CN218644232U - 一种深层土壤样本采集用钻探机 - Google Patents
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Abstract
一种深层土壤样本采集用钻探机,本实用新型涉及钻探设备技术领域,一号电机固定设置在支撑板上,一号电机的输出端固定设置有一号驱动杆,一号驱动杆的左右两侧均固定设置有限位滑块,活动板前后侧壁的左右两侧分别与四个导向滑块固定连接,活动板通口内的轴承上固定设置有二号驱动杆,一号驱动杆活动插设在二号驱动杆内,液压杆分别固定设置支撑座上位于钻探口的左右两侧,钻头通过螺纹旋接设置在二号驱动杆的下端,二号驱动杆下部开设的通孔内顶壁上固定设置有二号电机,螺旋杆的两端分别活动设置在两个进料口内,固定架上固定设置有竖杆,可以避免地下土壤中较大的砂石颗粒将取样孔洞堵塞,而影响土壤样本的采集进度。
Description
技术领域
本实用新型涉及钻探设备技术领域,具体涉及一种深层土壤样本采集用钻探机。
背景技术
在土地工程建设中为了深入地下充分开发利用地下空间资源,常在地下建造地下铁道、公路隧道、水下隧道、地下共同沟和过街地下通等,在建造前需要对地下的深层土壤进行样本采集,以供研究分析,现有的很多钻探机在钻头处大多都会开设与内部取样筒相贯通的取样孔洞,使得在钻探的过程中能够同步进行对土壤样本的采集工作,虽然采样方便快捷,但是取样孔洞易被地下较大的砂石颗粒堵塞,因此亟需一种深层土壤样本采集用钻探机。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供了一种设计合理的深层土壤样本采集用钻探机,用以解决上述问题。
为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:它包含支撑座、支撑柱和支撑板,支撑座上部矩阵式分布固定设置有四个支撑柱,前后对应的两个支撑柱的相邻侧壁上均开设有导向滑槽,导向滑槽内设有导向滑块,支撑板下表面的四个角分别固定设置在四个支撑柱上端,支撑座上部中间开设有钻探口;
它还包含:
一号电机,所述一号电机固定设置在支撑板上,一号电机的输出端固定设置有一号驱动杆,一号驱动杆的左右两侧均固定设置有限位滑块;
活动板,所述活动板前后侧壁的左右两侧分别与四个导向滑块固定连接,活动板通口内的轴承上固定设置有二号驱动杆,一号驱动杆活动插设在二号驱动杆内,两个限位滑块分别滑动设置在二号驱动杆内环壁左右两侧开设的限位滑槽内;
液压杆,所述液压杆为两个,分别固定设置支撑座上位于钻探口的左右两侧,液压杆的上端与活动板固定连接;
钻头,所述钻头通过螺纹旋接设置在二号驱动杆的下端,钻头与钻探口相配合设置,钻头上部左右两侧开设的限位槽内均设有限位机构,二号驱动杆下部开设的通孔内顶壁上固定设置有二号电机,二号驱动杆环侧壁的左右两侧均开设有与通孔相贯通的进料口;
螺旋杆,所述螺旋杆活动设置在通孔内,螺旋杆的两端分别活动设置在两个进料口内,螺旋杆上固定套设有从动伞齿轮,从动伞齿轮与二号电机输出端上的主动伞齿轮相啮合设置;
固定架,所述固定架固定设置在通孔内,固定架上固定设置有竖杆,竖杆上的轴承固定套设在螺旋杆上;
储料筒,所述储料筒抵触设置在钻头内,储料筒通过上方开口与通孔相贯通设置。
优选地,所述限位机构均包含:
限位插杆,所述限位插杆插设在限位槽内,限位槽的内侧壁上开设的横槽内活动设置有限位杆,限位杆的外端与限位插杆相抵触设置,限位杆的内端穿过横槽后插设在二号驱动杆外环壁上开设的凹槽内;
移动板,所述移动板固定设置在限位杆的下端,移动板活动设置在横槽内底壁上开设的移动槽内,移动板的内侧壁上固定设置有弹簧,弹簧的一端与移动槽的内侧壁固定连接。
优选地,所述限位插杆上端固定设置有拉环。
优选地,所述储料筒的上方开口内设有提拉架。
优选地,所述竖杆的外环壁下部左右两侧均固定设置有数个加强板,加强板的下侧壁与固定架固定连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型所述的一种深层土壤样本采集用钻探机,可以避免地下土壤中较大的砂石颗粒将取样孔洞堵塞,而影响土壤样本的采集进度。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是图1中的A-A向剖视图。
图3是图2中的B部放大图。
图4是图3中的C部放大图。
图5是本实用新型中支撑柱、导向滑块和活动板的零件爆炸图。
附图标记说明:
支撑座1、支撑柱2、支撑板3、导向滑块4、一号电机5、一号驱动杆6、限位滑块7、活动板8、二号驱动杆9、液压杆10、钻头11、钻探口12、限位槽13、限位机构14、限位插杆14-1、限位杆14-2、移动板14-3、弹簧14-4、二号电机15、通孔16、进料口17、螺旋杆18、从动伞齿轮19、主动伞齿轮20、固定架21、竖杆22、储料筒23、拉环24、提拉架25、加强板26。
具体实施方式
下面将结合附图,对本实用新型中的技术方案进行清楚、完整地描述,以描述中的优选实施例只作为举例,本领域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。
实施例一:
如图1-图5所示,本实施例采用如下技术方案:它包含支撑座1、支撑柱2和支撑板3,支撑座1上部矩阵式分布焊接固定设置有四个支撑柱2,前后对应的两个支撑柱2的相邻侧壁上均开设有导向滑槽,导向滑槽内设有导向滑块4,支撑板3下表面的四个角分别焊接固定设置在四个支撑柱2上端,支撑座1上部中间开设有钻探口12;
它还包含:
一号电机5,所述一号电机5固定设置在支撑板3上,一号电机5的输出端固定设置有一号驱动杆6,一号驱动杆6的左右两侧均焊接固定设置有限位滑块7;
活动板8,所述活动板8前后侧壁的左右两侧分别与四个导向滑块4焊接固定,活动板8通口内的轴承上固定设置有二号驱动杆9,一号驱动杆6活动插设在二号驱动杆9内,两个限位滑块7分别滑动设置在二号驱动杆9内环壁左右两侧开设的限位滑槽内,通过限位滑块7不仅可以使得一号驱动杆6在转动时能够同步带动二号驱动杆9转动,还能够使二号驱动杆9在转动过程中上下移动;
液压杆10,所述液压杆10为两个,分别固定设置支撑座1上位于钻探口12的左右两侧,液压杆10的上端与活动板8固定连接;
钻头11,所述钻头11通过螺纹旋接设置在二号驱动杆9的下端,钻头11与钻探口12相配合设置,钻头11上部左右两侧开设的限位槽13内均设有限位机构14,二号驱动杆9下部开设的通孔16内顶壁上固定设置有二号电机15,二号驱动杆9环侧壁的左右两侧均开设有与通孔16相贯通的进料口17;
螺旋杆18,所述螺旋杆18活动设置在通孔16内,螺旋杆18的两端分别活动设置在两个进料口17内,螺旋杆18可以使进料口17内的进料空间呈螺旋式的迷宫状,使得在未达到所需采集的土壤深度时,只要螺旋杆18不转动,土壤将难以通过进料口17进入通孔16内,当螺旋杆18转动时,才可以将进料口17外侧开口的土壤推移输送至通孔16内,且因为螺旋杆18的转动,可以保证进料口17将无法被土壤中较大的砂石颗粒堵塞,螺旋杆18上固定套设有从动伞齿轮19,从动伞齿轮19与二号电机15输出端上的主动伞齿轮20相啮合设置;
固定架21,所述固定架21焊接固定设置在通孔16内,固定架21上焊接固定设置有竖杆22,竖杆22上的轴承固定套设在螺旋杆18上,竖杆22的外环壁下部左右两侧均固定设置有数个加强板26,加强板26的下侧壁与固定架21固定连接,通过加强板26可增加竖杆22和固定架21连接处的结构强度;
储料筒23,所述储料筒23抵触设置在钻头11内,储料筒23通过上方开口与通孔16相贯通设置,储料筒23的上方开口内设有提拉架25,通过提拉架25可便于将储料筒23从钻头11内取出。
实施例二:
如图3和图4所示,本实施例是在实施例一的基础之上进行改进,所述限位机构14均包含:
限位插杆14-1,所述限位插杆14-1插设在限位槽13内,限位插杆14-1上端焊接固定设置有拉环24,限位槽13的内侧壁上开设的横槽内活动设置有限位杆14-2,限位杆14-2的外端与限位插杆14-1相抵触设置,限位杆14-2的内端穿过横槽后插设在二号驱动杆9外环壁上开设的凹槽内;
移动板14-3,所述移动板14-3焊接固定设置在限位杆14-2的下端,移动板14-3活动设置在横槽内底壁上开设的移动槽内,移动板14-3的内侧壁上焊接固定设置有弹簧14-4,弹簧14-4的一端与移动槽的内侧壁焊接固定,通过弹簧14-4施加给移动板14-3的反弹力,使得限位杆14-2能与限位插杆14-1牢牢抵触,实现对限位插杆14-1的限位作用。
在使用本实用新型时,启动一号电机5带动一号驱动杆6转动,一号驱动杆6通过限位滑块7带动二号驱动杆9转动,二号驱动杆9带动钻头11转动,然后再启动液压杆10使其缩短,液压杆10带动活动板8向下移动,活动板8带动导向滑块4在导向滑槽内向下移动,同时二号驱动杆9和钻头11在转动的过程中也会随着活动板8向下移动,使钻头11穿过钻探口12将地面钻出孔洞,此时限位滑块7也会随着限位滑槽向下移动,当钻头11到达所需地下深度后,启动二号电机15带动主动伞齿轮20转动,主动伞齿轮20通过从动伞齿轮19带动螺旋杆18转动,使得堆积在进料口17外侧开口处的土壤会被螺旋杆18推移输送至通孔16内,受重力影响通孔16内的土壤样本会掉落至储料筒23内,实现对土壤样本的采集工作,而且因为螺旋杆18的转动,可以避免进料口17被土壤中较大的砂石颗粒或杂物等堵塞,然后可以再次启动液压杆10使其伸长,液压杆10带动活动板8向上移动,活动板8带动导向滑块4在导向滑槽内向上移动,同时二号驱动杆9和钻头11也会随着活动板8向上移动,使钻头11向上移出孔洞回至原位,然后通过拉环24将限位插杆14-1向上拔出限位槽13内,弹簧14-4复位推动移动板14-3,移动板14-3带动限位杆14-2向外侧移动,使得限位杆14-2的外端移动至限位槽13内,限位杆14-2的内端移出二号驱动杆9的凹槽,然后将钻头11从二号驱动杆9上拧下,再通过提拉架25将储料筒23从钻头11内取出,将储料筒23内的采集土壤样本排出后,再将储料筒23重新插入至钻头11内,然后将钻头11抵触在二号驱动杆9的下端并反向拧动,使得钻头11通过螺纹旋接在二号驱动杆9上,再将限位插杆14-1插入限位槽13内,通过限位插杆14-1倾斜侧壁与限位杆14-2倾斜侧壁的配合,限位插杆14-1插入限位槽13的过程中会将限位杆14-2向凹槽内挤压移动,同时移动板14-3随着限位杆14-2的移动会将弹簧14-4压缩,当限位插杆14-1完全插设至限位槽13内后,限位插杆14-1倾斜侧壁与限位杆14-2倾斜侧壁将交错脱离,使得限位杆14-2的一端抵触在限位插杆14-1的一侧壁上,同时限位杆14-2的内端也完全插设至凹槽内,完成钻头11与二号驱动杆9的最终限位固定。
采用上述结构后,本具体实施方式的有益效果如下:
1、通过二号电机15、主动齿轮、从动齿轮、固定架21和竖杆22的配合,可实现螺旋杆18在进料口17内的转动,不仅可以将进料口17外侧开口处的土壤推移输送至通孔16内,还能够保证进料口17无法被土壤中较大的砂石颗粒堵塞;
2、通过加强板26可增加竖杆22和固定架21连接处的结构强度。
对于本领域的技术人员来说,其可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改、部分技术特征的等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种深层土壤样本采集用钻探机,它包含支撑座(1)、支撑柱(2)和支撑板(3),支撑座(1)上部矩阵式分布固定设置有四个支撑柱(2),前后对应的两个支撑柱(2)的相邻侧壁上均开设有导向滑槽,导向滑槽内设有导向滑块(4),支撑板(3)下表面的四个角分别固定设置在四个支撑柱(2)上端,支撑座(1)上部中间开设有钻探口(12);
其特征在于:它还包含:
一号电机(5),所述一号电机(5)固定设置在支撑板(3)上,一号电机(5)的输出端固定设置有一号驱动杆(6),一号驱动杆(6)的左右两侧均固定设置有限位滑块(7);
活动板(8),所述活动板(8)前后侧壁的左右两侧分别与四个导向滑块(4)固定连接,活动板(8)通口内的轴承上固定设置有二号驱动杆(9),一号驱动杆(6)活动插设在二号驱动杆(9)内,两个限位滑块(7)分别滑动设置在二号驱动杆(9)内环壁左右两侧开设的限位滑槽内;
液压杆(10),所述液压杆(10)为两个,分别固定设置支撑座(1)上位于钻探口(12)的左右两侧,液压杆(10)的上端与活动板(8)固定连接;
钻头(11),所述钻头(11)通过螺纹旋接设置在二号驱动杆(9)的下端,钻头(11)与钻探口(12)相配合设置,钻头(11)上部左右两侧开设的限位槽(13)内均设有限位机构(14),二号驱动杆(9)下部开设的通孔(16)内顶壁上固定设置有二号电机(15),二号驱动杆(9)环侧壁的左右两侧均开设有与通孔(16)相贯通的进料口(17);
螺旋杆(18),所述螺旋杆(18)活动设置在通孔(16)内,螺旋杆(18)的两端分别活动设置在两个进料口(17)内,螺旋杆(18)上固定套设有从动伞齿轮(19),从动伞齿轮(19)与二号电机(15)输出端上的主动伞齿轮(20)相啮合设置;
固定架(21),所述固定架(21)固定设置在通孔(16)内,固定架(21)上固定设置有竖杆(22),竖杆(22)上的轴承固定套设在螺旋杆(18)上;
储料筒(23),所述储料筒(23)抵触设置在钻头(11)内,储料筒(23)通过上方开口与通孔(16)相贯通设置。
2.根据权利要求1所述的一种深层土壤样本采集用钻探机,其特征在于:所述限位机构(14)均包含:
限位插杆(14-1),所述限位插杆(14-1)插设在限位槽(13)内,限位槽(13)的内侧壁上开设的横槽内活动设置有限位杆(14-2),限位杆(14-2)的外端与限位插杆(14-1)相抵触设置,限位杆(14-2)的内端穿过横槽后插设在二号驱动杆(9)外环壁上开设的凹槽内;
移动板(14-3),所述移动板(14-3)固定设置在限位杆(14-2)的下端,移动板(14-3)活动设置在横槽内底壁上开设的移动槽内,移动板(14-3)的内侧壁上固定设置有弹簧(14-4),弹簧(14-4)的一端与移动槽的内侧壁固定连接。
3.根据权利要求2所述的一种深层土壤样本采集用钻探机,其特征在于:所述限位插杆(14-1)上端固定设置有拉环(24)。
4.根据权利要求1所述的一种深层土壤样本采集用钻探机,其特征在于:所述储料筒(23)的上方开口内设有提拉架(25)。
5.根据权利要求1所述的一种深层土壤样本采集用钻探机,其特征在于:所述竖杆(22)的外环壁下部左右两侧均固定设置有数个加强板(26),加强板(26)的下侧壁与固定架(21)固定连接。
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