CN205826345U - 一种土壤取样装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种土壤取样装置,包括土柱模型、取样滑板结构以及取样器;所述取样滑板结构固定安装在所述土柱模型的侧面,所述取样器穿过所述取样滑板结构中的取样孔插入所述土柱模型的内部进行土壤取样。本实用新型能够根据实验研究需要,对不同深度的土层取样,并且不扰动周围土壤,保证实验的连续性以及土壤环境的相对稳定性,能够解决传统实验模型装置对不同土层取样困难和取样时对周围土层产生扰动等问题,方便快捷,并且可有效避免土柱中土层塌陷造成的实验误差,取样准确,结构简单,制作简单,成本低廉,操作简单,方便快捷,便于实施推广,具有较强的实用性。
Description
技术领域
本实用新型涉及土壤实验技术领域,特别涉及一种土壤取样装置。
背景技术
现在的实验室土柱实验模型装置对土壤取样时主要通过土柱模型上盖部拔土取样,取样后再回填覆盖。传统装置存在取样困难,不能对不同土壤层尤其是深层土壤进行精准取样,并且取样过程中容易扰动周围土壤层,对实验结果造成影响。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种土壤取样装置,有效的解决了现有模型装置对不同土层取样困难和取样时对周围土层产生扰动等问题。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:
一种土壤取样装置,包括土柱模型、取样滑板结构以及取样器;
所述取样滑板结构固定安装在所述土柱模型的侧面,所述取样器穿过所述取样滑板结构插入所述土柱模型的内部进行土壤取样。
本实用新型的有益效果:能够根据实验研究需要,对不同深度的土层取样,并且不扰动周围土壤,保证实验的连续性以及土壤环境的相对稳定性。能够解决传统模型装置对不同土层取样困难和取样时对周围土层产生扰动等问题,操作简单,方便快捷,并且可有效避免土柱中土层塌陷造成的实验误差。
进一步,所述土柱模型具体为圆柱体结构或长方体结构的腔体,其底部设有多个底板过滤孔。
采用上述进一步方案的有益效果:将用于做实验的土壤放置在所述土柱模型中,在向所述土柱模型中的土壤喷洒营养液、农药等实验试剂或者水时,多余的实验试剂或者水可从多个底板过滤孔中流出去,避免水或者实验试剂集积在所述土柱模型的底部,对土壤造成不良影响。
进一步,所述取样滑板结构包括取样孔滑板槽以及取样孔滑板;
所述取样孔滑板槽为开在所述土柱模型侧面的一条连通所述土柱模型内部与外界的长方形轨道,所述取样孔滑板槽与所述土柱模型的底部垂直;所述取样孔滑板安装在所述取样孔滑板槽内,并能沿所述取样孔滑板槽上下移动,所述取样孔滑板上设置有一个供所述取样器穿过的取样孔。
采用上述进一步方案的有益效果:取样器能够穿过取样孔从土柱模型中对土壤进行取样,通过所述取样孔滑板在取样孔滑板槽内部的移动可对任意土壤层面的土壤进行取样。
进一步,所述土柱模型上设置有刻度,所述刻度紧挨位于所述取样孔滑板槽的一侧。
采用上述进一步方案的有益效果:通过所述刻度,可对土柱模型中的土壤进行精确取样,满足实验需求,可以获取任意土壤层面的土壤。
进一步,所述取样孔滑板槽的高度与所述土柱模型的高度相同,所述取样孔滑板的高度为所述取样孔滑板槽的高度的两倍,所述取样孔设置在所述取样孔滑板的中间位置。
采用上述进一步方案的有益效果:能够移动所述取样孔滑板,使通过取样孔取到土柱模型中任一层面的土壤,并且所述取样孔滑板的高度为所述取样孔滑板槽的高度的两倍,能够保证所述取样孔滑板移动过程中,土柱模型中的土壤不会暴露在空气中或者从取样孔滑板槽中溢漏出来。
进一步,所述取样孔上设置有一个与自身相配套的取样孔塞。
采用上述进一步方案的有益效果:在不进行取样时,可将取样孔塞塞在取样孔上,避免土壤与空气接触或者从取样孔中溢漏出来。
进一步,所述取样器具体包括内套管、外套管、手柄以及推送器;
所述内套管与所述外套管的前端和尾端均敞口设置,所述内套管套在所述外套管的内部,所述内套管的尾端位于所述外套管尾端的外部,并且所述内套管能够从所述外套管的尾端取出;
所述手柄固定设置在所述外套管的尾端边缘位置,所述推送器位于所述内套管的内部,并能够在所述内套管内部在前端和尾端之间移动;
所述内套管与所述外套管的前端穿过所述取样孔插入所述土柱模型的内部进行土壤取样。
采用上述进一步方案的有益效果:外套管为固定土壤用,避免取样后土壤塌陷,内套管将土壤取样后,还将多余的土壤回填,推送器推送内套管中的土壤回填,不会对周围土层产生扰动,并且可有效避免土柱中土层塌陷造成的实验误差。
进一步,所述内套管与所述外套管的前端设置为斜切口或者平切口。
采用上述进一步方案的有益效果:斜切口更容易插入土柱模型中的土壤中,用平切口也同样可以插入,不做限定。
附图说明
图1为本实用新型一种土壤取样装置的整体结构图;
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、土柱模型,11、底板过滤孔,2、取样滑板结构,21、取样孔滑板槽,22、取样孔滑板,23、取样孔,24、刻度,25、取样孔塞,3、取样器,31、内套管,32、外套管,33、手柄,34、推送器。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
实施例一、一种土壤取样装置。下面结合图1对本实施例提供的系统进行详细说明。
参见图1,本实施例提供的一种土壤取样装置,包括土柱模型1、取样滑板结构2以及取样器3;所述取样滑板结构2固定安装在所述土柱模型1的侧面,所述取样器3穿过所述取样滑板结构2插入所述土柱模型1的内部进行土壤取样。
具体的,所述土柱模型1具体为圆柱体结构或长方体结构的腔体,其底部设有多个底板过滤孔11,所述土柱模型1的形状不做具体限定,只要能够培养土壤即可,若所述土柱模型1为圆柱体结构,可将圆柱体的顶面与底面直径设为40cm,其高度为60cm。将用于做实验的土壤放置在所述土柱模型1中,在向所述土柱模型1中的土壤喷洒营养液、农药等实验试剂或者水时,多余的实验试剂或者水可从多个底板过滤孔11中流出去,底板过滤孔11孔径可为0.5cm,避免水或者实验试剂集积在所述土柱模型的底部,对土壤造成不良影响。
所述取样滑板结构2包括取样孔滑板槽21以及取样孔滑板22;所述取样孔滑板槽21为开在所述土柱模型1侧面的一条连通所述土柱模型1内部与外界的长方形轨道,所述取样孔滑板槽21与所述土柱模型1的底部垂直;所述取样孔滑板22安装在所述取样孔滑板槽21内,并能沿所述取样孔滑板槽21上下移动,所述取样孔滑板22上设置有一个供所述取样器3穿过的取样孔23,所述取样孔23的孔径可为3cm。所述土柱模型1上设置有刻度24,所述刻度24紧挨位于所述取样孔滑板槽21的一侧。所述取样器3能够穿过取样孔23从土柱模型1中对土壤进行取样,通过所述取样孔滑板22在取样孔滑板槽21内部的移动可对任意土壤层面的土壤进行取样,通过所述刻度,可以精确获取土柱模型1中任意土壤层面的土壤,满足实验需求。
所述取样孔滑板槽21的高度与所述土柱模型1的高度相同,所述取样孔滑板22的高度为所述取样孔滑板槽21的高度的两倍,所述取样孔23设置在所述取样孔滑板22的中间位置,所述取样孔23上设置有一个与自身相配套的取样孔塞25。移动所述取样孔滑板22,使穿过取样孔23取到土柱模型1中任一层面的土壤,并且由于所述取样孔滑板23的高度为所述取样孔滑板槽21的高度的两倍,因而可以保证在所述取样孔滑板23移动的过程中,土柱模型1中的土壤不会暴露在空气中或者从取样孔滑板槽21中溢漏出来。在不进行取样时,可将取样孔塞25塞在取样孔23上,避免土壤与空气接触或者土壤从取样孔23中溢漏出来。
所述取样器3穿过所述取样孔23插入所述土柱模型1的内部进行土壤取样。所述取样器3具体包括内套管31、外套管32、手柄33以及推送器34;所述内套管31与所述外套管32的前端和尾端均敞口设置,所述内套管31套在所述外套管32的内部,所述内套管31的尾端位于所述外套管32尾端的外部,并且所述内套管31能够从所述外套管32的尾端取出;所述手柄33固定设置在所述外套管32的尾端边缘位置,所述推送器34位于所述内套管31的内部,并能够在所述内套管31内部的前端和尾端之间移动;所述内套管31与所述外套管32的前端穿过所述取样孔23插入所述土柱模型1的内部进行土壤取样。所述外套管32的长度可为42cm,管径可为3cm。外套管32为固定土壤用,避免取样后土壤塌陷,内套管31将土壤取样后,还可将多余的土壤回填,推送器34推送内套管31中多余的土壤回填,不会对周围土层产生扰动,并且可有效避免土柱中土层塌陷造成的实验误差。
所述内套管31与所述外套管32的前端设置为斜切口或者平切口,斜切口更容易插入土柱模型中的土壤中,用平切口也同样可以插入,不做限定。
具体工作过程:
土柱模型1中装有用于实验研究的土壤,在需要对土柱模型1中的某一深度的土层进行土壤取样时,比如对10cm深的土壤层进行取样,首先根据刻度24在取样孔滑板槽21上移动取样孔滑板22,使取样孔23对准刻度24上的10cm处,然后取下取样孔塞25,将所述取样器3的内套管31中的推送器34移动到内套管31的尾端,然后握住手柄33将所述内套管31以及外套管32的前端穿过所述取样孔23插入所述土柱模型1中,土柱模型1中10cm处的土壤进入所述内套管31的内部,将所述内套管31从所述外套管32的尾端取出来,此时,所述外套管32依然位于所述土柱模型1中,以避免土壤塌陷,实验人员从所述内套管31中取完需要用的土壤之后,再将内套管31插入位于所述土柱模型1内部的所述外套管32中,然后向所述内套管31的前端推动所述推送器34,将内套管31中取样之后剩余的土壤进行回填,回填到土柱模型1中10cm处,避免破坏土壤中的环境,然后再将内套管31以及外套管32一起从所述土柱模型1中抽出来,保证土壤环境的相对稳定性。
另外,如果需要将内套管31中的土壤全部用于实验,则需要在内套管31中填入实验预定的其他土壤,然后回填到土柱模型1中取样的位置,以避免扰动周围土壤,保证实验的连续性以及土壤环境的相对稳定性。
本实用新型提供一种土壤取样装置,能够根据实验研究需要,对不同深度的土层取样,并且不扰动周围土壤,保证实验的连续性以及土壤环境的相对稳定性,能够解决传统模型装置对不同土层取样困难和取样时对周围土层产生扰动等问题,方便快捷,并且可有效避免土柱中土层塌陷造成的实验误差,取样准确,本实用新型结构简单,制作简单,方便快捷,成本低廉,操作简单,便于实施推广,具有较强的实用性。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种土壤取样装置,其特征在于,包括土柱模型(1)、取样滑板结构(2)以及取样器(3);
所述取样滑板结构(2)固定安装在所述土柱模型(1)的侧面,所述取样器(3)穿过所述取样滑板结构(2)插入所述土柱模型(1)的内部进行土壤取样。
2.根据权利要求1所述的一种土壤取样装置,其特征在于,所述土柱模型(1)具体为圆柱体结构或长方体结构的腔体,其底部设有多个底板过滤孔(11)。
3.根据权利要求2所述的一种土壤取样装置,其特征在于,所述取样滑板结构(2)包括取样孔滑板槽(21)以及取样孔滑板(22);
所述取样孔滑板槽(21)为开在所述土柱模型(1)侧面的一条连通所述土柱模型(1)内部与外界的长方形轨道,所述取样孔滑板槽(21)与所述土柱模型(1)的底部垂直;所述取样孔滑板(22)安装在所述取样孔滑板槽(21)内,并能沿所述取样孔滑板槽(21)上下移动,所述取样孔滑板(22)上设置有一个供所述取样器(3)穿过的取样孔(23)。
4.根据权利要求3所述的一种土壤取样装置,其特征在于,所述土柱模型(1)上设置有刻度(24),所述刻度(24)紧挨位于所述取样孔滑板槽(21)的一侧。
5.根据权利要求4所述的一种土壤取样装置,其特征在于,所述取样孔滑板槽(21)的高度与所述土柱模型(1)的高度相同,所述取样孔滑板(22)的高度为所述取样孔滑板槽(21)的高度的两倍,所述取样孔(23)设置在所述取样孔滑板(22)的中间位置。
6.根据权利要求5所述的一种土壤取样装置,其特征在于,所述取样孔(23)上设置有一个与自身相配套的取样孔塞(25)。
7.根据权利要求6所述的一种土壤取样装置,其特征在于,所述取样器(3)具体包括内套管(31)、外套管(32)、手柄(33)以及推送器(34);
所述内套管(31)与所述外套管(32)的前端和尾端均敞口设置,所述内套管(31)套在所述外套管(32)的内部,所述内套管(31)的尾端位于所述外套管(32)尾端的外部,并且所述内套管(31)能够从所述外套管(32)的尾端取出;
所述手柄(33)固定设置在所述外套管(32)的尾端边缘位置,所述推送器(34)位于所述内套管(31)的内部,并能够在所述内套管(31)内部的前端和尾端之间移动;
所述内套管(31)与所述外套管(32)的前端穿过所述取样孔(23)插入所述土柱模型(1)的内部进行土壤取样。
8.根据权利要求7所述的一种土壤取样装置,其特征在于,所述内套管(31)与所述外套管(32)的前端设置为斜切口或者平切口。
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CN107192731A (zh) * | 2017-06-16 | 2017-09-22 | 石家庄铁道大学 | 土体内部含水率测试方法 |
CN108109488A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-06-01 | 浙江省海洋水产研究所 | 一种静态水-泥动力学实验装置 |
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CN108109488A (zh) * | 2017-10-19 | 2018-06-01 | 浙江省海洋水产研究所 | 一种静态水-泥动力学实验装置 |
CN108109488B (zh) * | 2017-10-19 | 2019-09-24 | 浙江省海洋水产研究所 | 一种静态水-泥动力学实验装置 |
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