CN213749238U - 一种智能水务水质在位式自动测量装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种智能水务水质在位式自动测量装置,涉及水质检测技术领域,包括车体,还包括用于带动套筒向上复位的弹性复位部件,转盘侧面固定连接有数个抵板,入水管的表面固定连接有与抵板抵接的抵柱,车体的内壁固定连接有电机,还包括通过电机运作,即可带动转轴间歇转动的传动部件一,以及同步带动抽水部件下移的传动部件二,转盘的表面固定连接有数个容器,还包括用于向各个容器依次添加试剂的试剂添加部件,试剂添加部件与转盘相传动连接,容器内设置有水质检测探头。本实用新型具备了便于自动对不同深度的水进行取样、分类,以及自动添加试剂进行检测的效果。
Description
技术领域
本实用新型涉及水质检测技术领域,具体为一种智能水务水质在位式自动测量装置。
背景技术
水质检测又称水化学分析,即用化学或物理方法测定水中各种物质成分的含量。
目前水质检测装置在对不同深度的水域进行检测时,还需要人工通过转盘带动工位转动,在使用中依然需要较多的人工辅助,效率较低,并且只能对水域中的水进行流动检测,难以适应对于需要添加化学试剂反应才能得到的检测结果,实用性较低。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种智能水务水质在位式自动测量装置,具备了便于自动对不同深度的水进行取样、分类,以及自动添加试剂进行检测的效果,解决了目前水质检测装置在对不同深度的水域进行检测时,还需要人工通过转盘带动工位转动,在使用中依然需要较多的人工辅助,效率较低,并且只能对水域中的水进行流动检测,难以适应对于需要添加化学试剂反应才能得到的检测结果,实用性较低的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种智能水务水质在位式自动测量装置,包括车体,所述车体的内壁定轴转动连接有转轴,所述转轴的表面滑动套接有套筒,还包括用于带动所述套筒向上复位的弹性复位部件,所述套筒的表面滑动套接有固定板,所述固定板的表面与所述车体的内壁固定连接,所述转轴的表面固定连接有固定柱,所述套筒的表面开设有用于所述固定柱滑动的滑槽,所述套筒的下表面固定连接有转盘,所述转盘侧面固定连接有数个抵板,所述车体的侧壁固定连接有入水管,所述入水管的端部设置有抽水部件,所述入水管的表面固定连接有与所述抵板抵接的抵柱,所述车体的内壁固定连接有电机,还包括通过所述电机运作,即可带动所述转轴间歇转动的传动部件一,以及同步带动所述抽水部件下移的传动部件二;
所述转盘的表面固定连接有数个容器,还包括用于向各个所述容器依次添加试剂的试剂添加部件,所述试剂添加部件与所述转盘相传动连接,所述容器内设置有水质检测探头。
可选的,所述试剂添加部件包括固定连接在所述车体上的活塞筒和存储箱,所述活塞筒与所述存储箱之间共同固定连接有单向阀一,所述活塞筒的下表面固定连接有单向阀二,所述活塞筒的内壁滑动连接有活塞板,所述活塞板的下表面固定连接有活塞杆,所述活塞筒的下表面开设有用于所述活塞杆穿出且滑动连接的开口,所述活塞杆的下表面固定连接有凹字型板,所述转盘的表面与所述凹字型板的内壁滑动连接。
可选的,所述抽水部件包括与所述入水管端部固定连通的软管,所述软管的端部固定连通有抽水泵。
可选的,所述传动部件二包括固定连接在所述电机驱动轴表面的锥形齿轮一,以及定轴转动连接在所述车体侧壁的连接轴,所述连接轴的表面固定连接有与所述锥形齿轮一相啮合的锥形齿轮二,所述连接轴的端部固定连接有绕线轮,所述绕线轮的表面缠绕有绳体,所述绳体的自由端与所述抽水泵的表面固定连接。
可选的,所述弹性复位部件包括定轴转动连接在所述转轴表面的固定盘,所述固定盘和所述套筒之间共同固定连接有拉伸弹簧。
可选的,所述传动部件一包括定轴转动连接在所述车体内壁的支撑轴,所述支撑轴的表面和所述转轴的表面均固定连接有齿轮,两个所述齿轮相啮合,所述电机的驱动轴通过槽轮机构与所述支撑轴传动连接。
可选的,所述车体的表面固定连接有显示屏。
可选的,所述容器的下表面固定连接有电磁阀,所述车体的下表面开设有排水口。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:
一、本实用新型通过启动电机和开启控制抽水泵启闭的控制器,通过控制电机每次启动时的转速保持一致,继而通过控制器控制抽水泵的启闭时间,使得每当抽水泵下降一段距离后,且入水管对齐容器时,即启动抽水泵,达到了自动化对不同深度进行取样,满足后续对不同深度水质进行检测的效果,检测效果更佳且更全面。
二、本实用新型通过容器每次停顿时,来便于相应深度的水由入水管依次排入至容器内,进行分类存放,保证对不同深度水质检测的准确性。
三、本实用新型通过转盘下移,带动凹字型板、活塞杆和活塞板一同下移,通过活塞板下移,将活塞筒内的试剂自动由单向阀二压入至下方的容器内,以通过水质检测探头对添加试剂后的水质进行检测。
四、本实用新型通过转盘上移,带动凹字型板、活塞杆和活塞板一同上移,使得存储箱内的试剂由单向阀一被定量的抽入至活塞筒内,以便下一次向容器内定量添加试剂,自动化程度更佳。
五、本实用新型由于是利用拉伸弹簧的弹性恢复性,带动套筒、转盘和抵板沿着滑槽槽壁轨迹向上移动的,从而容器向上复位时,滑槽槽壁的底部每次都会撞击到固定柱,进而使得容器发生震颤,有利用试剂与水快速混合,提高了水质检测的准确性。
附图说明
图1为本实用新型结构的主视图;
图2为本实用新型结构的第二状态图;
图3为本实用新型套筒、转盘、抵板、抵柱、容器、水质检测探头和电磁阀结构的俯视图;
图4为本实用新型电机驱动轴、支撑轴和槽轮机构结构的俯视图;
图5为本实用新型结构的正视图。
图中:1-车体、2-转轴、3-套筒、4-固定板、5-固定柱、6-滑槽、7-转盘、8-抵板、9-入水管、10-抵柱、11-电机、12-容器、13-水质检测探头、14-活塞筒、15-存储箱、16-单向阀一、17-单向阀二、18-活塞板、19-活塞杆、20-凹字型板、21-软管、22-抽水泵、23-锥形齿轮一、24-连接轴、25-绕线轮、26-绳体、27-固定盘、28-拉伸弹簧、29-支撑轴、30-齿轮、31-槽轮机构、32-电磁阀、33-锥形齿轮二。
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。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1至图5,本实用新型提供一种技术方案:一种智能水务水质在位式自动测量装置,包括车体1,所述车体1的内壁定轴转动连接有转轴2,所述转轴2的表面滑动套接有套筒3,还包括用于带动所述套筒3向上复位的弹性复位部件,所述套筒3的表面滑动套接有固定板4,所述固定板4的表面与所述车体1的内壁固定连接,所述转轴2的表面固定连接有固定柱5,所述套筒3的表面开设有用于所述固定柱5滑动的滑槽6,所述套筒3的下表面固定连接有转盘7,所述转盘7侧面固定连接有数个抵板8,所述车体1的侧壁固定连接有入水管9,所述入水管9的端部设置有抽水部件,所述入水管9的表面固定连接有与所述抵板8抵接的抵柱10,所述车体1的内壁固定连接有电机11,还包括通过所述电机11运作,即可带动所述转轴2间歇转动的传动部件一,以及同步带动所述抽水部件下移的传动部件二,所述转盘7的表面固定连接有数个容器12,还包括用于向各个所述容器12依次添加试剂的试剂添加部件,所述试剂添加部件与所述转盘7相传动连接,所述容器12内设置有水质检测探头13,在使用时,通过车体1移动,使抽水部件位于水面上方,然后通过电机11驱动轴的运作,并在传动部件二的作用下,带动抽水泵22沉入水中,随后开启控制抽水部件启闭的控制器,通过控制电机11每次启动时的转速保持一致,继而通过控制器控制抽水部件的启闭时间,使得每当抽水部件下降一段距离后,且入水管9对齐容器12时,即启动抽水泵22,达到了自动化对不同深度进行取样,满足后续对不同深度水质进行检测的效果,检测效果更佳且更全面;通过电机11驱动轴的运作,并在传动部件一的作用下,使得转轴2间歇转动,通过转轴2间歇转动,即可使得转盘7与各个容器12均进行间歇转动,使得每次容器12停顿时,可便于相应深度的水由入水管9依次排入至容器12内,进行分类存放,保证对不同深度水质检测的准确性;结合图1、图2和图3所示,在每次转轴2以图1俯视方向进行顺时针转动时,由于图3中的抵柱10对抵板8进行阻挡,从而首先限制了转盘7跟随转轴2一同转动,此过程中随着转轴2的转动,将带动固定柱5抵压滑槽6的槽壁,使得套筒3、转盘7和抵板8一同下移,并拉伸弹性复位部件,通过转盘7下移,并在试剂添加部件的作用下,自动向容器12内添加试剂,以通过水质检测探头13对添加试剂后的水质进行检测;当运动至图2所示且当下与抵柱10抵接的抵板8相脱离时,转轴2停止转动,进而利用拉伸弹性复位部件向上的弹性恢复性,带动套筒3、转盘7和抵板8沿着滑槽6槽壁轨迹向上移动,使得下一个容器12对齐于试剂添加部件,以便再次自动添加试剂,自动化程度更佳,由于是利用弹性复位部件的弹性恢复性,带动套筒3、转盘7和抵板8沿着滑槽6槽壁轨迹向上移动的,从而容器12向上复位时,滑槽6槽壁的底部每次都会撞击到固定柱5,进而使得容器12发生震颤,有利用试剂与水快速混合,提高了水质检测的准确性。
进一步的,所述试剂添加部件包括固定连接在所述车体1上的活塞筒14和存储箱15,所述活塞筒14与所述存储箱15之间共同固定连接有单向阀一16,所述活塞筒14的下表面固定连接有单向阀二17,所述活塞筒14的内壁滑动连接有活塞板18,所述活塞板18的下表面固定连接有活塞杆19,所述活塞筒14的下表面开设有用于所述活塞杆19穿出且滑动连接的开口,所述活塞杆19的下表面固定连接有凹字型板20,所述转盘7的表面与所述凹字型板20的内壁滑动连接,通过转盘7下移,带动凹字型板20、活塞杆19和活塞板18一同下移,通过活塞板18下移,即可将活塞筒14内的试剂自动由单向阀二17压入至下方的容器12内;通过转盘7上移,带动凹字型板20、活塞杆19和活塞板18一同上移,使得存储箱15内的试剂由单向阀一16被定量的抽入至活塞筒14内,即可便下一次向容器12内定量添加试剂。
进一步的,所述抽水部件包括与所述入水管9端部固定连通的软管21,所述软管21的端部固定连通有抽水泵22。
进一步的,所述传动部件二包括固定连接在所述电机11驱动轴表面的锥形齿轮一23,以及定轴转动连接在所述车体1侧壁的连接轴24,所述连接轴24的表面固定连接有与所述锥形齿轮一23相啮合的锥形齿轮二33,所述连接轴24的端部固定连接有绕线轮25,所述绕线轮25的表面缠绕有绳体26,所述绳体26的自由端与所述抽水泵22的表面固定连接,通过电机11驱动轴的运作并经锥形齿轮一23与锥形齿轮二33之间的啮合传动,带动连接轴24转动,通过连接轴24转动,带动绕线轮25转动,对绳体26进行放绳,即可使得抽水泵22沉入水中。
进一步的,所述弹性复位部件包括定轴转动连接在所述转轴2表面的固定盘27,所述固定盘27和所述套筒3之间共同固定连接有拉伸弹簧28。
进一步的,所述传动部件一包括定轴转动连接在所述车体1内壁的支撑轴29,所述支撑轴29的表面和所述转轴2的表面均固定连接有齿轮30,两个所述齿轮30相啮合,所述电机11的驱动轴通过槽轮机构31与所述支撑轴29传动连接,通过电机11驱动轴的运作并经槽轮机构31的传动,带动支撑轴29间歇转动,通过支撑轴29间歇转动并经两个齿轮30之间的啮合传动,即可带动转轴2间歇转动。
进一步的,所述车体1的表面固定连接有显示屏,通过显示屏可直接观察到各个水质检测探头13检测到的水质信息。
进一步的,所述容器12的下表面固定连接有电磁阀32,所述车体1的下表面开设有排水口,在检测完后,可通过打开电磁阀32,使得容器12内的水由排水口排出,以便下一次的使用。
工作原理:该智能水务水质在位式自动测量装置在使用时,通过车体1移动,使抽水泵22位于水面上方,然后通过电机11驱动轴的运作并经锥形齿轮一23与锥形齿轮二33之间的啮合传动,带动连接轴24转动,通过连接轴24转动,带动绕线轮25转动,对绳体26进行放绳,从而使得抽水泵22沉入水中;
当抽水泵2沉入水中后,关闭电机11,然后向存储箱15内添加试剂,随后再次启动电机11和开启控制抽水泵22启闭的控制器,通过控制电机11每次启动时的转速保持一致,继而通过控制器控制抽水泵22的启闭时间,使得每当抽水泵22下降一段距离后,且入水管9对齐容器12时,即启动抽水泵22,达到了自动化对不同深度进行取样,满足后续对不同深度水质进行检测的效果,检测效果更佳且更全面;
通过电机11驱动轴的运作并经槽轮机构31的传动,带动支撑轴29间歇转动,通过支撑轴29间歇转动并经两个齿轮30之间的啮合传动,带动转轴2间歇转动,通过转轴2间歇转动,即可使得转盘7与各个容器12均进行间歇转动,使得每次容器12停顿时,可便于相应深度的水由入水管9依次排入至容器12内,进行分类存放,保证对不同深度水质检测的准确性;
结合图1、图2和图3所示,在每次转轴2以图1俯视方向进行顺时针转动时,由于图3中的抵柱10对抵板8进行阻挡,从而首先限制了转盘7跟随转轴2一同转动,此过程中随着转轴2的转动,将带动固定柱5抵压滑槽6的槽壁,使得套筒3、转盘7和抵板8一同下移,并拉伸拉伸弹簧28,通过转盘7下移,带动凹字型板20、活塞杆19和活塞板18一同下移,通过活塞板18下移,将活塞筒14内的试剂自动由单向阀二17压入至下方的容器12内,以通过水质检测探头13对添加试剂后的水质进行检测;
当运动至图2所示且当下与抵柱10抵接的抵板8相脱离时,转轴2停止转动,进而利用拉伸弹簧28向上的弹性恢复性,带动套筒3、转盘7和抵板8沿着滑槽6槽壁轨迹向上移动,使得下一个容器12对齐于单向阀二17,以便再次自动添加试剂,同时通过转盘7上移,带动凹字型板20、活塞杆19和活塞板18一同上移,使得存储箱15内的试剂由单向阀一16被定量的抽入至活塞筒14内,以便下一次向容器12内定量添加试剂,自动化程度更佳;
由于是利用拉伸弹簧28的弹性恢复性,带动套筒3、转盘7和抵板8沿着滑槽6槽壁轨迹向上移动的,从而容器12向上复位时,滑槽6槽壁的底部每次都会撞击到固定柱5,进而使得容器12发生震颤,有利用试剂与水快速混合,提高了水质检测的准确性;
当检测完成时,随着电机11驱动轴的进行运作,绳体26将重新反向缠绕至绕线轮25的表面(绳体26的一端与绕线轮25的表面固定连接,从而在第一次绕线轮25放完绳后,随着绕线轮25的继续转动,即可将绳体26重新反向缠绕至绕线轮25的表面),从而将抽水泵22重新拉回至图1所示状态。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (8)
1.一种智能水务水质在位式自动测量装置,包括车体(1),其特征在于:所述车体(1)的内壁定轴转动连接有转轴(2),所述转轴(2)的表面滑动套接有套筒(3),还包括用于带动所述套筒(3)向上复位的弹性复位部件,所述套筒(3)的表面滑动套接有固定板(4),所述固定板(4)的表面与所述车体(1)的内壁固定连接,所述转轴(2)的表面固定连接有固定柱(5),所述套筒(3)的表面开设有用于所述固定柱(5)滑动的滑槽(6),所述套筒(3)的下表面固定连接有转盘(7),所述转盘(7)侧面固定连接有数个抵板(8),所述车体(1)的侧壁固定连接有入水管(9),所述入水管(9)的端部设置有抽水部件,所述入水管(9)的表面固定连接有与所述抵板(8)抵接的抵柱(10),所述车体(1)的内壁固定连接有电机(11),还包括通过所述电机(11)运作,即可带动所述转轴(2)间歇转动的传动部件一,以及同步带动所述抽水部件下移的传动部件二;
所述转盘(7)的表面固定连接有数个容器(12),还包括用于向各个所述容器(12)依次添加试剂的试剂添加部件,所述试剂添加部件与所述转盘(7)相传动连接,所述容器(12)内设置有水质检测探头(13)。
2.根据权利要求1所述的智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述试剂添加部件包括固定连接在所述车体(1)上的活塞筒(14)和存储箱(15),所述活塞筒(14)与所述存储箱(15)之间共同固定连接有单向阀一(16),所述活塞筒(14)的下表面固定连接有单向阀二(17),所述活塞筒(14)的内壁滑动连接有活塞板(18),所述活塞板(18)的下表面固定连接有活塞杆(19),所述活塞筒(14)的下表面开设有用于所述活塞杆(19)穿出且滑动连接的开口,所述活塞杆(19)的下表面固定连接有凹字型板(20),所述转盘(7)的表面与所述凹字型板(20)的内壁滑动连接。
3.根据权利要求1或2中任意一项所述的智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述抽水部件包括与所述入水管(9)端部固定连通的软管(21),所述软管(21)的端部固定连通有抽水泵(22)。
4.根据权利要求3所述的智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述传动部件二包括固定连接在所述电机(11)驱动轴表面的锥形齿轮一(23),以及定轴转动连接在所述车体(1)侧壁的连接轴(24),所述连接轴(24)的表面固定连接有与所述锥形齿轮一(23)相啮合的锥形齿轮二(33),所述连接轴(24)的端部固定连接有绕线轮(25),所述绕线轮(25)的表面缠绕有绳体(26),所述绳体(26)的自由端与所述抽水泵(22)的表面固定连接。
5.根据权利要求1所述的智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述弹性复位部件包括定轴转动连接在所述转轴(2)表面的固定盘(27),所述固定盘(27)和所述套筒(3)之间共同固定连接有拉伸弹簧(28)。
6.根据权利要求1所述的智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述传动部件一包括定轴转动连接在所述车体(1)内壁的支撑轴(29),所述支撑轴(29)的表面和所述转轴(2)的表面均固定连接有齿轮(30),两个所述齿轮(30)相啮合,所述电机(11)的驱动轴通过槽轮机构(31)与所述支撑轴(29)传动连接。
7.根据权利要求1所述的智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述车体(1)的表面固定连接有显示屏。
8.根据权利要求7所述的智能水务水质在位式自动测量装置,其特征在于:所述容器(12)的下表面固定连接有电磁阀(32),所述车体(1)的下表面开设有排水口。
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Legal Events
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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: 20210720 |
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