CN118913775A - 一种水文工程地质勘察取样装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及水文工程地质勘察技术领域,具体是一种水文工程地质勘察取样装置,包括取样支架,所述取样支架上设置有升降取样设备,所述升降取样设备上安装有升降转动杆,还包括:接头,所述接头与所述升降转动杆可拆卸连接,且所述接头上还固定安装有取样控制筒,所述取样控制筒的底端固定安装有钻头;其中,所述取样控制筒的侧壁上可分离设置有多个封堵隔离盖;以及取样控制机构,所述取样控制机构包括有取样支撑板和样本状态切换获取组件;本发明水文工程地质勘察取样装置,可根据需求同时或分别取样固态和液态样本,避免样本之间相互污染,从而有利于保证取样工作的顺利开展以及取样结果的精度。
Description
技术领域
本发明涉及水文工程地质勘察技术领域,具体是一种水文工程地质勘察取样装置。
背景技术
在水文工程地质勘察中,取样是获取地下环境关键数据的重要环节。取样过程通常涉及对固态样本(如土壤和岩石等)和液态样本(如地下水)的采集。这些样本对于评估地下水质量、土壤特性及其对工程结构的影响至关重要。比如,在某些情况下,为了更全面地了解地下环境,勘测人员可能需要同时或分别取样固态和液态样本。这时,需要选择合适的取样装置和操作方法,确保两种样本都能被准确和高效地采集到。
现有的水文工程地质勘察取样装置,在使用过程中,由于取样头需要钻入土壤内一定的深度,在取样头下移过程中,存在样本污染的问题,另外,大部分取样头的结构一般较为简单,对于不同状态样本的取样工作,具有较大的局限性,并且进一步增大污染样本的风险,从而影响取样工作的顺利开展以及取样结果的精度,因此,针对以上现状,迫切需要开发一种水文工程地质勘察取样装置,以克服当前实际应用中的不足。
发明内容
本发明的目的在于提供一种水文工程地质勘察取样装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种水文工程地质勘察取样装置,包括取样支架,所述取样支架上设置有升降取样设备,所述升降取样设备上安装有升降转动杆,还包括:
接头,所述接头与所述升降转动杆可拆卸连接,且所述接头上还固定安装有取样控制筒,所述取样控制筒的底端固定安装有钻头;
其中,所述取样控制筒的侧壁上可分离设置有多个封堵隔离盖;
以及取样控制机构,所述取样控制机构与所述取样控制筒相连接,并与所述封堵隔离盖相连接,其中,取样控制机构包括有取样支撑板和样本状态切换获取组件;
所述取样支撑板与所述取样控制筒的内壁固定连接,所述样本状态切换获取组件分别与所述封堵隔离盖和取样支撑板相连接。
作为本发明进一步的方案:所述升降取样设备包括:
升降导向滑道,所述升降导向滑道固定安装在所述取样支架上;
移动指向架,所述移动指向架插装在所述取样支架上,并与所述取样支架和升降导向滑道滑动连接;
以及驱动电机,所述驱动电机固定安装在所述移动指向架上,且所述驱动电机的输出端还与所述升降转动杆固定连接,其中,所述升降转动杆插装在所述移动指向架内,并与所述移动指向架转动连接。
作为本发明进一步的方案:还包括:定位凸缘,所述定位凸缘固定安装在所述接头上,并与所述升降转动杆可分离连接;
以及扩充粉碎件,所述扩充粉碎件的数量为多个,多个所述扩充粉碎件均匀分布在所述取样控制筒上。
作为本发明进一步的方案:所述样本状态切换获取组件包括有切换取样状态单元一、切换取样状态单元二和联动拉绳;
所述切换取样状态单元一和切换取样状态单元二均固定安装在所述取样支撑板上,并呈对称分布在所述取样支撑板上,且所述切换取样状态单元一和切换取样状态单元二之间通过联动拉绳相连接。
作为本发明进一步的方案:所述切换取样状态单元一包括:
导向支座,所述导向支座固定安装在所述取样支撑板上;
平移推拉板,所述平移推拉板贯穿所述导向支座,并与所述导向支座滑动连接,其中,所述平移推拉板的一端与所述联动拉绳固定连接;
取样仓一,所述取样仓一的一端通过转动控制部与所述平移推拉板的另一端转动连接,取样仓一的另一端与所述封堵隔离盖固定连接;
以及驱动模块,所述驱动模块与所述导向支座固定连接,并与所述取样仓一的第三端相连接。
作为本发明进一步的方案:所述驱动模块包括:
支撑板,所述支撑板固定安装在所述导向支座上,且所述支撑板上还固定安装有伸缩件;
伸缩支座,所述伸缩支座与所述伸缩件的输出端固定连接;
以及活动连接部,所述活动连接部位于所述伸缩支座上,并与所述取样仓一的端部活动连接。
作为本发明进一步的方案:还包括:定滑轮,所述定滑轮转动安装在所述平移推拉板上;
挡板拉绳,所述挡板拉绳的一端绕过所述定滑轮,并与所述平移推拉板固定连接;
以及样本阻挡单元,所述样本阻挡单元与所述取样仓一上安装的封堵隔离盖相连接,并与所述挡板拉绳相连接。
作为本发明进一步的方案:所述样本阻挡单元包括:
收放腔室,所述收放腔室开设于所述封堵隔离盖上;
伸缩挡板,所述伸缩挡板插装在所述封堵隔离盖内,并与所述封堵隔离盖滑动连接,且所述伸缩挡板的一端还与所述挡板拉绳固定连接;
以及复位弹簧二,所述复位弹簧二的两端分别与所述封堵隔离盖和伸缩挡板固定连接。
作为本发明进一步的方案:所述切换取样状态单元二包括:
固定支座,所述固定支座固定安装在所述取样支撑板上,且所述固定支座上还固定安装有转动支板;
取样仓二,所述取样仓二的一端与所述转动支板转动连接,取样仓二的另一端与所述封堵隔离盖固定连接;
以及推拉控制模块,所述推拉控制模块分别与所述固定支座和取样仓二相连接,并与所述联动拉绳相连接。
作为本发明进一步的方案:所述推拉控制模块包括:
驱动架,所述驱动架贯穿所述固定支座,并与所述固定支座滑动连接,且所述驱动架还与所述联动拉绳的端部固定连接,其中,所述联动拉绳的端部贯穿所述固定支座和转动支板,并与所述固定支座和转动支板滑动连接;
复位弹簧一,所述复位弹簧一套设在所述驱动架上,且所述复位弹簧一的两端分别与所述固定支座和驱动架固定连接;
以及活动支座,所述活动支座位于所述驱动架上,且所述活动支座还与所述取样仓二的第三端活动连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本申请操作简单,可在取样控制筒下移过程中,通过封堵隔离盖对取样控制筒上通口的密封,可使取样设备始终保持与外部绝缘,避免其他位置的固态或液态样本进入取样设备内,从而可避免样本的污染,同时,可根据需求同时或分别取样固态和液态样本,避免样本之间相互污染,以采集到原始样本,从而有利于保证取样工作的顺利开展以及取样结果的精度,为工作人员提供了便利。
附图说明
图1为本发明实施例中取样支架的立体结构示意图。
图2为本发明实施例中升降转动杆的立体结构示意图。
图3为本发明实施例中取样控制筒前侧方向的立体结构示意图。
图4为本发明实施例中取样控制筒后侧方向的立体结构示意图。
图5为本发明实施例中取样支撑板的立体结构示意图。
图6为本发明实施例中联动拉绳的立体结构示意图。
图7为本发明实施例中切换取样状态单元一的放大结构示意图。
图8为本发明实施例中取样仓一的立体结构示意图。
图9为本发明实施例中挡板拉绳安装位置的立体结构示意图。
图10为本发明实施例中切换取样状态单元二的放大结构示意图。
图11为本发明实施例中驱动架的立体结构示意图。
图12为本发明实施例中封堵隔离盖的局部剖视结构示意图。
图中:1-取样支架,2-升降导向滑道,3-移动指向架,4-驱动电机,5-升降转动杆,6-接头,7-定位凸缘,8-取样控制筒,9-扩充粉碎件,10-封堵隔离盖,11-钻头,12-取样支撑板,13-切换取样状态单元一,14-切换取样状态单元二,15-联动拉绳,16-导向支座,17-平移推拉板,18-伸缩件,19-支撑板,20-伸缩支座,21-活动连接部,22-转动控制部,23-取样仓一,24-伸缩挡板,25-挡板拉绳,26-定滑轮,27-固定支座,28-转动支板,29-取样仓二,30-活动支座,31-复位弹簧一,32-驱动架,33-收放腔室,34-复位弹簧二。
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、完整的描述,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作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。
以下结合具体实施例对本发明的具体实现进行详细描述。
请参阅图1-图12,本发明实施例提供的一种水文工程地质勘察取样装置,包括取样支架1,所述取样支架1上设置有升降取样设备,所述升降取样设备上安装有升降转动杆5,还包括:
接头6,所述接头6与所述升降转动杆5可拆卸连接,且所述接头6上还固定安装有取样控制筒8,所述取样控制筒8的底端固定安装有钻头11;
其中,所述取样控制筒8的侧壁上可分离设置有多个封堵隔离盖10;
以及取样控制机构,所述取样控制机构与所述取样控制筒8相连接,并与所述封堵隔离盖10相连接,其中,取样控制机构包括有取样支撑板12和样本状态切换获取组件;
所述取样支撑板12与所述取样控制筒8的内壁固定连接,所述样本状态切换获取组件分别与所述封堵隔离盖10和取样支撑板12相连接。
请参阅图1-图12,所述升降取样设备包括:
升降导向滑道2,所述升降导向滑道2固定安装在所述取样支架1上;
移动指向架3,所述移动指向架3插装在所述取样支架1上,并与所述取样支架1和升降导向滑道2滑动连接;
以及驱动电机4,所述驱动电机4固定安装在所述移动指向架3上,且所述驱动电机4的输出端还与所述升降转动杆5固定连接,其中,所述升降转动杆5插装在所述移动指向架3内,并与所述移动指向架3转动连接。
还包括:定位凸缘7,所述定位凸缘7固定安装在所述接头6上,并与所述升降转动杆5可分离连接;
以及扩充粉碎件9,所述扩充粉碎件9的数量为多个,多个所述扩充粉碎件9均匀分布在所述取样控制筒8上。
在对指定区域进行取样时,首先,可将取样支架1固定在取样位置的地面上,其中,取样支架1上设置有把手和支腿,可便于整体设备的移动和固定,然后,可将接头6与升降转动杆5通过螺栓的方式相连接(在安装过程中,通过定位凸缘7的定位功能,可使升降转动杆5和接头6二者快速对中定位,保证安装后处于共线状态),在安装结束后,启动驱动电机4,可带动升降转动杆5和接头6转动,并带动取样控制筒8和钻头11同步转动(在取样控制筒8伸入至土壤内且未到达指定取样位置的过程中,封堵隔离盖10始终贴紧在取样控制筒8的侧壁上,以将封堵隔离盖10对应取样控制筒8处开设的通口封闭),其中,取样控制筒8的尺寸较小,且内部多为实心结构(只需预留安装取样控制机构的空间即可),以保证在整个取样过程中,取样控制筒8的稳固性和结构强度,且取样控制筒8上还设置有检修盖,以对内部的各个零部件进行检修和更换,另外,取样控制筒8的侧部还设置有多个扩充粉碎件9,而扩充粉碎件9可采用粉碎刀的形式,以保证取样控制筒8顺利伸入至土壤内进行采样,进一步对取样控制筒8进行防护,且通过扩充粉碎件9将取样控制筒8周向位置的土壤粉碎和扩充,也可便于后续样本状态切换获取组件的取样工作,当取样控制筒8和钻头11转动时,可通过人力或机械驱动的方式,使移动指向架3在升降导向滑道2和取样支架1上向下移动(其中,移动指向架3还可兼具有测量下移深度的功能,在此不做过多赘述),从而可使钻头11和取样控制筒8依次进入土壤内,并到达指定取样的深度位置,在到达指定取样位置后,使驱动电机4停机,并启动样本状态切换获取组件,使封堵隔离盖10开启,并使样本状态切换获取组件上的取样部件侧向伸出取样控制筒8的外部,从而可根据取样的需求,同时或分别取样固态和液态样本,操作简单,可在取样控制筒8下移过程中,通过封堵隔离盖10对取样控制筒8上通口的密封,可使取样设备始终保持与外部绝缘,避免其他位置的固态或液态样本进入取样设备内,从而可避免样本的污染,同时,可根据需求同时或分别取样固态和液态样本,避免样本之间相互污染,以采集到原始样本,从而有利于保证取样工作的顺利开展以及取样结果的精度,为工作人员提供了便利。
在本发明的一个实施例中,请参阅图1-图12,所述样本状态切换获取组件包括有切换取样状态单元一13、切换取样状态单元二14和联动拉绳15;
所述切换取样状态单元一13和切换取样状态单元二14均固定安装在所述取样支撑板12上,并呈对称分布在所述取样支撑板12上,且所述切换取样状态单元一13和切换取样状态单元二14之间通过联动拉绳15相连接。
在取样控制筒8到达指定的取样位置后,有三种工作状态,第一种,启动切换取样状态单元一13,可使切换取样状态单元一13上对应的封堵隔离盖10运动,并使对应的取样控制筒8上的通口开启,此时,如果使整体设备停机,则仅有液态样本会进入切换取样状态单元一13上设置的取样设备内(此处的位置条件可以仅采集液态样本,且采样工作的需求仅需要采集液态样本),第二种,如果切换取样状态单元一13继续工作,可使切换取样状态单元一13上的取样设备一部分穿过取样控制筒8上的通口,并向取样控制筒8的侧部延伸,由于扩充粉碎件9的扩充和粉碎的情况下,固态样本很容易进入取样设备内,在这个位置状态时,如果切换取样状态单元一13停止工作,并将取样设备的一部分拉回至取样控制筒8内,此时封堵隔离盖10再次将通口封堵,从而可采集到固态样本(此处的位置条件可以仅采集固态样本,且采样工作的需求仅需要采集固态样本),第三种,如果切换取样状态单元一13在采集到固态样本时,继续启动,并使取样设备的一部分继续向取样控制筒8的侧部方向延伸,在可采集更多的固态样本的同时,切换取样状态单元一13会通过联动拉绳15拉动切换取样状态单元二14启动工作,而切换取样状态单元二14会驱动其对应的封堵隔离盖10运动,并使封堵隔离盖10对应的通口开启一个较小的流通口,以使液态样本流入至切换取样状态单元二14上的取样设备内,从而可根据需求同时或分别取样固态和液态样本,为工作人员提供了便利。
在本发明的一个实施例中,所述切换取样状态单元一13包括:
导向支座16,所述导向支座16固定安装在所述取样支撑板12上;
平移推拉板17,所述平移推拉板17贯穿所述导向支座16,并与所述导向支座16滑动连接,其中,所述平移推拉板17的一端与所述联动拉绳15固定连接;
取样仓一23,所述取样仓一23的一端通过转动控制部22与所述平移推拉板17的另一端转动连接,取样仓一23的另一端与所述封堵隔离盖10固定连接;
以及驱动模块,所述驱动模块与所述导向支座16固定连接,并与所述取样仓一23的第三端相连接。
所述驱动模块包括:
支撑板19,所述支撑板19固定安装在所述导向支座16上,且所述支撑板19上还固定安装有伸缩件18;
伸缩支座20,所述伸缩支座20与所述伸缩件18的输出端固定连接;
以及活动连接部21,所述活动连接部21位于所述伸缩支座20上,并与所述取样仓一23的端部活动连接。
请参阅图1-图12,还包括:定滑轮26,所述定滑轮26转动安装在所述平移推拉板17上;
挡板拉绳25,所述挡板拉绳25的一端绕过所述定滑轮26,并与所述平移推拉板17固定连接;
以及样本阻挡单元,所述样本阻挡单元与所述取样仓一23上安装的封堵隔离盖10相连接,并与所述挡板拉绳25相连接。
所述样本阻挡单元包括:
收放腔室33,所述收放腔室33开设于所述封堵隔离盖10上;
伸缩挡板24,所述伸缩挡板24插装在所述封堵隔离盖10内,并与所述封堵隔离盖10滑动连接,且所述伸缩挡板24的一端还与所述挡板拉绳25固定连接;
以及复位弹簧二34,所述复位弹簧二34的两端分别与所述封堵隔离盖10和伸缩挡板24固定连接。
在到达指定的取样位置后,启动伸缩件18,其中,伸缩件18可采用伸缩缸的形式,可推动伸缩支座20和活动连接部21同步移动,同时可推动取样仓一23围绕转动控制部22的位置转动(其中,取样仓一23仅能通过转动控制部22在一定角度范围内转动,即使取样仓一23的底部由如图8的位置转动至水平位置),在取样仓一23转动过程中,可推动封堵隔离盖10也转动,其中,封堵隔离盖10的上部和下部均设置有密封垫,并预留有便于封堵隔离盖10运动的凹槽,避免封堵隔离盖10在通口内转动时与取样控制筒8的侧壁发生干涉(在封堵隔离盖10对通口封堵的过程中,封堵隔离盖10的上部位置与取样控制筒8的外侧壁接触,封堵隔离盖10的下部与取样控制筒8的内侧壁接触,在封堵隔离盖10将通口开启后,封堵隔离盖10处于倾斜状态横跨在通口内,并与通口的上部和下部均保持一定空间,以使后续取样仓一23能在水平位置向取样控制筒8的侧部方向移动一段距离,在此不做过多赘述),当封堵隔离盖10与取样控制筒8上的通口开启一定角度后,如果伸缩件18停机,可使液态样本流入至取样仓一23内,如果伸缩件18继续推动取样仓一23转动,并使取样仓一23的底部转动至水平状态,此时,由于转动控制部22的限位作用,在伸缩件18继续推动伸缩支座20移动时,会带动平移推拉板17在导向支座16内滑动(其中,平移推拉板17与导向支座16之间可采用阻尼滑动连接的方式,使平移推拉板17在受到一定大小的推力或拉力作用下才会在导向支座16内滑动,以保证整体设备的平稳运行,在此不做过多赘述),并使取样仓一23整体水平方向移动,以使取样仓一23的底部穿过通口,并伸出取样控制筒8外部一段距离,以使固态样本进入取样仓一23内,另外,在取样仓一23进入第二种工作状态时,随着封堵隔离盖10转动,会使绷紧的挡板拉绳25处于松弛状态,此时,在复位弹簧二34的拉力作用下,可使伸缩挡板24向收放腔室33的内部滑动(其中,挡板拉绳25通过多个滑轮,可拉动伸缩挡板24的底端在收放腔室33内向上移动,当挡板拉绳25处于松弛状态时,复位弹簧二34可拉动伸缩挡板24向下滑动,从而可实现伸缩挡板24的上下移动,整个过程都在取样仓一23转动过程中完成,在取样仓一23的底部刚好转动至水平状态时,伸缩挡板24完全收缩至收放腔室33内,从而可使取样仓一23的底部完全打开,以便于固态样本顺利进入取样仓一23内,在此不做过多赘述),而在样本采集结束后,伸缩件18会拉动伸缩支座20反向运动,此时,取样仓一23会先转动恢复至原位后,在伸缩件18的持续拉动作用下,才会带动平移推拉板17在水平方向移动,而在取样仓一23恢复原位的过程中,伸缩挡板24在挡板拉绳25的拉力作用下,再次伸出收放腔室33的外部,以便于后续在取样仓一23往回水平拉动时,在伸缩挡板24的阻挡作用下,避免已经进入取样仓一23内的固态样本再次流出至取样仓一23的外部,以保证采集的样本充足,在此不做过多赘述。
在本发明的一个实施例中,请参阅图1-图12,所述切换取样状态单元二14包括:
固定支座27,所述固定支座27固定安装在所述取样支撑板12上,且所述固定支座27上还固定安装有转动支板28;
取样仓二29,所述取样仓二29的一端与所述转动支板28转动连接,取样仓二29的另一端与所述封堵隔离盖10固定连接;
以及推拉控制模块,所述推拉控制模块分别与所述固定支座27和取样仓二29相连接,并与所述联动拉绳15相连接。
所述推拉控制模块包括:
驱动架32,所述驱动架32贯穿所述固定支座27,并与所述固定支座27滑动连接,且所述驱动架32还与所述联动拉绳15的端部固定连接,其中,所述联动拉绳15的端部贯穿所述固定支座27和转动支板28,并与所述固定支座27和转动支板28滑动连接;
复位弹簧一31,所述复位弹簧一31套设在所述驱动架32上,且所述复位弹簧一31的两端分别与所述固定支座27和驱动架32固定连接;
以及活动支座30,所述活动支座30位于所述驱动架32上,且所述活动支座30还与所述取样仓二29的第三端活动连接。
当导向支座16上的平移推拉板17持续向取样控制筒8的外部方向移动时,使原本处于松弛状态的联动拉绳15被拉紧,随着平移推拉板17持续运动,可使联动拉绳15拉动驱动架32在固定支座27上滑动,并使复位弹簧一31逐渐处于压缩状态,此时,驱动架32会推动活动支座30移动,并带动取样仓二29转动,其中,取样仓二29的结构与取样仓一23类似,且运动的方式也类似,在此不做过多赘述,取样仓二29围绕转动支板28端部转动时,可使取样仓二29上对应的封堵隔离盖10与取样控制筒8上的通口分离一定角度,此时,取样控制筒8侧部的液态样本的一部分会经通口进入取样仓二29内,并被收集,其中,取样仓二29上还可设置有弹性滤网,以保证仅有液态样本流入至取样仓二29内,在此不做过多赘述,而在平移推拉板17反向运动后,在复位弹簧一31的推动作用下,可使封堵隔离盖10再次将通口封堵,保证整个取样过程的封闭性。
需要说明的是,在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“滑动”、“转动”、“固定”、“设有”等术语应做广义理解,例如,可以是焊接连接,也可以是螺栓连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
Claims (10)
1.一种水文工程地质勘察取样装置,包括取样支架,所述取样支架上设置有升降取样设备,所述升降取样设备上安装有升降转动杆,其特征在于,还包括:
接头,所述接头与所述升降转动杆可拆卸连接,且所述接头上还固定安装有取样控制筒,所述取样控制筒的底端固定安装有钻头;
其中,所述取样控制筒的侧壁上可分离设置有多个封堵隔离盖;
以及取样控制机构,所述取样控制机构与所述取样控制筒相连接,并与所述封堵隔离盖相连接,其中,取样控制机构包括有取样支撑板和样本状态切换获取组件;
所述取样支撑板与所述取样控制筒的内壁固定连接,所述样本状态切换获取组件分别与所述封堵隔离盖和取样支撑板相连接。
2.根据权利要求1所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,所述升降取样设备包括:
升降导向滑道,所述升降导向滑道固定安装在所述取样支架上;
移动指向架,所述移动指向架插装在所述取样支架上,并与所述取样支架和升降导向滑道滑动连接;
以及驱动电机,所述驱动电机固定安装在所述移动指向架上,且所述驱动电机的输出端还与所述升降转动杆固定连接,其中,所述升降转动杆插装在所述移动指向架内,并与所述移动指向架转动连接。
3.根据权利要求2所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,还包括:定位凸缘,所述定位凸缘固定安装在所述接头上,并与所述升降转动杆可分离连接;
以及扩充粉碎件,所述扩充粉碎件的数量为多个,多个所述扩充粉碎件均匀分布在所述取样控制筒上。
4.根据权利要求1-3任一项所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,所述样本状态切换获取组件包括有切换取样状态单元一、切换取样状态单元二和联动拉绳;
所述切换取样状态单元一和切换取样状态单元二均固定安装在所述取样支撑板上,并呈对称分布在所述取样支撑板上,且所述切换取样状态单元一和切换取样状态单元二之间通过联动拉绳相连接。
5.根据权利要求4所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,所述切换取样状态单元一包括:
导向支座,所述导向支座固定安装在所述取样支撑板上;
平移推拉板,所述平移推拉板贯穿所述导向支座,并与所述导向支座滑动连接,其中,所述平移推拉板的一端与所述联动拉绳固定连接;
取样仓一,所述取样仓一的一端通过转动控制部与所述平移推拉板的另一端转动连接,取样仓一的另一端与所述封堵隔离盖固定连接;
以及驱动模块,所述驱动模块与所述导向支座固定连接,并与所述取样仓一的第三端相连接。
6.根据权利要求5所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,所述驱动模块包括:
支撑板,所述支撑板固定安装在所述导向支座上,且所述支撑板上还固定安装有伸缩件;
伸缩支座,所述伸缩支座与所述伸缩件的输出端固定连接;
以及活动连接部,所述活动连接部位于所述伸缩支座上,并与所述取样仓一的端部活动连接。
7.根据权利要求6所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,还包括:定滑轮,所述定滑轮转动安装在所述平移推拉板上;
挡板拉绳,所述挡板拉绳的一端绕过所述定滑轮,并与所述平移推拉板固定连接;
以及样本阻挡单元,所述样本阻挡单元与所述取样仓一上安装的封堵隔离盖相连接,并与所述挡板拉绳相连接。
8.根据权利要求7所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,所述样本阻挡单元包括:
收放腔室,所述收放腔室开设于所述封堵隔离盖上;
伸缩挡板,所述伸缩挡板插装在所述封堵隔离盖内,并与所述封堵隔离盖滑动连接,且所述伸缩挡板的一端还与所述挡板拉绳固定连接;
以及复位弹簧二,所述复位弹簧二的两端分别与所述封堵隔离盖和伸缩挡板固定连接。
9.根据权利要求4所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,所述切换取样状态单元二包括:
固定支座,所述固定支座固定安装在所述取样支撑板上,且所述固定支座上还固定安装有转动支板;
取样仓二,所述取样仓二的一端与所述转动支板转动连接,取样仓二的另一端与所述封堵隔离盖固定连接;
以及推拉控制模块,所述推拉控制模块分别与所述固定支座和取样仓二相连接,并与所述联动拉绳相连接。
10.根据权利要求9所述的水文工程地质勘察取样装置,其特征在于,所述推拉控制模块包括:
驱动架,所述驱动架贯穿所述固定支座,并与所述固定支座滑动连接,且所述驱动架还与所述联动拉绳的端部固定连接,其中,所述联动拉绳的端部贯穿所述固定支座和转动支板,并与所述固定支座和转动支板滑动连接;
复位弹簧一,所述复位弹簧一套设在所述驱动架上,且所述复位弹簧一的两端分别与所述固定支座和驱动架固定连接;
以及活动支座,所述活动支座位于所述驱动架上,且所述活动支座还与所述取样仓二的第三端活动连接。
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