CN119860948A - 一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机 - Google Patents

一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机 Download PDF

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CN119860948A CN202510285886.7A CN202510285886A CN119860948A CN 119860948 A CN119860948 A CN 119860948A CN 202510285886 A CN202510285886 A CN 202510285886A CN 119860948 A CN119860948 A CN 119860948A
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Abstract

本发明公开了一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,涉及矿泉水预处理水质检测技术领域,包括水质采样器,所述水质采样器的外壁电性连接有开关,所述开关的上侧前端滑动连接有泵头,所述泵头的内壁转动连接有调节把,所述泵头的空隙处卡接有硅胶管,所述硅胶管远离泵头的一端固定安装有采样沉头,所述采样沉头的底端外壁设置有搅拌机构,所述硅胶管的底端设置有过滤机构,第一齿轮以及第二齿轮和搅拌叶相互配合,搅拌机构可以将水样中不均匀分布的污染物混合均匀,从而提高采样的代表性和准确性,同时某些污染物可能不易在水中溶解,加入搅拌机构可以帮助将其更好地溶解在水中,从而更准确地测量水质。

Description

一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机
技术领域
本发明涉及矿泉水预处理水质检测技术领域,具体是涉及一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机。
背景技术
手持式水质采样器是一种便携式设备,用于采集和分析水体中的各种物理、化学和生物参数。它可以在野外、实验室或其他现场环境中使用,方便快捷地获取水质信息。手持式水质采样器通常包括样品采集、过滤、测量和数据记录等功能,为水质监测提供了实时、准确和可靠的数据;
在具体使用时仍然存有以下的缺陷:
1、现有的手持式水质采样器在采样水质时,如果采样水体不均匀,即水中的物质分布不均匀,如悬浮物、溶解氧等,那么在没有混合搅拌的情况下,取样的水可能不代表整个水体的平均水质状况,这会导致采样结果偏差,影响对水质的准确评估,其次水体中的一些物理和化学参数会随时间而变化,如溶解氧含量、pH值等,如果没有进行混合搅拌,那么采样时选择的时间点和位置无法充分代表整个采样水体的水质特征,从而影响对水质的综合评估。
2、此外水中存在一些较大的颗粒,如泥沙、藻类等,这些颗粒如果直接进入到水质采样器内部,会导致过滤装置的堵塞,影响采样器的正常运行,损害手持式水质采样器的过滤装置,以及水质采样器本身过滤装置受到颗粒物的影响而堵塞或损坏,导致采样水中的颗粒物、悬浮物等未被有效去除,影响后续水质分析的准确性和可靠性。
于是有鉴于此,本发明提出一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机以弥补和改善现有技术的欠缺之处。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,以解决上述背景技术中提出的技术问题。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案为:一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,包括水质采样器,所述水质采样器的外壁电性连接有开关,所述开关的上侧前端滑动连接有泵头,所述泵头的内壁转动连接有调节把,所述泵头的空隙处卡接有硅胶管,所述硅胶管远离泵头的一端固定安装有采样沉头,所述采样沉头的底端外壁设置有搅拌机构,所述硅胶管的底端设置有过滤机构;
所述搅拌机构用于帮助将水中的溶解物、悬浮物混合均匀,从而获取更准确、代表性的水质样品;
所述过滤机构用于过滤水样中的悬浮物和颗粒物,防止它们进入水质采样器中。
进一步地,所述搅拌机构包括固定安装于采样沉头底端外壁的环形块,所述环形块远离采样沉头的一侧中心处固定安装有双向电机,所述双向电机靠近环形块的一侧轴输出端固定安装有第一驱动轴,所述第一驱动轴远离双向电机的一端外壁固定安装有第一齿轮。
进一步地,所述搅拌机构还包括转动连接于第一齿轮远离第一驱动轴一端外壁的连接杆,所述连接杆远离第一齿轮的一端外壁贯穿转动连接有固定轴,所述固定轴的上端固定安装有第二齿轮,所述第二齿轮远离固定轴的一端固定安装有搅拌叶,所述搅拌叶靠近固定轴的一端外壁固定安装有支撑立柱。
进一步地,所述第二齿轮与第一齿轮互相啮合,所述第一齿轮与第二齿轮的材质为合金,所述搅拌叶的形状为桨叶形,所述搅拌叶的材质为不锈钢。
进一步地,所述支撑立柱的中心外壁开设有圆形弧槽,所述固定轴转动连接于圆形弧槽内部,所述支撑立柱固定安装于环形块的底端外壁。
进一步地,所述过滤机构包括固定安装于环形块底端表面的支撑块,所述支撑块远离环形块的一侧内壁开设有开口槽体,所述开口槽体的内部滑动连接有滑块,所述滑块的外壁固定安装有弹簧,所述弹簧以滑块中心轴对称设置有两个,所述开口槽体远离弹簧的一侧表面贯穿固定安装有连接轴,所述连接轴远离弹簧的一端外壁固定安装有偏心块,所述连接轴靠近双向电机的一端固定安装有第二驱动轴,所述弹簧的底端外壁固定安装有筛网。
进一步地,两个所述弹簧远离滑块的一端固定安装于支撑块的内壁,两个所述弹簧的材质为不锈钢。
进一步地,所述第二驱动轴固定安装于双向电机的一端轴输出端,所述筛网的外壁开设有多个圆形通孔,所述筛网靠近硅胶管的一端尺寸大小与硅胶管的尺寸大小相适配。
进一步地,所述固定轴远离搅拌叶的一端外壁固定安装有多个捞网,所述捞网的外壁开设有多个弧形通孔,所述捞网的材质为橡胶。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)本发明利用第一齿轮以及第二齿轮和搅拌叶相互配合,搅拌机构可以将水样中不均匀分布的污染物混合均匀,从而提高采样的代表性和准确性,同时某些污染物可能不易在水中溶解,加入搅拌机构可以帮助将其更好地溶解在水中,从而更准确地测量水质,以及搅拌机构可以加快水样的混合过程,节省采样时间,提高采样效率,再者某些水样存在分层现象,即水中不同成分的浓度在不同深度上存在差异,加入搅拌机构可以避免样品分层,确保采集到具有代表性的水样;
(2)本发明利用连接轴以及滑块和开口槽体以及筛网相互配合,筛网震动可以帮助矿泉水在筛网上产生跳跃式运动,促进水中的杂质更容易被隔离和分离,从而提高分离效率,其次在矿泉水中可能会存在一些微小的颗粒或杂质,这些颗粒容易堵塞筛网孔隙,通过筛网震动可以有效地防止筛孔的堵塞,确保水的顺畅通过,以及通过筛网震动可以帮助分离出更小的颗粒和杂质,使矿泉水更加清澈透明,提高水质,同时筛网震动可以快速有效地进行杂质分离,节约人力和时间,提高生产效率,过滤机构可以过滤掉水样中的杂质和悬浮固体,如颗粒物、悬浮菌群,这样可以减少采样样品中的干扰物质,提高样品的纯度和准确性,同时过滤机构可以防止大颗粒物或杂质进入水质采样器,避免对水质采样器造成堵塞和损坏,这样可以延长水质采样器的使用寿命,同时通过过滤机构进行水质采样可以减少后续样品处理工作,净化了样品后,不需要额外的过滤步骤,节省时间和劳动力;
(3)本发明利用固定轴以及捞网相互配合,捞网可以帮助扩大水质采样的范围,尤其适用于大面积水域或深水区域的采样,通过捞网可以更全面地获取水体中的样品,且有些水域中存在大颗粒的污染物质,如漂浮物、悬浮物等,捞网可以有效捕捉这些大颗粒物质,使其不会对水质采样器的操作和结果产生干扰,通过捞网可以对水体中的大颗粒物质进行初步筛选和预处理,将较大的杂质过滤掉,减少后续水质采样器的负担,有助于提高采样效率和准确性,以及捞网可以提高水质采样的效率,特别是在需要采集大量样品或面积较大的水域中,可以通过捞网快速获取到更多的水样。
附图说明
图1为本发明的主视立体结构示意图;
图2为本发明搅拌机构局部立体结构示意图;
图3为本发明第一齿轮以及第二齿轮位置关系立体结构示意图;
图4为本发明电机以及第一齿轮位置关系立体结构示意图;
图5为本发明偏心块以及滑块位置关系立体结构示意图;
图6为本发明筛网以及滑块位置关系立体结构示意图;
图7为本发明捞网以及固定轴位置关系立体结构示意图;
图8为本发明弹簧以及滑块位置关系立体结构示意图。
图中标号为:1、水质采样器;11、开关;12、泵头;13、调节把;14、硅胶管;15、采样沉头;2、搅拌机构;21、环形块;22、双向电机;23、第一驱动轴;24、第一齿轮;25、连接杆;26、固定轴;27、第二齿轮;28、搅拌叶;29、支撑立柱;3、过滤机构;31、支撑块;32、开口槽体;33、滑块;34、弹簧;35、连接轴;36、偏心块;37、第二驱动轴;38、筛网;444、捞网。
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;
本发明的实施例
请参照图1所示,一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,包括水质采样器1,水质采样器1的外壁电性连接有开关11,开关11的上侧前端滑动连接有泵头12,泵头12的内壁转动连接有调节把13,泵头12的空隙处卡接有硅胶管14,硅胶管14远离泵头12的一端固定安装有采样沉头15;
请参照图2所示,采样沉头15的底端外壁设置有搅拌机构2,硅胶管14的底端设置有过滤机构3;
请参照图3-图4所示,作为优选地,搅拌机构2用于帮助将水中的溶解物、悬浮物等混合均匀,从而获取更准确、代表性的水质样品;
请参照图3所示,作为优选地,搅拌机构2包括固定安装于采样沉头15底端外壁的环形块21,环形块21远离采样沉头15的一侧中心处固定安装有双向电机22,双向电机22靠近环形块21的一侧轴输出端固定安装有第一驱动轴23,第一驱动轴23远离双向电机22的一端外壁固定安装有第一齿轮24;
请参照图3所示,作为优选地,搅拌机构2还包括转动连接于第一齿轮24远离第一驱动轴23一端外壁的连接杆25,连接杆25远离第一齿轮24的一端外壁贯穿转动连接有固定轴26,固定轴26的上端固定安装有第二齿轮27,第二齿轮27远离固定轴26的一端固定安装有搅拌叶28,搅拌叶28靠近固定轴26的一端外壁固定安装有支撑立柱29;
请参照图4所示,作为优选地,第二齿轮27与第一齿轮24互相啮合,第一齿轮24与第二齿轮27的材质为合金,搅拌叶28的形状为桨叶形,搅拌叶28的材质为不锈钢,随着第一齿轮24的转动会令第二齿轮27带动固定轴26以及连接杆25绕着第一齿轮24的外壁旋转,如此在固定轴26的底端还固定安装有搅拌叶28,进而通过固定轴26的转动会共同带动搅拌叶28发生转动来实现在水中进行搅拌;
请参照图4所示,作为优选地,支撑立柱29的中心外壁开设有圆形弧槽,固定轴26转动连接于圆形弧槽内部,支撑立柱29固定安装于环形块21的底端外壁,搅拌机构2可以将水样中不均匀分布的污染物混合均匀,从而提高采样的代表性和准确性,同时某些污染物可能不易在水中溶解,加入搅拌机构2可以帮助将其更好地溶解在水中,从而更准确地测量水质;
请参照图5-图6所示,作为优选地,过滤机构3用于过滤水样中的悬浮物和颗粒物,防止它们进入水质采样器1中;
请参照图5所示,作为优选地,过滤机构3包括固定安装于环形块21底端表面的支撑块31,支撑块31远离环形块21的一侧内壁开设有开口槽体32,开口槽体32的内部滑动连接有滑块33,滑块33的外壁固定安装有弹簧34,弹簧34以滑块33中心轴对称设置有两个,开口槽体32远离弹簧34的一侧表面贯穿固定安装有连接轴35,连接轴35远离弹簧34的一端外壁固定安装有偏心块36,连接轴35靠近双向电机22的一端固定安装有第二驱动轴37,弹簧34的底端外壁固定安装有筛网38;
请参照图5所示,作为优选地,两个弹簧34远离滑块33的一端固定安装于支撑块31的内壁,两个弹簧34的材质为不锈钢,连接轴35的转动会推动滑块33在开口槽体32内部左右滑动且滑块33挤压弹簧34,因此固定安装于弹簧34底端外壁的筛网38会随着滑块33在开口槽体32内部左右挤压弹簧34以此产生震动;
请参照图6所示,作为优选地,第二驱动轴37固定安装于双向电机22的一端轴输出端,筛网38的外壁开设有多个圆形通孔,筛网38靠近硅胶管14的一端尺寸大小与硅胶管14的尺寸大小相适配,过滤机构3可以过滤掉水样中的杂质和悬浮固体,如颗粒物、悬浮菌群,这样可以减少采样样品中的干扰物质,提高样品的纯度和准确性,同时过滤机构3可以防止大颗粒物或杂质进入水质采样器1;
请参照图7所示,作为优选地,固定轴26远离搅拌叶28的一端外壁固定安装有多个捞网444,捞网444的外壁开设有多个弧形通孔,捞网444的材质为橡胶,通过固定轴26的转动捞网444会捞取水中的大颗粒杂质,捞网444可以帮助扩大水质采样的范围,尤其适用于大面积水域或深水区域的采样,通过捞网444可以更全面地获取水体中的样品,且有些水域中可能存在大颗粒的污染物质,如漂浮物、悬浮物等,捞网444可以有效捕捉这些大颗粒物质,使其不会对水质采样器1的操作和结果产生干扰;
以下为上述实施例的完整使用步骤与工作原理:
该装置主要用于:如图1所示,操作人员首先准备所需的水质采样器1和器材,检查其状态和完整性;准备采样容器,如采样瓶,其次通过转动调节把13调节泵头12的间隙大小令硅胶管14卡在泵头12中,随后将水质采样器1放入水中,确保采样沉头15适当深度,避免空气进入,然后操作人员手持水质采样器1启动开关11,将水样通过抽取至硅胶管14中再到采样容器中,确保采样流量和时间符合要求;
用于帮助将水中的溶解物、悬浮物等混合均匀,从而获取更准确、代表性的水质样品的搅拌机构2机构具体使用时:
如图3所示,当采样沉头15处于水的适当深度后,在采样水过程中操作人员通过双向电机22配备的控制器,通过启动控制器操作面板上的按钮实现启动双向电机22,由于双向电机22一端轴输出端固定安装有第一驱动轴23,且第一驱动轴23的外壁固定安装有第一齿轮24,进而双向电机22的启动会驱动第一驱动轴23发生转动,由此第一驱动轴23的转动会一同带动第一齿轮24发生转动,加之第一驱动轴23远离第一齿轮24的一端转动连接有连接杆25,以及连接杆25远离第一齿轮24的一端转动连接有固定轴26,且固定轴26的顶端固定安装有第二齿轮27,如图4所示由此双向电机22的转动会同步带动固定轴26以及第二齿轮27发生转动,再者第二齿轮27与第一齿轮24互相啮合,进而随着第一齿轮24的转动会令第二齿轮27带动固定轴26以及连接杆25绕着第一齿轮24的外壁旋转,如此在固定轴26的底端还固定安装有搅拌叶28,进而通过固定轴26的转动会共同带动搅拌叶28发生转动来实现在水中进行搅拌,此外通过搅拌叶28连通第二齿轮27绕着第一齿轮24移动,可以实现更均匀的搅拌效果,搅拌叶28绕着连通第二齿轮27绕着第一齿轮24移动四周移动可以使搅拌动作更加全面,确保混合物在整个容器内均匀混合,同时相比直接连接双向电机22输出端的搅拌方式,通过齿轮传动进行搅拌可以更有效地利用双向电机22的输出功率,降低能耗,以及由于齿轮传动可以减少直接连接双向电机22输出端的负荷,可以减少搅拌设备的磨损和损坏,延长设备的使用寿命;
综述一:对比现有技术手持水质采样器1缺少对采样水的混合搅拌,本机构实现了随着第一齿轮24的转动会令第二齿轮27带动固定轴26以及连接杆25绕着第一齿轮24的外壁旋转,如此在固定轴26的底端还固定安装有搅拌叶28,进而通过固定轴26的转动会共同带动搅拌叶28发生转动来实现在水中进行搅拌,搅拌机构2可以将水样中不均匀分布的污染物混合均匀,从而提高采样的代表性和准确性,同时某些污染物可能不易在水中溶解,加入搅拌机构2可以帮助将其更好地溶解在水中,从而更准确地测量水质,以及搅拌机构2可以加快水样的混合过程,节省采样时间,提高采样效率,再者某些水样可能存在分层现象,即水中不同成分的浓度在不同深度上存在差异,加入搅拌机构2可以避免样品分层,确保采集到具有代表性的水样;
用于过滤水样中的悬浮物和颗粒物,防止它们进入到水质采样器1中的过滤机构3机构具体使用时:
如图5所示,在双向电机22的另一端轴输出端固定安装有第二驱动轴37,且第二驱动轴37远离双向电机22的一端还固定安装有连接轴35,进而操作人员通过启动双向电机22会驱动连接轴35发生转动,同时连接轴35远离第二驱动轴37的一端外壁还固定安装有偏心块36,且连接轴35靠近双向电机22的一端轴输出端外壁固定安装有滑块33,以及滑块33滑动连接于开口槽体32中,加之滑块33的外壁固定安装有弹簧34,由此当连接轴35发生转动时由于连接轴35固定安装有偏心块36,因此连接轴35的转动会令固定安装于偏心块36外壁的筛网38做离心运动,如此连接轴35的转动会推动滑块33在开口槽体32内部左右滑动,且滑块33挤压弹簧34,筛网38会随着滑块33在开口槽体32内部左右挤压弹簧34以此产生震动,筛网38震动可以帮助矿泉水在筛网上产生跳跃式运动,促进水中的杂质更容易被隔离和分离,从而提高分离效率,其次在矿泉水中可能会存在一些微小的颗粒或杂质,这些颗粒容易堵塞筛网38孔隙,通过筛网38震动可以有效地防止筛孔的堵塞,确保水的顺畅通过,以及通过筛网38震动可以帮助分离出更小的颗粒和杂质,使矿泉水更加清澈透明,提高水质,同时筛网38震动可以快速有效地进行杂质分离,节约人力和时间,提高生产效率,进而通过筛网38的震动会令水中的大颗粒杂质无法堵塞筛网38表面开设的圆形通孔;
综述二:对比现有技术长期依赖使用手持水质采样器1本身具有的过滤装置进行采样时过滤水杂质,本机构实现了连接轴35的转动会推动滑块33在开口槽体32内部左右滑动且滑块33挤压弹簧34,因此固定安装于弹簧34底端外壁的筛网38会随着滑块33在开口槽体32内部左右挤压弹簧34以此产生震动,筛网38震动可以帮助矿泉水在筛网上产生跳跃式运动,促进水中的杂质更容易被隔离和分离,从而提高分离效率,其次在矿泉水中可能会存在一些微小的颗粒或杂质,这些颗粒容易堵塞筛网38孔隙,通过筛网38震动可以有效地防止筛孔的堵塞,确保水的顺畅通过,以及通过筛网38震动可以帮助分离出更小的颗粒和杂质,使矿泉水更加清澈透明,提高水质,同时筛网38震动可以快速有效地进行杂质分离,节约人力和时间,提高生产效率,过滤机构3可以过滤掉水样中的杂质和悬浮固体,如颗粒物、悬浮菌群,这样可以减少采样样品中的干扰物质,提高样品的纯度和准确性,同时过滤机构3可以防止大颗粒物或杂质进入水质采样器1,避免对水质采样器1造成堵塞和损坏,这样可以延长水质采样器1的使用寿命,同时通过过滤机构3进行水质采样可以减少后续样品处理工作,净化了样品后,不需要额外的过滤步骤,节省时间和劳动力;
用于收集水质大型杂质的捞网444具体使用时:
如图7所示,在固定轴26的外壁固定安装有多个捞网444,因此固定轴26的转动会带动捞网444一同发生转动,再者捞网444的外壁开设有多个弧形孔,以此通过固定轴26的转动捞网444会捞取水中的大颗粒杂质;
综述三:对比现有技术缺少对水中大颗粒杂质的收集,本机构实现了通过固定轴26的转动捞网444会捞取水中的大颗粒杂质,捞网444可以帮助扩大水质采样的范围,尤其适用于大面积水域或深水区域的采样,通过捞网444可以更全面地获取水体中的样品,且有些水域中可能存在大颗粒的污染物质,如漂浮物、悬浮物等,捞网444可以有效捕捉这些大颗粒物质,使其不会对水质采样器1的操作和结果产生干扰,通过捞网444可以对水体中的大颗粒物质进行初步筛选和预处理,将较大的杂质过滤掉,减少后续水质采样器1的负担,有助于提高采样效率和准确性,以及捞网444可以在一定程度上提高水质采样的效率,特别是在需要采集大量样品或面积较大的水域中,可以通过捞网444快速获取到更多的水样,当需要对捞网444内部杂质进行清理时,可通过转动捞网444使其拆卸下来,从而方便操作人员清洁捞网444内部。
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 (9)

1.一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,包括水质采样器(1),所述水质采样器(1)的外壁电性连接有开关(11),所述开关(11)的上侧前端滑动连接有泵头(12),所述泵头(12)的内壁转动连接有调节把(13),所述泵头(12)的空隙处卡接有硅胶管(14),所述硅胶管(14)远离泵头(12)的一端固定安装有采样沉头(15),其特征在于:所述采样沉头(15)的底端外壁设置有搅拌机构(2),所述硅胶管(14)的底端设置有过滤机构(3);
所述搅拌机构(2)用于帮助将水中的溶解物、悬浮物混合均匀;
所述过滤机构(3)用于过滤水样中的悬浮物和颗粒物。
2.根据权利要求1所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:所述搅拌机构(2)包括固定安装于采样沉头(15)底端外壁的环形块(21),所述环形块(21)远离采样沉头(15)的一侧中心处固定安装有双向电机(22),所述双向电机(22)靠近环形块(21)的一侧轴输出端固定安装有第一驱动轴(23),所述第一驱动轴(23)远离双向电机(22)的一端外壁固定安装有第一齿轮(24)。
3.根据权利要求2所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:所述搅拌机构(2)还包括转动连接于第一齿轮(24)远离第一驱动轴(23)一端外壁的连接杆(25),所述连接杆(25)远离第一齿轮(24)的一端外壁贯穿转动连接有固定轴(26),所述固定轴(26)的上端固定安装有第二齿轮(27),所述第二齿轮(27)远离固定轴(26)的一端固定安装有搅拌叶(28),所述搅拌叶(28)靠近固定轴(26)的一端外壁固定安装有支撑立柱(29)。
4.根据权利要求3所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:所述第二齿轮(27)与第一齿轮(24)互相啮合,所述第一齿轮(24)与第二齿轮(27)的材质为合金,所述搅拌叶(28)的形状为桨叶形,所述搅拌叶(28)的材质为不锈钢。
5.根据权利要求3所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:所述支撑立柱(29)的中心外壁开设有圆形弧槽,所述固定轴(26)转动连接于圆形弧槽内部,所述支撑立柱(29)固定安装于环形块(21)的底端外壁。
6.根据权利要求2所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:所述过滤机构(3)包括固定安装于环形块(21)底端表面的支撑块(31),所述支撑块(31)远离环形块(21)的一侧内壁开设有开口槽体(32),所述开口槽体(32)的内部滑动连接有滑块(33),所述滑块(33)的外壁固定安装有弹簧(34),所述弹簧(34)以滑块(33)中心轴对称设置有两个,所述开口槽体(32)远离弹簧(34)的一侧表面贯穿固定安装有连接轴(35),所述连接轴(35)远离弹簧(34)的一端外壁固定安装有偏心块(36),所述连接轴(35)靠近双向电机(22)的一端固定安装有第二驱动轴(37),所述弹簧(34)的底端外壁固定安装有筛网(38)。
7.根据权利要求6所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:两个所述弹簧(34)远离滑块(33)的一端固定安装于支撑块(31)的内壁,两个所述弹簧(34)的材质为不锈钢。
8.根据权利要求6所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:所述第二驱动轴(37)固定安装于双向电机(22)的一端轴输出端,所述筛网(38)的外壁开设有多个圆形通孔,所述筛网(38)靠近硅胶管(14)的一端尺寸大小与硅胶管(14)的尺寸大小相适配。
9.根据权利要求3所述的一种用于矿泉水预处理水质检测的抽样机,其特征在于:所述固定轴(26)远离搅拌叶(28)的一端外壁固定安装有多个捞网(444),所述捞网(444)的外壁开设有多个弧形通孔,所述捞网(444)的材质为橡胶。
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