CN213398533U - 花生种植土壤微生物含量检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型为花生种植土壤微生物含量检测装置,有效解决了传统测量土壤范围较大、耗费时间,增大劳动量的问题,包括小车,小车连接转动轴,转动轴连接工作台,工作台安装套筒,套筒安装锥齿轮,锥齿轮啮合取土锥齿轮,取土锥齿轮安装取土丝杠,取土丝杠配合有取土滑块,套筒连接钻地丝杠,钻地丝杠连接箱体,箱体安装钻头,箱体连接传动轴,箱体安装第一斜齿轮和第二斜齿轮,钻地丝杠左侧有单独转轴,单独转轴安装有第三斜齿轮和第四斜齿轮,钻头安装有第一钻地丝杠,第一钻地锥齿轮啮合有第二钻地锥齿轮,第一钻地丝杠上连接采样滑块,取土挡板与采样滑块之间用橡胶弹簧连接,本实用新型节省了人们的劳动力,降低了劳动成本,提高了工作效率。
Description
技术领域
本实用新型属于土壤检测,具体为花生种植土壤微生物含量检测装置。
背景技术
随着社会的不断进步,尤其是近几十年代,人们的生活水平突飞猛进,同时大多数人对生活品质的要求也均有了较高的要求,而食品作为人类生存的必需品之一,食品安全也是人们的关注点之一,食品安全中微生物含量是十分重要的一项指标,每个食品厂在制作食品时都需要对微生物含量进行检测,因此微生物检测装置在检测前需要进行对土壤的取样,通过对于土壤检测一般都会使用挖掘的工具有小型的镰刀、铁锹、锄头等进行采样,需要耗费非常大的人力,只能适用于小范围测量,若测量土壤范围较大,会非常耗费时间,增大劳动量,成本也会提高,且只能在指定位置钻入深层土壤进行采集土壤样本,因现土地可以分为多层土壤,不同层次的土壤的微生物含量有所不同,而钻土机将多层土壤混合一起,会导致检测微生物含量不准确,本实用新型花生种植土壤微生物含量检测装置,可以解决以上所述问题。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型的目的是提供了花生种植土壤微生物含量检测装置,解决了上述背景技术问题。
本实用新型采取的方案为:包括小车,其特征在于,所述小车上端竖向转动连接一转动轴,所述转动轴上固定连接一工作台,所述工作台上横向一侧竖向转动安装有套筒,所述套筒由动力装置驱动,所述套筒固定安装有锥齿轮,所述锥齿轮竖向啮合有转动安装在工作台上的取土锥齿轮,所述取土锥齿轮一端固定安装一纵向转动连接在工作台内的取土丝杠,所述取土丝杠螺纹配合有与工作台滑动配合的取土滑块,所述取土滑块下端设置有取土装置,所述套筒螺纹连接一钻地丝杠,所述钻地丝杠下端固定连接一箱体,所述箱体下端竖向固定安装一钻头,所述箱体内竖向转动连接一下端伸出到钻头内的传动轴,所述箱体内左侧分别转动安装有第一转轴和第二转轴且第一转轴与第二转轴竖向间隔设置,所述的第一转轴和第二转轴与传动轴之间经带传动连接,所述的第一转轴和第二转轴上分别同轴固定安装第一斜齿轮和第二斜齿轮,所述钻地丝杠左侧有一由第一电动机驱动且竖向转动连接在工作台内的单独转轴,所述单独转轴上竖向间隔固定安装有第三斜齿轮和第四斜齿轮,所述第三斜齿轮与第四斜齿轮满足:钻地丝杠向上移动时第一斜齿轮与第三斜齿轮啮合、钻地丝杠向下移动时第二斜齿轮与第四斜齿轮啮合;
所述钻头内壁竖向间隔转动安装有三组第一钻地丝杠,每组所述第一钻地丝杠靠近传动轴一端固定安装有第一钻地锥齿轮,每组所述第一钻地锥齿轮啮合有固定安装在传动轴上的第二钻地锥齿轮,每组所述第一钻地丝杠上螺纹连接一与钻头滑动配合的采样滑块,每组所述采样滑块左侧对称两端分别横向滑动配合两取土挡板,每组所述取土挡板与采样滑块内壁之间用橡胶弹簧连接,每组所述取土挡板与采样滑块后侧壁之间有一固定安装在箱体内的电动伸缩杆,所述箱体上端面设有一触发开关,所述工作台上固定安装一与触发开关所对应的触发杆,所述钻头左侧内壁轴向滑动配合有三组与的弧形挡块,且弧形挡块下端呈倾斜状,所述弧形挡块与钻头之间竖向安装一复位弹簧,所述电动伸缩杆、触发开关与控制器之间电性连接。
优选的,所述取土装置包括移动杆,所述的移动杆下端分别固定安装三组与采样滑块所对应的收土箱。
优选的,所述动力装置包括保护壳,所述的保护壳上右侧固定安装一与套筒轴线平行的第二电动机,所述第二电动机与套筒之间带传动。
本实用新型的有益效果:随着社会的不断进步,尤其是近几十年代,人们的生活水平突飞猛进,对生活的品质要求要较高要求,也追求更精准的检测数值,本实用新型可以可以不需要人力去取样,将取样装置放在小车上,通过控制小车来进行对土壤的取样,小车每停一次可通过控制工作台进行对小车四周的土壤进行取样,且为了保证测量数据的准确性,可以将检测土地土壤分为三层进行检测,在取样的同时可以实现将三层不同深度的土壤进行集中收集,最后将收土箱内的土壤拿去测量微生物,这样节省了人们的劳动力,降低了劳动成本,提高了工作效率,可以进行对土壤的每层的微生物的含量进行对比分析,能够更好的解决花生或者其他农作物的成长问题。
附图说明
图1是本实用新型的立体视角图之一。
图2是图1中A局部放大图。
图3是本实用新型的立体剖视图视角之一。
图4是本实用新型的立体剖视图视角之二。
图5是本实用新型的立体剖视图视角之三。
图6是图5中B局部放大图。
图7是本实用新型的立体剖视图视角之四。
图8是取土滑块的立体视角图之一。
附图标记:1、小车;2、转动轴;3、工作台;4、套筒;5、锥齿轮;6、取土锥齿轮;7、取土丝杠;8、取土滑块;9、钻地丝杠;10、箱体;11、钻头;12、传动轴;13、第一转轴;14、第二转轴;15、第一斜齿轮;16、第二斜齿轮;17、第一电动机;18、单独转轴;19、第三斜齿轮;20、第四斜齿轮;21、第一钻地丝杠;22、第一钻地锥齿轮;23、第二钻地锥齿轮;24、采样滑块;25、取土挡板;26、橡胶弹簧;27、电动伸缩杆;28、触发开关;29、触发杆;30、弧形挡块;31、复位弹簧;32、移动杆;33、收土箱;34、保护壳;35、第二电动机。
具体实施方式
有关本实用新型的前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图1至图8实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的结构内容,均是以说明书附图为参考。
下面将参照附图描述本实用新型的各示例性的实施例。
实施例1,花生种植土壤微生物含量检测装置,包括小车1,其特征在于,所述小车1上端竖向转动连接一转动轴2,转动轴2可以带动工作台3沿小车周向任意位置取土,所述转动轴2上固定连接一工作台3,所述工作台3上横向一侧竖向转动安装有套筒4,所述套筒4由动力装置驱动,所述套筒4固定安装有锥齿轮5,所述锥齿轮5竖向啮合有转动安装在工作台3上的取土锥齿轮6,通过动力装置驱动套筒4,带动套筒4旋转使得取土丝杠7进行上下位置的移动,也实现了钻头11钻入土地和升起脱离土壤的过程,所述取土锥齿轮6一端固定安装一纵向转动连接在工作台3内的取土丝杠7,所述取土丝杠7螺纹配合有与工作台3滑动配合的取土滑块8,所述取土滑块8下端设置有取土装置,锥齿轮5的转动带动取土丝杠7往下将钻头11钻入土壤中的同时取土锥齿轮6带动取土丝杠7螺纹连接的取土滑块8向远离钻头方向移动,所述套筒4螺纹连接一钻地丝杠9,所述钻地丝杠9下端固定连接一箱体10,所述箱体10下端竖向固定安装一钻头11,所述箱体10内竖向转动连接一下端伸出到钻头11内的传动轴12,所述箱体10内左侧分别转动安装有第一转轴13和第二转轴14且第一转轴13与第二转轴14竖向间隔设置,所述的第一转轴13和第二转轴14与传动轴12之间经带传动连接,所述的第一转轴13和第二转轴14上分别同轴固定安装第一斜齿轮15和第二斜齿轮16,所述钻地丝杠左侧有一由第一电动机17驱动且竖向转动连接在工作台3内的单独转轴18,所述单独转轴18上竖向间隔固定安装有第三斜齿轮19和第四斜齿轮20,所述第三斜齿轮19与第四斜齿轮20满足:钻地丝杠向上移动时第一斜齿轮15与第三斜齿轮19啮合、钻地丝杠9向下移动时第二斜齿轮16与第四斜齿轮20啮合;在箱体10左侧设置有第一斜齿轮15和第二斜齿轮16其目的是为了可以实现两个工位,当第二斜齿轮16与第四斜齿轮20啮合是,控制第一电动机17使得正转,使得第二斜齿轮16动作,通过带传动,使得传动轴12可以实现正反转,当第一斜齿轮15与第三斜齿轮19啮合通过带传动也可以实现传动轴12的正反转,采用斜齿轮时为了防止在换工位的时候发生撞齿的现象;
所述钻头11内壁竖向间隔转动安装有三组第一钻地丝杠21,每组所述第一钻地丝杠21靠近传动轴12一端固定安装有第一钻地锥齿轮22,每组所述第一钻地锥齿轮22啮合有固定安装在传动轴12上的第二钻地锥齿轮23,每组所述第一钻地丝杠21上螺纹连接一与钻头11滑动配合的采样滑块24,可以实现当传动轴12的转动带动第二钻地锥齿轮23啮合第一钻地锥齿轮22,将动力传递给第一钻地丝杠21,可以实现控制传动轴12将采样滑块24伸出钻头11外和收回钻头11内,每组所述采样滑块24左侧对称两端分别横向滑动配合两取土挡板25,每组所述取土挡板25与采样滑块24内壁之间用橡胶弹簧26连接,每组所述取土挡板25与采样滑块24后侧壁之间有一固定安装在箱体10内的电动伸缩杆27,所述箱体10上端面设有一触发开关28,所述工作台3上固定安装一与触发开关28所对应的触发杆29,当第二斜齿轮16和第四斜齿轮20啮合的时候,完成取土动作,在控制套筒4反向旋转,使得取土丝杠7向上移动,同时带动取土装置靠近钻头11方向移动,第一斜齿轮15与第三斜齿轮19啮合,取土装置的进土口与采样滑块24伸出部分对应,箱体10上的触发开关28被触发杆29开启,电动伸缩杆27开始动作伸出,电动伸缩杆27穿过采样滑块24与取土挡板25之间的空隙直到最后一层采样滑块24处停止动作,可以使得单独转轴18反转,取土挡板25克服橡胶弹簧26弹力将每层土壤放入对应的收土箱33里,所述钻头11左侧内壁轴向滑动配合有三组与的弧形挡块30,且弧形挡块30下端呈倾斜状,所述弧形挡板30与钻头11之间竖向安装一复位弹簧31,当采样滑块24伸出时,可以通过采样滑块24与弧形挡块30的配合,弧形挡板30克服复位弹簧31的弹力向上移动,当采样滑块24采土完成后伸回钻头11中弧形挡板24在复位弹簧31的作用下复位,可以很好的解决,避免钻头11在上升的过程中,对已经采集好的不同层次土壤被其他土壤进入混合,所述电动伸缩杆27、触发开关28与控制器之间电性连接。
该实施例在使用的时候,控制小车1在取样土壤区域进行取样,停到某一处,控制第二电动机35正转,通过带传动带动套筒4正转,一方面套筒4正转带动锥齿轮6转动,锥齿轮6与取土锥齿轮6的啮合,使取土丝杠9转动,将取土滑块8下面固定安装的取土装置远离钻头11的方向移动,另一方面通过螺纹配合使得取土丝杠7向下移动,带动箱体10也向下移动,直到第二斜齿轮16与第四斜齿轮20啮合,钻头11进入土壤,然后在控制第一电动机17正转,使得单独转轴18也正转,带动第四斜齿轮20正转,第四斜齿轮20与第二斜齿轮啮合,使得第二转轴14转动,第二转轴14与传动轴12之间带传动连接,传动轴12也正转,传动轴12的转动带动第二钻地锥齿轮23啮合第一钻地锥齿轮22,将动力传递给第一钻地丝杠21,第一钻地丝杠21的转动带动采样滑块24向钻头11外方向移动,在三组采样滑块24伸出端顶到下端呈倾斜状的弧形挡板30时,弧形挡板30克服复位弹簧31的弹力向上移动,使弧形挡板30与采样滑块24配合,采样滑块24前端开有采样槽,采样槽将三层不同深度的土壤采样完成后,控制第二电动机35反转,使得采样滑块24伸回到钻头11内部中,当采样滑块24与弧形挡板30不配合时弧形挡板24在复位弹簧31的作用下复位,弧形挡板30与钻头实现封闭状态,避免其他土壤进入到钻头中,与样本发生混合,导致测量数据不准确,然后控制套筒4反转,钻地丝杠9带动箱体10与钻头11向上移动,直到第三斜齿轮19与第一斜齿轮15啮合,在取土丝杠7的作用下,带动取土滑块8,使得收土箱33的进土口与采样滑块24伸出部分对应,控制第二电动机35正转,采样滑块24伸出钻头11外进入收土箱33的进土口,同时触发开关28在箱体10的上升过程中被触发杆29所触发,电动伸缩杆27动作伸出,穿过采样滑块24与取土挡板25之间的空隙直到最后一层采样滑块24处停止动作,控制第二电动机35反转,取土挡板25克服橡胶弹簧26弹力将每层土壤放入对应的收土箱33里,采样滑块24向钻头内移动,当弧形挡板30不与采样滑块24配合时,弧形挡块30在复位弹簧31的弹力下复位,与钻头11封闭,实现取土完成,可以通过转动轴2实现周向任意位置的取土,可以重复以上动作,将采样土壤的不同层次土壤进行收集,等待检测其土壤中的微生物含量。
实施例2,在实施例1的基础上,所述取土装置包括移动杆32,所述的移动杆32下端分别固定安装三组与采样滑块24所对应的收土箱33。
该实施例在使用的时候,我们参考附图1-8所示,当套筒4反转时,在锥齿轮5与取土锥齿轮6啮合作用下,取土丝杠7转动,带动取土滑块8动作,随之移动干32带动收土箱33移动,三组收土箱33,可以将同一深度的土壤收集在其中,这样可以更准确方便的测量微生物含量。
实施例3,在实施例1的基础上,所述动力装置包括保护壳34,所述的保护壳34上右侧固定安装一与套筒4轴线平行的第二电动机35,所述第二电动机35与套筒4之间带传动。
该实施例在使用的时候,我们参考附图1-8所示,将第二电动机35固定在保护壳34上,保护壳34可以将套筒4、取土锥齿轮5、取土丝杠、等齿轮传动,丝杠传动的零件罩住,因为是在土地里进行工作,肯定会有尘土飞扬,然而齿轮传动和丝杠传动都是比较精密的传动零件,所以加上一个保护壳34,可以有效的防止了灰尘的进入,可以精准的进行传动,降低了对机器的损伤,从而提高了机器的适用寿命,减少成本。
上面所述只是为了说明本实用新型,应该理解为本实用新型并不局限于以上实施例,符合本实用新型思想的各种变通形式均在本实用新型的保护范围之内。
Claims (3)
1.花生种植土壤微生物含量检测装置,包括小车(1),其特征在于,所述小车(1)上端竖向转动连接一转动轴(2),所述转动轴(2)上固定连接一工作台(3),所述工作台(3)上横向一侧竖向转动安装有套筒(4),所述套筒(4)由动力装置驱动,所述套筒(4)固定安装有锥齿轮(5),所述锥齿轮(5)竖向啮合有转动安装在工作台(3)上的取土锥齿轮(6),所述取土锥齿轮(6)一端固定安装一纵向转动连接在工作台(3)内的取土丝杠(7),所述取土丝杠(7)螺纹配合有与工作台(3)滑动配合的取土滑块(8),所述取土滑块(8)下端设置有取土装置,所述套筒(4)螺纹连接一钻地丝杠(9),所述钻地丝杠(9)下端固定连接一箱体(10),所述箱体(10)下端竖向固定安装一钻头(11),所述箱体(10)内竖向转动连接一下端伸出到钻头(11)内的传动轴(12),所述箱体(10)内左侧分别转动安装有第一转轴(13)和第二转轴(14)且第一转轴(13)与第二转轴(14)竖向间隔设置,所述的第一转轴(13)和第二转轴(14)与传动轴(12)之间经带传动连接,所述的第一转轴(13)和第二转轴(14)上分别同轴固定安装第一斜齿轮(15)和第二斜齿轮(16),所述钻地丝杠(9)左侧有一由第一电动机(17)驱动且竖向转动连接在工作台(3)内的单独转轴(18),所述单独转轴(18)上竖向间隔固定安装有第三斜齿轮(19)和第四斜齿轮(20),所述第三斜齿轮(19)与第四斜齿轮(20)满足:钻地丝杠向上移动时第一斜齿轮(15)与第三斜齿轮(19)啮合、钻地丝杠向下移动时第二斜齿轮(16)与第四斜齿轮(20)啮合;
所述钻头(11)内壁竖向间隔转动安装有三组第一钻地丝杠(21),每组所述第一钻地丝杠(21)靠近传动轴(12)一端固定安装有第一钻地锥齿轮(22),每组所述第一钻地锥齿轮(22)啮合有固定安装在传动轴(12)上的第二钻地锥齿轮(23),每组所述第一钻地丝杠(21)上螺纹连接一与钻头(11)滑动配合的采样滑块(24),每组所述采样滑块(24)左侧对称两端分别横向滑动配合两取土挡板(25),每组所述取土挡板(25)与采样滑块(24)内壁之间用橡胶弹簧(26)连接,每组所述取土挡板(25)与采样滑块(24)后侧壁之间有一固定安装在箱体(10)内的电动伸缩杆(27),所述箱体(10)上端面设有一触发开关(28),所述工作台(3)上固定安装一与触发开关(28)所对应的触发杆(29),所述钻头(11)左侧内壁轴向滑动配合有三组与的弧形挡块(30),且弧形挡块(30)下端呈倾斜状,所述弧形挡块(30)与钻头(11)之间竖向安装一复位弹簧(31),所述电动伸缩杆(27)、触发开关(28)与控制器之间电性连接。
2.根据权利要求1所述的花生种植土壤微生物含量检测装置,其特征在于,所述取土装置包括移动杆(32),所述的移动杆(32)下端分别固定安装三组与采样滑块(24)所对应的收土箱(33)。
3.根据权利要求1所述的花生种植土壤微生物含量检测装置,其特征在于,所述动力装置包括保护壳(34),所述的保护壳(34)上右侧固定安装一与套筒(4)轴线平行的第二电动机(35),所述第二电动机(35)与套筒(4)之间带传动。
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|---|---|---|---|---|
| CN112461586A (zh) * | 2020-11-27 | 2021-03-09 | 陈善春 | 一种取土壤检测装置 |
| CN115931436A (zh) * | 2023-02-09 | 2023-04-07 | 安徽农业大学 | 一种土地治理土壤采样器 |
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| GR01 | Patent grant | ||
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| CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20210608 |
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