CN211954806U - 一种水底淤泥采样机构 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种水底淤泥采样机构,包括握手,所述握手底部外壁通过螺栓固定有伸缩杆,伸缩杆底部外壁通过螺栓固定有施压壳,施压壳底部外壁通过螺栓固定有底盖,底盖底部外壁通过螺栓固定有底板,底板底部外壁设置有采样机构,施压壳内壁设置有施压机构,采样机构包括第一收集壳和第二收集壳,第一收集壳、第二收集壳的顶部外壁均滑动连接于底板的底部外壁上,第一收集壳和第二收集壳的内壁均开设有第一穿孔和第二穿孔,两个第一穿孔位于同一高度,两个第二穿孔位于同一高度,握手的顶部两侧外壁均铰接有收紧把。本实用新型通过设置有施压机构,避免了人工施压而造成的操作人员和船体的失衡,提高了安全性。
Description
技术领域
本实用新型涉及水下淤泥采集技术领域,尤其涉及一种水底淤泥采样机构。
背景技术
土壤取样是地质研究的重要环节,可以之间分析出土壤的各种成分构成以及适合种植的植物,对农业、林业以及园林建设都具有重要的意义,而水底土壤可以反映出水质的具体情况,以及适合何种水生植物生长,研究水底土壤对维持和保护水生态环境,和保护鱼类具有十分重要的意义。
经检索,中国专利公开号为CN209945747U的专利,公开了一种便捷式的水底土壤采样装置,包括伸缩手提杆,所述伸缩手提杆的一侧安装有紧固螺栓,所述紧固螺栓的一侧安装有连接支撑板,本实用新型结构科学合理,使用安全方便,设置有伸缩手提杆,通过伸缩手提杆可根据水的深度自由的调整伸缩手提杆的长度,以适应不同深度水域的水底土壤采样工作,同时在不使用时可将装置收起,减少装置体积,提高装置的便携性,设置有采样头控制组件,通过采样头控制组件内设置有伸缩液压杆对采样头进行控制。上述专利存在以下不足:该装置使用时需要人工向水底施加压力,使得装置陷入淤泥内部才能进行采样,由于有些水底淤泥采样需要借助船在水面上进行,在向下施加压力时,会使得操作人员和船体都失去平衡,而引起安全隐患。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种水底淤泥采样机构。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种水底淤泥采样机构,包括握手,所述握手底部外壁通过螺栓固定有伸缩杆,伸缩杆底部外壁通过螺栓固定有施压壳,施压壳底部外壁通过螺栓固定有底盖,底盖底部外壁通过螺栓固定有底板,底板底部外壁设置有采样机构,施压壳内壁设置有施压机构。
作为本实用新型再进一步的方案:所述采样机构包括第一收集壳和第二收集壳,第一收集壳、第二收集壳的顶部外壁均滑动连接于底板的底部外壁上。
作为本实用新型再进一步的方案:所述第一收集壳和第二收集壳的内壁均开设有第一穿孔和第二穿孔,两个第一穿孔位于同一高度,两个第二穿孔位于同一高度,握手的顶部两侧外壁均铰接有收紧把,两个收紧把的外壁分别扣接有第一绞绳和第二绞绳。
作为本实用新型再进一步的方案:所述第一绞绳贯穿于两个第一穿孔内壁,第二绞绳贯穿于两个第二穿孔内壁,第一绞绳和第二绞绳的穿出部分外壁均焊接有限位块,第一收集壳和第二收集壳的相对一侧外壁设置有第一弹簧。
作为本实用新型再进一步的方案:所述施压机构包括施压锤、第二弹簧、转盘和施压电机,施压壳的对称两侧内壁通过螺栓固定有同一个第一连接板,第一连接板的内壁滑动连接有两个平行的滑杆,两个滑杆的同一侧外壁通过螺栓固定于同一个施压锤的外壁上。
作为本实用新型再进一步的方案:所述第一连接板与施压锤靠近滑杆的相对一侧外壁分别扣接于第二弹簧的两侧外壁上,滑杆的顶部外壁通过螺栓固定有连接块,施压电机的外壁通过螺栓固定于施压壳的内壁上,施压电机的输出端通过联轴器连接有转轴。
作为本实用新型再进一步的方案:所述转轴的外壁滑动连接有第二连接板,第二连接板的两侧外壁均通过螺栓分别固定于施压壳的对称两侧内壁上,转盘套接于转轴的外壁上,转盘的内壁开设有半环槽,半环槽的内壁滑动连接有转轴,连接块的一侧外壁铰接有铰接杆,转轴的另一侧外壁转动连接于铰接杆的内壁上。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种水底淤泥采样机构,具备以下有益效果:
1.该水底淤泥采样机构,通过设置有施压机构,电机会通过传动轴带动转盘转动,转动时,会通过环形槽对施压锤产生周期性作用力,而第二弹簧在震锤受力时自身会压缩,当施压锤不受约束时,第二弹簧将自身的弹性势能转化为施压锤的动能,使其对底盖产生冲击,从而对采样机构产生冲击力,使其插入淤泥内部,避免了人工施压而造成的操作人员和船体的失衡,提高了安全性。
2.该水底淤泥采样机构,通过设置有采样机构,操作人员可通过捏动收紧把使得第一收集壳和第二收集壳相互收缩,直至合起,将淤泥样品紧紧包裹在第一收集壳和第二收集壳内部,保证淤泥收集过程不会掉落,并且收集完成,松开收紧把,通过设置有第一弹簧即可对采样机构完成复位,操作便捷。
3.该水底淤泥采样机构,通过设置有伸缩杆,使用时,调整伸缩杆的距离,使装置满足需要长度,提高了装置灵活性。
该装置中未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现,本实用新型结构简单,操作方便。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种水底淤泥采样机构的整体结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种水底淤泥采样机构的仰视结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种水底淤泥采样机构的A的放大结构示意图;
图4为本实用新型提出的一种水底淤泥采样机构的施压机构结构示意图。
图中:1-握手、2-伸缩杆、3-第一绞绳、4-底板、5-底盖、6- 施压壳、7-第二绞绳、8-限位块、9-第一收集壳、10-第二收集壳、 11-第一弹簧、12-收紧把、13-转盘、14-半环槽、15-转轴、16-铰接杆、17-连接块、18-滑杆、19-第二弹簧、20-第一连接板、21-第二连接板、22-施压电机、23-施压锤。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
一种水底淤泥采样机构,为了本装置能够自动施压取样,如图1 所示,包括握手1,所述握手1底部外壁通过螺栓固定有伸缩杆2,伸缩杆2底部外壁通过螺栓固定有施压壳6,施压壳6底部外壁通过螺栓固定有底盖5,底盖5底部外壁通过螺栓固定有底板4,底板4 底部外壁设置有采样机构,施压壳6内壁设置有施压机构;使用时,调整伸缩杆2的距离,使装置满足需要长度,握住握手1,将底板4 底部的采样机构伸入水底,此时施压机构会自动向采样机构施压,将其插入淤泥内部,完成采样,避免了人工施压而造成的操作人员和船体的失衡,提高了安全性。
为了采样机构能够通过收紧把12进行采样,如图1、2、3所示,所述采样机构包括第一收集壳9和第二收集壳10,第一收集壳9、第二收集壳10的顶部外壁均滑动连接于底板4的底部外壁上,第一收集壳9和第二收集壳10的内壁均开设有第一穿孔和第二穿孔,两个第一穿孔位于同一高度,两个第二穿孔位于同一高度,握手1的顶部两侧外壁均铰接有收紧把12,两个收紧把12的外壁分别扣接有第一绞绳3和第二绞绳7,第一绞绳3贯穿于两个第一穿孔内壁,第二绞绳7贯穿于两个第二穿孔内壁,第一绞绳3和第二绞绳7的穿出部分外壁均焊接有限位块8,第一收集壳9和第二收集壳10的相对一侧外壁设置有第一弹簧11;待第一收集壳9和第二收集壳10插入淤泥内部后,操作人员可双手捏动收紧把12远离第一绞绳3和第二绞绳 7的部分,使得第一绞绳3和第二绞绳7向上移动,由于限位块8的设置,第一绞绳3和第二绞绳7向上运动时,可使得第一收集壳9和第二收集壳10相互收缩,直至合起,将淤泥样品紧紧包裹在第一收集壳9和第二收集壳10内部,不会掉落,然后通过握手1将装置提起,将第一收集壳9和第二收集壳10对准淤泥样品收集装置,松开收紧把12,第一弹簧11会将第一收集壳9和第二收集壳10弹起分离,将样品掉出,同时也会通过第一绞绳3和第二绞绳7将收紧把 12复位,完成取样。
为了不用人工施加压力,如图4所示,所述施压机构包括施压锤 23、第二弹簧19、转盘13和施压电机22,施压壳6的对称两侧内壁通过螺栓固定有同一个第一连接板20,第一连接板20的内壁滑动连接有两个平行的滑杆18,两个滑杆18的同一侧外壁通过螺栓固定于同一个施压锤23的外壁上,第一连接板20与施压锤23靠近滑杆18 的相对一侧外壁分别扣接于第二弹簧19的两侧外壁上,滑杆18的顶部外壁通过螺栓固定有连接块17,施压电机22的外壁通过螺栓固定于施压壳6的内壁上,施压电机22的输出端通过联轴器连接有转轴15,转轴15的外壁滑动连接有第二连接板21,第二连接板21的两侧外壁均通过螺栓分别固定于施压壳6的对称两侧内壁上,转盘13 套接于转轴15的外壁上,转盘13的内壁开设有半环槽14,半环槽 14的内壁滑动连接有传动轴,连接块17的一侧外壁铰接有铰接杆16,传动轴的另一侧外壁转动连接于铰接杆16的内壁上;滑杆18与施压锤23和连接块17均固定连接,且正常状态施压锤23与底盖5相接触,且第二弹簧19处于一定量的压缩状态,半环槽14为半环形设计,且跨度为180度,启动施压电机22,施压电机22会通过转轴15带动转盘13转动,在图4所示位置时,转盘13位顺时针转动,此时会通过转轴带动铰接杆16上移,从而通过连接块17和铰接杆16带动施压锤23向上移动,第二弹簧19被压缩,当转盘13转动180度后,半环槽14对转轴向下方向不再有限制,此时第二弹簧19将自身的弹性势能转化为施压锤23的动能,使其对底盖5产生冲击,从而对采样机构产生冲击力,使其插入淤泥内部。
工作原理:本实施例使用时,调整伸缩杆2的距离,使装置满足需要长度,握住握手1,将底板4底部的采样机构伸入水底,启动施压电机22,施压电机22会通过转轴15带动转盘13转动,在图4所示位置时,转盘13位顺时针转动,此时会通过转轴带动铰接杆16上移,从而通过连接块17和铰接杆16带动施压锤23向上移动,第二弹簧19被压缩,当转盘13转动180度后,半环槽14对转轴向下方向不再有限制,此时第二弹簧19将自身的弹性势能转化为施压锤23 的动能,使其对底盖5产生冲击,从而对采样机构产生冲击力,使其插入淤泥内部,待第一收集壳9和第二收集壳10插入淤泥内部后,操作人员可双手捏动收紧把12远离第一绞绳3和第二绞绳7的部分,使得第一绞绳3和第二绞绳7向上移动,由于限位块8的设置,第一绞绳3和第二绞绳7向上运动时,可使得第一收集壳9和第二收集壳 10相互收缩,直至合起,将淤泥样品紧紧包裹在第一收集壳9和第二收集壳10内部,不会掉落,然后通过握手1将装置提起,将第一收集壳9和第二收集壳10对准淤泥样品收集装置,松开收紧把12,第一弹簧11会将第一收集壳9和第二收集壳10弹起分离,将样品掉出,同时也会通过第一绞绳3和第二绞绳7将收紧把12复位,完成取样。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种水底淤泥采样机构,包括握手(1),其特征在于,所述握手(1)底部外壁通过螺栓固定有伸缩杆(2),伸缩杆(2)底部外壁通过螺栓固定有施压壳(6),施压壳(6)底部外壁通过螺栓固定有底盖(5),底盖(5)底部外壁通过螺栓固定有底板(4),底板(4)底部外壁设置有采样机构,施压壳(6)内壁设置有施压机构。
2.根据权利要求1所述的一种水底淤泥采样机构,其特征在于,所述采样机构包括第一收集壳(9)和第二收集壳(10),第一收集壳(9)、第二收集壳(10)的顶部外壁均滑动连接于底板(4)的底部外壁上。
3.根据权利要求2所述的一种水底淤泥采样机构,其特征在于,所述第一收集壳(9)和第二收集壳(10)的内壁均开设有第一穿孔和第二穿孔,两个第一穿孔位于同一高度,两个第二穿孔位于同一高度,握手(1)的顶部两侧外壁均铰接有收紧把(12),两个收紧把(12)的外壁分别扣接有第一绞绳(3)和第二绞绳(7)。
4.根据权利要求3所述的一种水底淤泥采样机构,其特征在于,所述第一绞绳(3)贯穿于两个第一穿孔内壁,第二绞绳(7)贯穿于两个第二穿孔内壁,第一绞绳(3)和第二绞绳(7)的穿出部分外壁均焊接有限位块(8),第一收集壳(9)和第二收集壳(10)的相对一侧外壁设置有第一弹簧(11)。
5.根据权利要求1所述的一种水底淤泥采样机构,其特征在于,所述施压机构包括施压锤(23)、第二弹簧(19)、转盘(13)和施压电机(22),施压壳(6)的对称两侧内壁通过螺栓固定有同一个第一连接板(20),第一连接板(20)的内壁滑动连接有两个平行的滑杆(18),两个滑杆(18)的同一侧外壁通过螺栓固定于同一个施压锤(23)的外壁上。
6.根据权利要求5所述的一种水底淤泥采样机构,其特征在于,所述第一连接板(20)与施压锤(23)靠近滑杆(18)的相对一侧外壁分别扣接于第二弹簧(19)的两侧外壁上,滑杆(18)的顶部外壁通过螺栓固定有连接块(17),施压电机(22)的外壁通过螺栓固定于施压壳(6)的内壁上,施压电机(22)的输出端通过联轴器连接有转轴(15)。
7.根据权利要求6所述的一种水底淤泥采样机构,其特征在于,所述转轴(15)的外壁滑动连接有第二连接板(21),第二连接板(21)的两侧外壁均通过螺栓分别固定于施压壳(6)的对称两侧内壁上,转盘(13)套接于转轴(15)的外壁上,转盘(13)的内壁开设有半环槽(14),半环槽(14)的内壁滑动连接有转轴,连接块(17)的一侧外壁铰接有铰接杆(16),转轴的另一侧外壁转动连接于铰接杆(16)的内壁上。
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