一种岩土工程用土质检测装置
技术领域
本实用新型涉及土质检测领域,尤其涉及一种岩土工程用土质检测装置。
背景技术
土质环境监测是指通过对影响土壤环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量或污染程度及其变化趋势,我们通常所说的土壤监测是指土壤环境监测,其一般包括布点采样、样品制备、分析方法、结果表征、资料统计和质量评价等技术内容。
现有的土质检测装置功能较为单一,需要人工到现场采集土壤到实验室进行检测,检测效率低下,同时不方便采集和检测不同深度的土壤,人工需要耗费较多的时间才能采集到不同深度的土壤,使得土质检测装置适用性低下,不便于人们的使用。
因此,有必要提供一种岩土工程用土质检测装置解决上述技术问题。
实用新型内容
本实用新型提供一种岩土工程用土质检测装置,解决了土质检测需要人工进行采集且需要不同深度的土壤导致检测效率较低的问题。
为解决上述技术问题,本实用新型提供的岩土工程用土质检测装置,包括中板;
升降组件,所述升降组件的底部固定连接于所述中板顶部的左侧;
所述升降组件包括升降底座,所述升降底座的底部与所述中板顶部的左侧固定连接,所述升降底座顶部的两侧均固定连接有支撑杆,两个所述支撑杆的顶部固定连接有曲型框,所述曲型框的顶部固定连接有电机框;
收集组件,所述收集组件的左侧固定连接于所述升降组件的右侧;
两个移动组件,两个所述移动组件的顶部固定连接于所述中板底部的两侧;
检测装置,所述检测装置的底部固定连接于所述中板顶部的右侧。
优选的,所述电机框内壁的正面固定连接有驱动电机,所述曲型框顶部和底部之间设置有转动杆,所述转动杆的顶部贯穿电机框的底部。
优选的,所述转动杆的表面固定连接有滚筒,所述滚筒的表面设置有卡轨,所述曲型框顶部的右侧贯穿有伸缩杆,所述伸缩杆的左侧固定连接有卡柱。
优选的,所述伸缩杆的顶部固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有放置箱,所述放置箱内壁的底部固定连接有转动电机,所述转动电机的输出轴贯穿放置箱内壁的底部,所述转动电机的底部固定连接有转动柱。
优选的,所述收集组件包括收集框,所述收集框的左侧与所述升降组件的右侧固定连接,所述收集框的顶部固定连接有收集箱,所述收集箱顶部的两侧固定连接有滑动杆。
优选的,所述收集框内壁的表面滑动连接有收集板,所述收集板的底部设置有螺旋叶片杆,所述螺旋叶片杆的底部固定连接有钻头,所述收集框的右侧设置有出土管。
优选的,所述移动组件包括移动架,所述移动架的顶部与中板底部的左侧固定连接,所述移动架内壁的底部固定连接有双通电机,所述双通电机的输出轴均贯穿移动架内壁的正面和背面,所述移动架的正面和背面均固定连接有移动座。
优选的,两个所述移动座内壁的顶部均固定连接有缓冲框,两个所述缓冲框内壁的表面均滑动连接有缓冲杆,两个所述缓冲杆的表面均套设有缓冲弹簧,两个所述缓冲杆的底部均设置有滚轮,两个滚轮相对的一侧均固定连接有传动杆。
与相关技术相比较,本实用新型提供的岩土工程用土质检测装置具有如下有益效果:
本实用新型提供一种岩土工程用土质检测装置,移动组件的使用使得装置可以在不同环境的地面上便于移动,提高了装置的实用性,升降组件和收集组件的配合使用可以根据土质检测需要的不同深度土壤来调节钻头到达的位置,将需要检测的土壤掉落至检测装置上,提高了装置的便捷性。
附图说明
图1为本实用新型提供的岩土工程用土质检测装置的一种较佳实施例的结构示意图;
图2为图1所示移动组件左视的结构示意图;
图3为图1所示A处局部放大的结构示意图。
图中标号:1、中板,2、升降组件,21、升降底座,22、支撑杆,23、曲型框,24、电机框,25、驱动电机,26、转动杆,27、滚筒,28、卡轨,29、伸缩杆,210、卡柱,211、支撑板,212、放置箱,213、转动电机,214、转动柱,3、收集组件,31、收集框,32、收集箱,33、滑动杆,34、收集板,35、螺旋叶片杆,36、钻头,37、出土管,4、移动组件,41、移动架,42、双通电机,43、移动座,44、缓冲框,45、缓冲杆,46、缓冲弹簧,47、滚轮,48、传动杆,5、检测装置。
具体实施方式
下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步说明。
请结合参阅图1、图2和图3,其中,图1为本实用新型提供的岩土工程用土质检测装置的一种较佳实施例的结构示意图;图2为图1所示移动组件左视的结构示意图;图3为图1所示A处局部放大的结构示意图。岩土工程用土质检测装置包括中板1;中板1的左侧固定连接有推杆;
升降组件2,升降组件2的底部固定连接于中板1顶部的左侧;
升降组件2包括升降底座21,升降底座21的底部与中板1顶部的左侧固定连接,升降底座21顶部的两侧均固定连接有支撑杆22,两个支撑杆22的顶部固定连接有曲型框23,曲型框23的顶部固定连接有电机框24;
收集组件3,收集组件3的左侧固定连接于升降组件2的右侧;
两个移动组件4,两个移动组件4的顶部固定连接于中板1底部的两侧;
检测装置5,检测装置5的底部固定连接于中板1顶部的右侧。
电机框24内壁的正面固定连接有驱动电机25,驱动电机25外接电源为三相异步电机,曲型框23顶部和底部之间设置有转动杆26,转动杆26的顶部贯穿电机框24的底部。
转动杆26的表面固定连接有滚筒27,滚筒27的表面设置有卡轨28,曲型框23顶部的右侧贯穿有伸缩杆29,伸缩杆29的左侧固定连接有卡柱210,卡柱210卡入卡轨28中,使得滚筒27转动时可以带动伸缩杆29上下移动。
伸缩杆29的顶部固定连接有支撑板211,支撑板211的顶部固定连接有放置箱212,放置箱212内壁的底部固定连接有转动电机213,转动电机213外接电源为三相异步电机,转动电机213的输出轴贯穿放置箱212内壁的底部,转动电机213的底部固定连接有转动柱214。
收集组件3包括收集框31,收集框31的左侧与升降组件2的右侧固定连接,收集框31的顶部固定连接有收集箱32,收集箱32顶部的两侧固定连接有滑动杆33,两个滑动杆33的顶部均贯穿支撑杆211底部的两侧。
收集框31内壁的表面滑动连接有收集板34,收集板34的底部设置有螺旋叶片杆35,转动柱214的底部贯穿收集板34的顶部,转动柱214的底部与螺旋叶片杆35的顶部固定连接,螺旋叶片杆35的底部固定连接有钻头36,收集框31的右侧设置有出土管37。
移动组件4包括移动架41,移动架41的顶部与中板1底部的左侧固定连接,移动架41内壁的底部固定连接有双通电机42,双通电机42外接电源,双通电机42的输出轴均贯穿移动架41内壁的正面和背面,移动架41的正面和背面均固定连接有移动座43。
两个移动座43内壁的顶部均固定连接有缓冲框44,两个缓冲框44内壁的表面均滑动连接有缓冲杆45,两个缓冲杆45的表面均套设有缓冲弹簧46,两个缓冲杆45的底部均设置有滚轮47,两个缓冲弹簧46的顶部均固定于缓冲框44的底部,两个滚轮47相对的一侧均固定连接有传动杆48。
本实用新型提供的岩土工程用土质检测装置的工作原理如下:
启动双通电机42,通过双通电机42输出轴的转动带动传动杆48转动,通过传动杆48的转动带动滚轮47转动,使得装置可以移动,当遇到坑洼的地段时缓冲杆45将在缓冲框44内上下滑动,缓冲杆45在滑动是将挤压缓冲弹簧46吸收振动力,装置移动至采取地时,驱动电机25启动输出轴带动转动杆26转动,通过转动杆26的转动带动滚筒27转动,通过滚筒27的转动使得卡柱210在滚筒27表面的卡轨28中滑动,通过卡柱210的滑动将带动支撑板211向下移动,通过支撑板211的移动带动放置箱212向下移动,转动电机213启动输出轴转动然后通过转动电机213输出轴的转动带动螺旋叶片杆35转动,通过螺旋叶片杆35的转动带动钻头36转动,通过螺旋叶片杆35的转动将带动土壤带入收集框31内,通过出土管37将土壤掉落至检测装置内,对土质进行检测。
与相关技术相比较,本实用新型提供的岩土工程用土质检测装置具有如下有益效果:
移动组件4的使用使得装置可以在不同环境的地面上便于移动,提高了装置的实用性,升降组件2和收集组件3的配合使用可以根据土质检测需要的不同深度土壤来调节钻头36到达的位置,将需要检测的土壤掉落至检测装置5上,提高了装置的便捷性。
以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。