侧套接有动力转换组件;
所述支撑组件包括螺纹连接于调节组件外侧的连接环,所述连接环的外表面铰接有驱动杆,所述驱动杆的另一端铰接有连接杆,所述连接杆的另一侧铰接有支撑杆,所述支撑杆上活动安装有平行轮,所述支撑杆的内壁固定安装有弹簧伸缩杆一,所述连接杆上铰接有调节杆;
其中,两组所述连接环、驱动杆、连接杆、支撑杆、调节杆、平行轮以调节组件中轴呈上下对称设置。
优选地,所述调节组件包括位于外壳上方的旋转盘,所述旋转盘的底部固定安装有双向螺纹调节轴,所述双向螺纹调节轴的中部活动套接有监测组件,所述监测组件的外表面环形等角度固定安装有四个连接板。
优选地,所述双向螺纹调节轴的外表面与外壳的顶部活动贯穿,所述连接板与外壳的内壁固定安装。
优选地,所述连接环与双向螺纹调节轴的外表面螺纹套接,所述连接杆与外壳的外表面活动贯穿,所述平行轮、弹簧伸缩杆一、调节杆、支撑杆、连接杆、驱动杆均有三个且分别环形等角度分布于连接环的外表面。
优选地,所述动力转换组件7包括设于外壳外壁上的转换盘,所述转换盘的前后两侧活动安装有活杆,所述转换盘的两侧均设有凸块,所述活杆一端包括一字型轨道,所述凸块滑动连接于一字型轨道中,所述转换盘的外表面活动套接有固定支架706,所述转换盘的外表面套接有履带,所述履带内壁的另一端套接有连接轴,所述连接轴顶部的前后两端分别固定安装有两个弹簧伸缩杆二705,所述履带的外表面套接有支撑轴,所述活杆的一侧铰接有连杆。
优选地,所述履带内壁的另一端与平行轮的外表面套接,所述外壳的底部开设有固定槽,所述转换盘的内轴转动连接于固定支架一端内部,所述固定支架的另一侧与固定槽固定安装,所述活杆的下侧与外壳的底部活动安装。
优选地,两个所述弹簧伸缩杆二的固定端与外壳的内壁固定安装,两个所述弹簧伸缩杆的伸缩端与连接轴固定安装,所述连接轴的一侧与外壳的内壁竖直滑动连接,两个所述弹簧伸缩杆二的弹力系数小于弹簧伸缩杆一的弹力系数。
优选地,所述清洁组件包括设于外壳下侧的固定盘,所述固定盘上环形等角度固定安装有三个支撑柱,所述固定盘的底部轴向限位转动有驱动圆轴,所述驱动圆轴的外表面环形等角度安装有六个弹簧伸缩杆三,六个所述弹簧伸缩杆三固定端的外表面分别固定安装有六个轴套。
优选地,所述驱动圆轴的顶部与连杆的顶部活动安装,所述支撑柱的顶部与外壳的底部固定安装,所述轴套的顶部与固定盘的底部活动安装,六个所述弹簧伸缩杆三的另一侧分别固定安装有六个弧形刮刀,连杆的一侧与驱动圆轴呈非圆心连接状态,固定盘底部开设有供轴套公转的环槽。
优选地,所述外壳的外表面分别环形等角度开设有若干个流通槽,所述外壳整体涂有防腐涂层。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
本发明通过设置连接绳和支撑组件等结构的配合,当操作者通过连接绳将装置主体结构放入监测井内部时,通过两组支撑组件能够将外壳与监测井内壁形成相对固定形态,此时持续的下放连接绳的长度,通过外壳以及其内部结构的重量能够使其向下降落,而平行轮则能够使得装置能够更加平稳的下降,进一步的,即使下降速度过快,外壳整体也不会触碰到监测井的内壁,从而导致其内部电子元件的损坏,且当监测井内壁由于建造不合格或维护不当而出现凹陷不平整的情况下时,支撑杆与连接杆的铰接状态,使得平行轮位置能够进行一定程度的改变,从而使其仍旧能够平稳的下降,进一步的,使得监测组件内部的电子元件能够更好的被保护。
本发明通过设置调节组件和支撑组件等结构的配合,当装置使用于直径值过大的监测井时,平行轮可能会出现触碰不到内壁的情况,进而导致装置不能够保护监测组件内部的电子元件,此时即可通过旋转盘旋转双向螺纹调节轴,此时通过双向螺纹调节轴外表面的螺纹槽,能够使得连接环向下移动,由于驱动杆的顶部与底部和连接环以及连接杆铰接,连接杆与外壳的内壁呈活动贯穿状态,此时连接环下降能够推动驱动杆的顶部下降,由于连接杆始终保持水平状态,此时连接杆向外侧移动,并使平行轮能够顺利的与监测井的内壁相接触,此时装置即可进行正常的下放工作,进一步的,使得装置能够适用于各种不同内径值的监测井。
本发明通过设置动力转换组件和清洁组件等结构的配合,由于监测井一般位于野外人烟稀少的地方,这就使得监测井得不到充分的维护,进而使其内壁生长的杂草以及植被,当装置需要维护或进行更换时,监测井内壁的植被极有可能造成装置卡在监测井内壁的情况,当装置下放时,平行轮通过监测井的内壁进行旋转,并同时带动履带进行旋转,此时转换盘呈旋转状态,且使得活杆呈往复运动,由于活杆的一侧与连杆呈铰接状态,此时连杆将会带动驱动圆轴进行旋转,旋转的同时,带动弹簧伸缩杆三进行旋转,弹簧伸缩杆三的一侧还固定安装有弧形刮刀,此时弹簧伸缩杆三能够将监测井内壁的植被进行剐蹭,进一步的,保证了装置能够正常的工作,同时还能够对监测井的内壁进行一定程度的维护。
附图说明
图1为本发明外观结构示意图;
图2为本发明主体结构配合示意图;
图3为本发明内部结构配合刨面示意图;
图4为本发明调节组件与支撑组件结构配合示意图;
图5为本发明支撑组件整体结构配合示意图;
图6为本发明外壳与清洁组件结构配合示意图;
图7为本发明支撑组件与动力转换组件结构配合示意图;
图8为本发明外壳与动力转换组件结构配合示意图;
图9为本发明动力转换组件主体结构与驱动圆轴配合示意图;
图10为本发明主体结构工作配合示意图。
图中:1、监测终端;2、连接绳;3、连接把手;4、外壳;5、调节组件;501、旋转盘;502、双向螺纹调节轴;503、监测组件;504、连接板;6、支撑组件;601、连接环;602、驱动杆;603、连接杆;604、支撑杆;605、调节杆;606、弹簧伸缩杆一;607、平行轮;7、动力转换组件;701、转换盘;702、履带;703、支撑轴;704、连接轴;705、弹簧伸缩杆二;706、固定支架;707、连杆;708、活杆;8、清洁组件;801、固定盘;802、驱动圆轴;803、弹簧伸缩杆三;804、轴套;805、支撑柱。
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。
如图1至图10所示,本发明提供一种地下水监测装置,包括监测终端1,监测终端1的一侧活动安装有连接绳2,连接绳2的底部固定安装有连接把手3,连接把手3的底部固定安装有外壳4,外壳4的底部活动安装有清洁组件8,外壳4的顶部活动贯穿有调节组件5,调节组件5外表面的上下两端分别螺纹套接有两个能够相向移动的支撑组件6,下端支撑组件6的一侧套接有动力转换组件7;
支撑组件6包括螺纹连接于调节组件5外侧的连接环601,连接环601的外表面铰接有驱动杆602,驱动杆602的另一端铰接有连接杆603,连接杆603的另一侧铰接有支撑杆604,支撑杆604上活动安装有平行轮607,支撑杆604的内壁固定安装有弹簧伸缩杆一606,连接杆603上铰接有调节杆605;
其中,两组连接环601、驱动杆602、连接杆603、支撑杆604、调节杆605、平行轮607以调节组件5为中轴呈上下对称设置。
采用上述方案:当操作者通过连接绳2将装置主体结构放入监测井内部时,通过两组支撑组件6与监测井内壁接触使外壳4的整体与监测井内壁保持稳定状态,此时持续下放连接绳2,通过外壳4以及其内部结构的重量能够使其向下降落,而平行轮607通过监测井的内壁呈旋转状态,进而能够使得装置能够更加平稳的下降,进一步的,即使下降速度过快,外壳4整体也不会触碰到监测井的内壁,从而避免其内部电子元件的损坏,且当监测井内壁由于建造不合格或维护不当而出现凹陷不平整的情况下时,支撑杆604与连接杆603的铰接状态,使得平行轮607位置能够进行一定程度的改变,在进行活动后,通过弹簧伸缩杆一606的韧性能够同时推动调节杆605,进而使得支撑杆604能够快速复位,从而使其仍旧能够平稳的下降,进一步的,使得监测组件503内部的电子元件能够更好的被保护。
如图3、图4所示,调节组件5包括位于外壳4上方的旋转盘501,旋转盘501的底部固定安装有双向螺纹调节轴502,双向螺纹调节轴502的中部活动套接有监测组件503,监测组件503的外表面环形等角度固定安装有四个连接板504,双向螺纹调节轴502的外表面与外壳4的顶部活动贯穿,连接板504与外壳4的内壁固定安装,连接环601与双向螺纹调节轴502的外表面螺纹套接,连接杆603与外壳4的外表面活动贯穿,平行轮607、弹簧伸缩杆一606、调节杆605、支撑杆604、连接杆603、驱动杆602均有三个且分别环形等角度分布于连接环601的外表面。
采用上述方案:由于支撑组件6整体有两个,且分别与双向螺纹调节轴502外表面的上下两端螺纹套接,螺纹槽的旋转方向呈相对状态,通过旋转盘501旋转双向螺纹调节轴502,此时双向螺纹调节轴502外表面的螺纹槽,能够使得两个连接环601同时向双向螺纹调节轴502的中部进行移动,由于驱动杆602的顶部与底部和连接环601以及连接杆603铰接,连接杆603与外壳4的内壁呈活动贯穿状态,此时两个连接环601能够同时推动三个驱动杆602,由于连接杆603始终保持水平状态,此时连接杆603的另一侧向外侧移动,并使平行轮607能够顺利的与监测井的内壁相接触,此时装置即可进行正常的下放工作,进一步的,使得装置能够适用于各种不同内径值的监测井,且支撑组件6整体的数量设计,能够使得装置与监测井内壁之间的连接更加稳定。
如图6、图7、图8、图9所示,动力转换组件7包括设于外壳4外壁上的转换盘701,转换盘701的前后两侧活动安装有活杆708,转换盘701的两侧均设有凸块,活杆708一端包括一字型轨道,凸块滑动连接于一字型轨道中,转换盘701的外表面活动套接有固定支架706,转换盘701的外表面套接有履带702,履带702内壁的另一端套接有连接轴704,连接轴704顶部的前后两端分别固定安装有两个弹簧伸缩杆二705,履带702的外表面套接有支撑轴703,活杆708的一侧铰接有连杆707,履带702内壁的另一端与平行轮607的外表面套接,外壳4的底部开设有固定槽,转换盘701的内轴转动连接于固定支架706一端内部,固定支架706的另一侧与固定槽固定安装,活杆708的下侧与外壳4的底部活动安装,两个弹簧伸缩杆二705的固定端与外壳4的内壁固定安装,两个弹簧伸缩杆二705的伸缩端与连接轴704固定安装,连接轴704的一侧与外壳4的内壁竖直滑动连接,两个弹簧伸缩杆二705的弹力系数小于弹簧伸缩杆一606的弹力系数。
采用上述方案:转换盘701活动于固定槽的内部,转换盘701的正上方且位于固定槽内设置有连接轴704,转换盘701、连接轴704和平行轮607的外表面共同活动套接有履带702,支撑轴703与履带702的外表面相抵使得履带702整体呈L型(如图7所示),且同时由于弹簧伸缩杆一606的弹力系数大于弹簧伸缩杆二705的弹力系数,当支撑组件6整体向外部移动的同时,平行轮607将会对履带702产生拉力,此时履带702与平行轮607接触的部分将会进行移动,并使得连接轴704同时下降,但通过弹簧伸缩杆二705的拉力,能够使得履带702的内壁能够始终与平行轮607以及转换盘701呈贴合状态,并使其能够正常的带动动力转换组件7进行动力的传输,而平行轮607通过监测井内壁所旋转的动能,通过履带702同步传输于转换盘701,使得转换盘701呈旋转状态,此时转换盘701带动活杆708进行往复运动,并反复推动连杆707,由于连杆707的两侧分别与驱动圆轴802的底部以及活杆708的一侧铰接,此时驱动圆轴802呈旋转状态,进而使得清洁组件8整体呈旋转状态,进一步的,使得装置通过监测井的内壁,能够带动清洁组件8进入工作状态,并对监测井的内壁进行清洁,活杆708包括与外壳4顶面滑动连接的稳定杆和设置于外壳4底面与连杆707铰接的推导杆,稳定杆和推导杆均与一字型轨道外壁固定连接,当转换盘701带动708活杆进行运动时,能够更好的将动力与连杆707进行传输进一步的,使得转换盘701能够更加平稳的进行工作。
如图6、图7所示,清洁组件8包括设于外壳4下侧的固定盘801,固定盘801上环形等角度固定安装有三个支撑柱805,固定盘801轴向限位转动有驱动圆轴802,驱动圆轴802的外表面环形等角度安装有六个弹簧伸缩杆三803,六个弹簧伸缩杆三803固定端的外表面分别固定安装有六个轴套804,驱动圆轴802的顶部与连杆707的顶部活动安装,支撑柱805的顶部与外壳4的底部固定安装,轴套804的顶部与固定盘801的底部活动安装,六个弹簧伸缩杆三803的另一侧分别固定安装有六个弧形刮刀,连杆707的一侧与驱动圆轴802呈非圆心连接状态,固定盘801底部开设有供轴套804公转的环槽。
采用上述方案:由于监测井一般位于野外人烟稀少的地方,这就使得监测井得不到充分的维护,进而使其内壁生长的杂草以及植被,当装置需要维护或进行更换时,监测井内壁的植被极有可能造成装置卡在监测井内壁的情况,进而使得装置的工作效率下降,当驱动圆轴802被连杆707带动旋转的同时,能够带动弹簧伸缩杆三803进行旋转,弹簧伸缩杆三803的一侧还固定安装有弧形刮刀,此时弹簧伸缩杆三803能够将监测井内壁的植被进行剐蹭,通过弹簧伸缩杆三803的特性,能够使得清洁组件8整体能够根据不同内径值的监测井进行剐蹭工作,进一步的,提高了装置的适用性。
如图1所示,外壳4的外表面分别环形等角度开设有若干个流通槽,外壳4整体涂有防腐涂层。
采用上述方案:当装置进入水下时,通过外壳4外表面的流通槽,能够使得监测组件503快速的接触水流,进而提高装置的工作效率,且外壳4的防腐涂层使得装置在水下工作时,减少了水中浮游生物对装置的腐蚀性,进一步的提高了装置的工作时间。
本发明的工作原理及使用流程:
检测水质的电子元件位于监测组件503的内部,当装置位于水中后,检测井内部的水流将会通过外壳4外表面的流通槽进入装置的内部,且通过监测组件503与双向螺纹调节轴502之间的间隙进入监测组件503的内部,此时监测组件503内部的电子元件开始进行检测,并通过其内部的无线网络系统进行发送,再位于外部的监测终端1进行数据的接收,此时操作者通过监测终端1可观测到水质检测的数值。
当操作者通过连接绳2将装置主体结构放入监测井内部时,通过两组支撑组件6能够将外壳4与监测井内壁形成相对固定形态,此时持续的下放连接绳2的长度,通过外壳4以及其内部结构的重量能够使其向下降落,而平行轮607则能够使得装置能够更加平稳的下降,即使下降速度过快,外壳4整体也不会触碰到监测井的内壁,从而导致其内部电子元件损坏,且当监测井内壁由于建造不合格或维护不当而出现凹陷不平整的情况下时,支撑杆604与连接杆603的铰接状态,使得平行轮607位置能够进行一定程度的改变,从而使其仍旧能够平稳的下降;
当装置下放时,平行轮607通过监测井的内壁进行旋转,并同时带动履带702进行旋转,此时转换盘701呈旋转状态,且使得活杆708呈往复运动,由于活杆708的一侧与连杆707呈铰接状态,此时连杆707将会带动驱动圆轴802进行旋转,旋转的同时,带动弹簧伸缩杆三803进行旋转,弹簧伸缩杆三803的一侧还固定安装有弧形刮刀,此时弹簧伸缩杆三803能够将监测井内壁的植被进行剐蹭,进一步的,保证了装置能够正常的工作,同时还能够对监测井的内壁进行一定程度的维护。
当装置使用于直径值过大的监测井时,平行轮607可能会出现触碰不到内壁的情况,进而导致装置不能够保护监测组件503内部的电子元件,此时即可通过旋转盘501旋转双向螺纹调节轴502,此时通过双向螺纹调节轴502外表面的螺纹槽,能够使得连接环601向下移动,由于驱动杆602的顶部与底部和连接环601以及连接杆603铰接,连接杆603与外壳4的内壁呈活动贯穿状态,此时连接环601下降能够推动驱动杆602的顶部下降,由于连接杆603始终保持水平状态,此时连接杆603向外侧移动,并使平行轮607能够顺利的与监测井的内壁相接触,由于弹簧伸缩杆一606的弹力系数大于弹簧伸缩杆二705的弹力系数,当连接杆603带动平行轮607向外部移动的同时,将会对履带702产生拉力,并使得连接轴704同时上升,进而使得履带702的内壁能够始终与平行轮607以及转换盘701呈贴合状态,并使其能够正常的带动动力转换组件7进行动力的传输。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种地下水监测装置,包括监测终端(1),其特征在于:所述监测终端(1)的一侧活动安装有连接绳(2),所述连接绳(2)的底部固定安装有连接把手(3),所述连接把手(3)的底部固定安装有外壳(4),所述外壳(4)的底部活动安装有清洁组件(8),所述外壳(4)的顶部活动贯穿有调节组件(5),所述调节组件(5)外表面的上下两端分别螺纹套接有两个能够相向移动的支撑组件(6),下端所述支撑组件(6)的一侧套接有动力转换组件(7);
所述支撑组件(6)包括螺纹连接于调节组件(5)外侧的连接环(601),所述连接环(601)的外表面铰接有驱动杆(602),所述驱动杆(602)的另一端铰接有连接杆(603),所述连接杆(603)的另一侧铰接有支撑杆(604),所述支撑杆(604)上活动安装有平行轮(607),所述支撑杆(604)的内壁固定安装有弹簧伸缩杆一(606),所述连接杆(603)上铰接有调节杆(605);
其中,两组所述连接环(601)、驱动杆(602)、连接杆(603)、支撑杆(604)、调节杆(605)、平行轮(607)以调节组件(5)中轴呈上下对称设置。
2.根据权利要求1所述的地下水监测装置,其特征在于:所述调节组件(5)包括位于外壳(4)上方的旋转盘(501),所述旋转盘(501)的底部固定安装有双向螺纹调节轴(502),所述双向螺纹调节轴(502)的中部活动套接有监测组件(503),所述监测组件(503)的外表面环形等角度固定安装有四个连接板(504)。
3.根据权利要求2所述的地下水监测装置,其特征在于:所述双向螺纹调节轴(502)的外表面与外壳(4)的顶部活动贯穿,所述连接板(504)与外壳(4)的内壁固定安装。
4.根据权利要求2所述的地下水监测装置,其特征在于:所述连接环(601)与双向螺纹调节轴(502)的外表面螺纹套接,所述连接杆(603)与外壳(4)的外表面活动贯穿,所述平行轮(607)、弹簧伸缩杆一(606)、调节杆(605)、支撑杆(604)、连接杆(603)、驱动杆(602)均有三个且分别环形等角度分布于连接环(601)的外表面。
5.根据权利要求1所述的地下水监测装置,其特征在于:所述动力转换组件(7)包括设于外壳(4)外壁上的转换盘(701),所述转换盘(701)的前后两侧活动安装有活杆(708),所述转换盘(701)的两侧均设有凸块,所述活杆(708)一端包括一字型轨道,所述凸块滑动连接于一字型轨道中,所述转换盘(701)的外表面活动套接有固定支架(706),所述转换盘(701)的外表面套接有履带(702),所述履带(702)内壁的另一端套接有连接轴(704),所述连接轴(704)顶部的前后两端分别固定安装有两个弹簧伸缩杆二(705),所述履带(702)的外表面套接有支撑轴(703),所述活杆(708)的一侧铰接有连杆(707)。
6.根据权利要求5所述的地下水监测装置,其特征在于:所述履带(702)内壁的另一端与平行轮(607)的外表面套接,所述外壳(4)的底部开设有固定槽,所述转换盘(701)的内轴转动连接于固定支架(706)一端内部,所述固定支架(706)的另一侧与固定槽固定安装,所述活杆(708)的下侧与外壳(4)的底部活动安装。
7.根据权利要求5所述的地下水监测装置,其特征在于:两个所述弹簧伸缩杆二(705)的固定端与外壳(4)的内壁固定安装,两个所述弹簧伸缩杆二(705)的伸缩端与连接轴(704)固定安装,所述连接轴(704)的一侧与外壳(4)的内壁竖直滑动连接,两个所述弹簧伸缩杆二(705)的弹力系数小于弹簧伸缩杆一(606)的弹力系数。
8.根据权利要求1所述的地下水监测装置,其特征在于:所述清洁组件(8)包括设于外壳(4)下侧的固定盘(801),所述固定盘(801)上环形等角度固定安装有三个支撑柱(805),所述固定盘(801)的底部轴向限位转动有驱动圆轴(802),所述驱动圆轴(802)的外表面环形等角度安装有六个弹簧伸缩杆三(803),六个所述弹簧伸缩杆三(803)固定端的外表面分别固定安装有六个轴套(804)。
9.根据权利要求8所述的地下水监测装置,其特征在于:所述驱动圆轴(802)的顶部与连杆(707)的顶部活动安装,所述支撑柱(805)的顶部与外壳(4)的底部固定安装,所述轴套(804)的顶部与固定盘(801)的底部活动安装,六个所述弹簧伸缩杆三(803)的另一侧分别固定安装有六个弧形刮刀,连杆(707)的一侧与驱动圆轴(802)呈非圆心连接状态,固定盘(801)底部开设有供轴套(804)公转的环槽。
10.根据权利要求1所述的地下水监测装置,其特征在于:所述外壳(4)的外表面分别环形等角度开设有若干个流通槽,所述外壳(4)整体涂有防腐涂层。
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