CN219914936U - 一种河流底泥采样装置 - Google Patents

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李金华
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Abstract

本实用新型涉及采样装置技术领域,具体的说是一种河流底泥采样装置,包括:多节式电动推杆,所述多节式电动推杆的输出端固定连接有采样筒,所述采样筒的表面开设有呈环状分布的导料口;采样机构;通过设置封堵组件,在活塞板上移的过程中,活塞板与第二齿条的底部接触并带动其上移,第二齿条通过齿轮带动第一齿条和连接环下移,连接环带动封堵板贯穿出安装腔并进入导料口的内部,直到活塞板与内顶壁接触,此时封堵板刚好完全封闭导料口,使得采样筒的内部与外界隔绝,这有效的避免了工作人员后续控制多节式电动推杆带动采样筒上移的过程中河底泥泄漏的概率,使得工作人员能够取得充足河底泥,降低了采样不足的情况。

Description

一种河流底泥采样装置
技术领域
本实用新型涉及采样装置技术领域,特别的涉及一种河流底泥采样装置。
背景技术
一般的手动采样器仅能采集地面表层的土壤,当需要采集河流底泥时,采样筒内会进入大量的水,当提起采样器时,采样筒内的水会流出并带走采样筒内的土壤样品,造成土壤样品流失;同时,河流的水体有深有浅,现有的采样器的总长度大部分是固定不变的,不能适应不同的水深情况;此外,不同实验需要的土壤样品的量是不同的,而现有的大部分采样器的采样筒容积是一定的,不能适应不同的土壤样品采集量需求。
目前,中国专利公开了一种河流底泥采样装置(公开号为CN211784490U),本实用新型提出的技术方案的有益效果是:通过将上筒、中筒组件和下筒可拆卸连接组成采样筒组件,并通过改变中筒组件的中筒个数的方式来调节采样筒组件的长度,以适应不同的样品采集量需求;同时,通过在上筒、中筒组件和下筒上分别开设上排水孔、中排水孔及下排水孔,使采样筒组件内的水流出而不会带走大量的样品;此外,通过选择不同的安装孔将把手固定在上筒上,可以调节采集装置的总长度,以适应不同的水深情况。
由于上述装置采用的是直筒状的采样筒组件,而河底泥的含水率较高,这导致河底泥多为不规则的絮状疏松体或胶体,采样筒组件的内壁与河底泥的摩擦力较小,当工作人员上移采样筒组件时,采样筒组件难以将河底泥带出,并且由于采样筒组件的表面开设有排水孔,周围的水会进入提前进入采样筒组件的内部,当工作人员上提采样筒组件时,水难以从排水孔中及时排出,水也会下压河底泥,这也增加了河底泥从采样筒组件内部脱离的概率,这无疑是增加了工作人员采样河底泥的难度,无法满足当下使用需求。
因此,提出一种河流底泥采样装置以解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的,一种河流底泥采样装置,包括:多节式电动推杆,所述多节式电动推杆的输出端固定连接有采样筒,所述采样筒的表面开设有呈环状分布的导料口;采样机构,所述采样机构安装于采样筒的内部,所述采样机构的端部贯穿采样筒并延伸至导料口的内部;其中,所述采样机构包括单节式电动推杆和封堵组件,所述单节式电动推杆嵌入安装与采样筒的内顶壁,所述单节式电动推杆的输出端固定连接有滑动连接于采样筒内壁的活塞板,所述活塞板的表面与导料口的开口接触,所述封堵组件安装于采样筒的内顶壁,所述封堵组件的端部贯穿采样筒并延伸至导料口的内部。
优选的,所述采样筒的内顶壁开设有与导料口连通的安装腔,所述封堵组件包括滑动连接于安装腔内部的连接环,所述连接环的底部固定连接有呈环状分布的封堵板,所述连接环的顶部固定连接有两个第一齿条,两个所述第一齿条的相对端均啮合连接有转动连接于安装腔内壁的齿轮,两个所述齿轮的相对端均啮合连接有滑动连接于安装腔内壁的第二齿条,所述第二齿条的底部贯穿至采样筒的内部,所述第二齿条设置于采样筒的长度和封堵板与导料口内底壁之间的距离相同,通过设置封堵组件,在活塞板上移的过程中,活塞板与第二齿条的底部接触并带动其上移,第二齿条通过齿轮带动第一齿条和连接环下移,连接环带动封堵板贯穿出安装腔并进入导料口的内部,直到活塞板与内顶壁接触,此时封堵板刚好完全封闭导料口,使得采样筒的内部与外界隔绝,这有效的避免了工作人员后续控制多节式电动推杆带动采样筒上移的过程中河底泥泄漏的概率,使得工作人员能够取得充足河底泥,降低了采样不足的情况。
优选的,所述第二齿条的顶部固定连接有与安装腔接触的弹簧,所述弹簧始终处于被压缩状态,通过设置弹簧,在活塞板下移时,活塞板与第二齿条分离,此时第二齿条失去阻力,弹簧通过引导板带动第二齿条下移,第二齿条带动齿轮旋转,齿轮带动第一齿条上移,第一齿条带动连接环上移,连接环带动封堵板上移,此时导料口被开启,活塞板即可将河底泥通过导料口推出采样筒,无需工作人员手动复位,使得该装置使用更加轻松。
优选的,所述采样筒的内部开设有两个且均与安装腔连通的引导腔,所述封堵组件还包括两个且均滑动连接于引导腔内壁的引导板,所述引导板固定连接于第二齿条和弹簧之间,这不仅能够限定弹簧的运行轨迹,同时也能够避免第二齿条与齿轮分离,以保障整个封堵组件能够正常运行。
优选的,所述封堵组件还包括呈环状分布且均分别滑动连接于相邻所述封堵板表面的密封圈,所述密封圈嵌入安装与安装腔与导料口之间,这能够阻止外界的杂质进入安装腔与封堵板之间的缝隙中,以确保整个封堵组件能够正常运行。
优选的,所述多节式电动推杆的表面固定连接有橡胶波纹管,所述橡胶波纹管的底部固定连接于采样筒的顶部,在不影响多节式电动推杆正常伸缩的前提下,这能够将多节式电动推杆的伸缩部位与外界隔绝,降低了外界杂质粘附在多节式电动推杆的伸缩部位,以保障多节式电动推杆能够正常伸缩。
本实用新型的有益效果是:
1、通过设置封堵组件,在活塞板上移的过程中,活塞板与第二齿条的底部接触并带动其上移,第二齿条通过齿轮带动第一齿条和连接环下移,连接环带动封堵板贯穿出安装腔并进入导料口的内部,直到活塞板与内顶壁接触,此时封堵板刚好完全封闭导料口,使得采样筒的内部与外界隔绝,这有效的避免了工作人员后续控制多节式电动推杆带动采样筒上移的过程中河底泥泄漏的概率,使得工作人员能够取得充足河底泥,降低了采样不足的情况;
2、通过设置弹簧,在活塞板下移时,活塞板与第二齿条分离,此时第二齿条失去阻力,弹簧通过引导板带动第二齿条下移,第二齿条带动齿轮旋转,齿轮带动第一齿条上移,第一齿条带动连接环上移,连接环带动封堵板上移,此时导料口被开启,活塞板即可将河底泥通过导料口推出采样筒,无需工作人员手动复位,使得该装置使用更加轻松。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图;
图2为本实用新型的剖视示意图;
图3为本实用新型中封堵组件的爆炸示意图;
图4为图2中A的放大图;
图5为图2中B的放大图。
图中:1、多节式电动推杆;2、采样筒;21、安装腔;22、引导腔;3、导料口;4、橡胶波纹管;5、采样机构;51、单节式电动推杆;52、活塞板;53、封堵组件;531、连接环;532、封堵板;533、第一齿条;534、齿轮;535、第二齿条;536、弹簧;537、引导板;538、密封圈。
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、完整的描述,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。
具体实施时:如图1-5所示,一种河流底泥采样装置,包括:多节式电动推杆1,多节式电动推杆1的输出端固定连接有采样筒2,采样筒2的表面开设有呈环状分布的导料口3;采样机构5,采样机构5安装于采样筒2的内部,采样机构5的端部贯穿采样筒2并延伸至导料口3的内部;其中,采样机构5包括单节式电动推杆51和封堵组件53,单节式电动推杆51嵌入安装与采样筒2的内顶壁,单节式电动推杆51的输出端固定连接有滑动连接于采样筒2内壁的活塞板52,活塞板52的表面与导料口3的开口接触,封堵组件53安装于采样筒2的内顶壁,封堵组件53的端部贯穿采样筒2并延伸至导料口3的内部{采样筒2的底部螺纹连接且连通有尖锥,尖锥可降低采样筒2深入河底泥的阻力,同时当工作人员需要清洁维护采样筒2的内部,使工作人员只需将尖锥旋下,此时采样筒2的底部开口就暴露出来,工作人员即可正常进行清洁维护工作;多节式电动推杆1的顶部固定连接有控制器,多节式电动推杆1和单节式电动推杆51的输入端均与控制器的输出端电性连接};多节式电动推杆1的表面固定连接有橡胶波纹管4,橡胶波纹管4的底部固定连接于采样筒2的顶部。
如图3、图4和图5所示,采样筒2的内顶壁开设有与导料口3连通的安装腔21,封堵组件53包括滑动连接于安装腔21内部的连接环531,连接环531的底部固定连接有呈环状分布的封堵板532,连接环531的顶部固定连接有两个第一齿条533,两个第一齿条533的相对端均啮合连接有转动连接于安装腔21内壁的齿轮534,两个齿轮534的相对端均啮合连接有滑动连接于安装腔21内壁的第二齿条535,第二齿条535的底部贯穿至采样筒2的内部,第二齿条535设置于采样筒2的长度和封堵板532与导料口3内底壁之间的距离相同;第二齿条535的顶部固定连接有与安装腔21接触的弹簧536,弹簧536始终处于被压缩状态;采样筒2的内部开设有两个且均与安装腔21连通的引导腔22,封堵组件53还包括两个且均滑动连接于引导腔22内壁的引导板537,引导板537固定连接于第二齿条535和弹簧536之间;封堵组件53还包括呈环状分布且均分别滑动连接于相邻封堵板532表面的密封圈538,密封圈538嵌入安装与安装腔21与导料口3之间。
本实用新型在使用时,工作人员在指定位置控制延长多节式电动推杆1,多节式电动推杆1带动采样筒2下移并深入到河底泥中,直到多节式电动推杆1将采样筒2移动至指定深度后,工作人员控制单节式电动推杆51缩短,单节式电动推杆51带动活塞板52上移,活塞板52在采样筒2内部上移,由于采样筒2通过导料口3与外界连通,此时活塞板52在上移的过程中,采样筒2内部的气压迅速降低,外界的河底泥通过导料口3被吸进采样筒2中,在活塞板52上移的过程中,活塞板52与第二齿条535的底部接触,在后续上移的过程中,活塞板52带动第二齿条535上移,第二齿条535带动齿轮534旋转,齿轮534带动第一齿条533下移,第一齿条533带动连接环531下移,连接环531带动封堵板532贯穿出安装腔21并进入导料口3的内部,当活塞板52与内顶壁接触后,此时封堵板532刚好完全封闭导料口3,使得采样筒2的内部与外界隔绝,这有效的避免了工作人员后续控制多节式电动推杆1带动采样筒2上移的过程中河底泥泄漏的概率,使得工作人员能够取得充足河底泥,降低了采样不足的情况;
当工作人员需要取出河底泥时,工作人员只需控制单节式电动推杆51延长,单节式电动推杆51调动活塞板52下移,活塞板52与第二齿条535分离,此时第二齿条535失去阻力,弹簧536通过引导板537带动第二齿条535下移,第二齿条535带动齿轮534旋转,齿轮534带动第一齿条533上移,第一齿条533带动连接环531上移,连接环531带动封堵板532上移,此时导料口3被开启,活塞板52即可将河底泥通过导料口3推出采样筒2。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (6)

1.一种河流底泥采样装置,其特征在于,包括:
多节式电动推杆(1),所述多节式电动推杆(1)的输出端固定连接有采样筒(2),所述采样筒(2)的表面开设有呈环状分布的导料口(3);
采样机构(5),所述采样机构(5)安装于采样筒(2)的内部,所述采样机构(5)的端部贯穿采样筒(2)并延伸至导料口(3)的内部;
其中,所述采样机构(5)包括单节式电动推杆(51)和封堵组件(53),所述单节式电动推杆(51)嵌入安装于采样筒(2)的内顶壁,所述单节式电动推杆(51)的输出端固定连接有滑动连接于采样筒(2)内壁的活塞板(52),所述活塞板(52)的表面与导料口(3)的开口接触,所述封堵组件(53)安装于采样筒(2)的内顶壁,所述封堵组件(53)的端部贯穿采样筒(2)并延伸至导料口(3)的内部。
2.根据权利要求1所述的一种河流底泥采样装置,其特征在于:所述采样筒(2)的内顶壁开设有与导料口(3)连通的安装腔(21),所述封堵组件(53)包括滑动连接于安装腔(21)内部的连接环(531),所述连接环(531)的底部固定连接有呈环状分布的封堵板(532),所述连接环(531)的顶部固定连接有两个第一齿条(533),两个所述第一齿条(533)的相对端均啮合连接有转动连接于安装腔(21)内壁的齿轮(534),两个所述齿轮(534)的相对端均啮合连接有滑动连接于安装腔(21)内壁的第二齿条(535),所述第二齿条(535)的底部贯穿至采样筒(2)的内部,所述第二齿条(535)设置于采样筒(2)的长度和封堵板(532)与导料口(3)内底壁之间的距离相同。
3.根据权利要求2所述的一种河流底泥采样装置,其特征在于:所述第二齿条(535)的顶部固定连接有与安装腔(21)接触的弹簧(536),所述弹簧(536)始终处于被压缩状态。
4.根据权利要求3所述的一种河流底泥采样装置,其特征在于:所述采样筒(2)的内部开设有两个且均与安装腔(21)连通的引导腔(22),所述封堵组件(53)还包括两个且均滑动连接于引导腔(22)内壁的引导板(537),所述引导板(537)固定连接于第二齿条(535)和弹簧(536)之间。
5.根据权利要求2所述的一种河流底泥采样装置,其特征在于:所述封堵组件(53)还包括呈环状分布且均分别滑动连接于相邻所述封堵板(532)表面的密封圈(538),所述密封圈(538)嵌入安装于安装腔(21)与导料口(3)之间。
6.根据权利要求1所述的一种河流底泥采样装置,其特征在于:所述多节式电动推杆(1)的表面固定连接有橡胶波纹管(4),所述橡胶波纹管(4)的底部固定连接于采样筒(2)的顶部。
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