CN207832520U - 一种城市水下设施检测用取样装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种城市水下设施检测用取样装置,包括取样装置、固定架和调节杆,取样调节杆的一端通过传动装置与竖管固定连接,竖管顶部的管壁套设有固定架,固定架的底部两侧分别与两根固定杆活动连接,两个固定杆的一端均设有固定座;竖管的底部与取样装置的顶部固定连接,竖管的内部设有螺杆,且螺杆的顶端与传动装置传动连接,螺杆的底端与设置在取样状置内部的芯体的顶部固定连接。本实用新型通过利用芯体的旋转将液体吸入到芯体和筒体形成的密封空间内,利用竖管表面的刻度线读出下探深度,方便数据的记录,提高检测结果,改装置结构简单,使用方便,适合广泛推广。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种取样装置,具体为一种城市水下设施检测用取样装置。
背景技术
城市水质的优劣和人们的生活密切相关,对于水质的检测,一般会使用专门的取样检测装置,将其伸入到水体中,取得部分检测样本,然后对样本的水质进行检测,传统的取样装置,对于下探深度无法测量,数据不好记录,采用抽水式取样装置,水泵经常与水体接触,容易生锈,导致检测结果不准确,因此我们对此做出改进,提出一种城市水下设施检测用取样装置。
实用新型内容
为解决现有技术存在的数据不好记录、样本易污染、检测结果不准确的缺陷,本实用新型提供一种城市水下设施检测用取样装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:
本实用新型一种城市水下设施检测用取样装置,包括取样装置、固定架和调节杆,所述取样调节杆的一端通过传动装置与竖管固定连接,所述竖管顶部的管壁套设有固定架,所述固定架的底部两侧分别与两根固定杆活动连接,两个所述固定杆的一端均设有固定座;所述竖管的底部与取样装置的顶部固定连接,所述竖管的内部设有螺杆,且所述螺杆的顶端与传动装置传动连接,所述螺杆的底端与设置在取样装置内部的芯体的顶部固定连接。
进一步的,所述取样装置由筒体、设置在筒体顶端的上盖和设置在筒体底端的下盖组成,且所述上盖和下盖均与筒体密封连接。
进一步的,所述筒体的表面对称设置开设有若干个圆形孔洞,且所述圆形孔洞呈矩阵状排列。
进一步的,所述下盖底部设置有对称设置有两个排水阀门,且所述排水阀门设置在筒体为开设圆形孔洞的底部。
进一步的,所述芯体为两个对称设置的扇形主体组成,所述芯体的外侧设置有橡胶圈,且所述芯体的外壁与筒体的内壁密封连接。
进一步的,所述传动装置由外壳和设置在外壳内部的两个伞形齿轮组成,两个伞形齿轮成直角设置,且一个水平的伞形齿轮与螺杆的顶部固定连接,另一个竖直的伞形齿轮与调节杆的一端固定连接。
进一步的,所述竖管的表面设有刻度线。
进一步的,所述筒体的内壁一侧设置有止动板,且所述止动板靠近一侧的圆形孔洞。
与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:该种城市水下设施检测用取样装置,通过利用芯体的旋转将液体吸入到芯体和筒体形成的密封空间内,利用竖管表面的刻度线读出下探深度,方便数据的记录,提高检测结果,改装置结构简单,使用方便,适合广泛推广。
附图说明
图1是本实用新型一种城市水下设施检测用取样装置的整体结构示意图;
图2是本实用新型一种城市水下设施检测用取样装置的局部爆炸图;
图3是本实用新型一种城市水下设施检测用取样装置的下盖仰视图。
图中:1、取样装置;2、竖管;3、固定架;4、固定杆;5、固定座;6、传动装置;7、调节杆;8、螺杆;9、上盖;10、芯体;11、筒体;12、圆形孔洞;13、下盖;14、排水阀门。
具体实施方式
为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型。
如图1-3所示,一种城市水下设施检测用取样装置,包括取样装置1、固定架3和调节杆7,取样调节杆7的一端通过传动装置6与竖管2固定连接,竖管2顶部的管壁套设有固定架3,固定架3的底部两侧分别与两根固定杆4活动连接,两个固定杆4的一端均设有固定座5;竖管2的底部与取样装置1的顶部固定连接,竖管2的内部设有螺杆8,且螺杆8的顶端与传动装置6传动连接,螺杆8的底端与设置在取样装置1内部的芯体10的顶部固定连接。
其中,取样装置1由筒体11、设置在筒体11顶端的上盖9和设置在筒体11底端的下盖13组成,且上盖9和下盖13均与筒体11密封连接,利用筒体11进行取样,通过可拆卸的上盖9和下盖13,方便对芯体10进行更换。
其中,筒体11的表面对称设置开设有若干个圆形孔洞12,且圆形孔洞12呈矩阵状排列,液体通过圆形孔洞12进入到筒体11内部,设置成矩阵状排列,增大了进水面积,使液体更容易进入到筒体11内部。
其中,下盖13底部设置有对称设置有两个排水阀门14,且排水阀门14设置在筒体11为开设圆形孔洞12的底部,取样完成后,将设备从水面以下取出,打开排水阀门14,方便对筒体11内部的液体进行集中收集。
其中,芯体10为两个对称设置的扇形主体组成,芯体10的外侧设置有橡胶圈,且芯体10的外壁与筒体11的内壁密封连接,通过芯体10的旋转,使芯体10与筒体11之间形成一个独立的密闭空间,实现对液体的收集。
其中,传动装置6由外壳和设置在外壳内部的两个伞形齿轮组成,两个伞形齿轮成直角设置,且一个水平的伞形齿轮与螺杆8的顶部固定连接,另一个竖直的伞形齿轮与调节杆7的一端固定连接。
其中,竖管2的表面设有刻度线,方便通过表面的刻度线读出取样装置的下探深度,使分析的结果更加准确。
其中,筒体11的内壁一侧设置有止动板,且止动板靠近一侧的圆形孔洞12,防止芯体旋转角度过大,无法形成密闭的空间,通过设置止动板,使设备正常使用。
需要说明的是,本实用新型为一种城市水下设施检测用取样装置,具体时,将设备通过放置到取样地点的顶部,通过调节固定杆4两端的距离对固定架3的高度进行调节,当两侧的固定座5相对设置较远时,固定架3距离地平面的高度也较低,当两侧的固定座5相对设置较近时,固定架3距离地平面的高度较高,从而实现对取样装置1的入水深度进行调节,当取样装置1下探到水平面以下时,通过转动调节杆7,使设置在传动装置6内的竖直伞型齿轮传动,从而使水平的伞形齿轮转动,水平的伞形齿轮转动带动竖管2内部的螺杆8转动,螺杆8带动设置在筒体11内部的芯体10转动,筒体11在水下时,水会通过设置在筒体11两侧的圆形孔洞12进入到筒体11内部,当芯10体转动时,将液体引入到芯体10和筒体11形成的密封空间内,为了防止芯体10转动角度过大,无法形成密封空间,在筒体11的内内壁设置有挡板,利用挡板控制芯体10的最大转动角度;完成取样后,将取样装置1从水下取出,取出后可通过观察竖管2表面的刻度线记录取样装置1的下潜深度,通过多次取样做出准确的分析,在筒体11底部的下盖13设置有排水阀门14,通过打开排水阀门14将存贮在筒体11的样本排出,然后对样本的水质进行测定即可。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (8)
1.一种城市水下设施检测用取样装置,包括取样装置(1)、固定架(3)和调节杆(7),其特征在于,所述取样调节杆(7)的一端通过传动装置(6)与竖管(2)固定连接,所述竖管(2)顶部的管壁套设有固定架(3),所述固定架(3)的底部两侧分别与两根固定杆(4)活动连接,两个所述固定杆(4)的一端均设有固定座(5);所述竖管(2)的底部与取样装置(1)的顶部固定连接,所述竖管(2)的内部设有螺杆(8),且所述螺杆(8)的顶端与传动装置(6)传动连接,所述螺杆(8)的底端与设置在取样装置(1)内部的芯体(10)的顶部固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种城市水下设施检测用取样装置,其特征在于,所述取样装置(1)由筒体(11)、设置在筒体(11)顶端的上盖(9)和设置在筒体(11)底端的下盖(13)组成,且所述上盖(9)和下盖(13)均与筒体(11)密封连接。
3.根据权利要求2所述的一种城市水下设施检测用取样装置,其特征在于,所述筒体(11)的表面对称设置开设有若干个圆形孔洞(12),且所述圆形孔洞(12)呈矩阵状排列。
4.根据权利要求2所述的一种城市水下设施检测用取样装置,其特征在于,所述下盖(13)底部设置有对称设置有两个排水阀门(14),且所述排水阀门(14)设置在筒体(11)为开设圆形孔洞(12)的底部。
5.根据权利要求1所述的一种城市水下设施检测用取样装置,其特征在于,所述芯体(10)为两个对称设置的扇形主体组成,所述芯体(10)的外侧设置有橡胶圈,且所述芯体(10)的外壁与筒体(11)的内壁密封连接。
6.根据权利要求1所述的一种城市水下设施检测用取样装置,其特征在于,所述传动装置(6)由外壳和设置在外壳内部的两个伞形齿轮组成,两个伞形齿轮成直角设置,且一个水平的伞形齿轮与螺杆(8)的顶部固定连接,另一个竖直的伞形齿轮与调节杆(7)的一端固定连接。
7.根据权利要求1所述的一种城市水下设施检测用取样装置,其特征在于,所述竖管(2)的表面设有刻度线。
8.根据权利要求3所述的一种城市水下设施检测用取样装置,其特征在于,所述筒体(11)的内壁一侧设置有止动板,且所述止动板靠近一侧的圆形孔洞(12)。
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CN201721160668.8U CN207832520U (zh) | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 一种城市水下设施检测用取样装置 |
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CN109991040A (zh) * | 2019-05-21 | 2019-07-09 | 长春工程学院 | 多用途分层定量取样器 |
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