CN220960681U - 一种建筑工程用环境土壤多级提取器 - Google Patents

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Abstract

本实用新型提供了一种建筑工程用环境土壤多级提取器,包括:支撑板和取土管,所述支撑板的上端通过轴承和活动座活动连接工作台,而工作台上表面固定连接导向杆,导向杆上端滑动连接在移动板开设的导向孔内,且限位环固定连接在移动板上表面,所述取土管上端通过螺栓固定连接安装板,安装板的上表面固定连接升降丝杆的下端,且取土管内侧的下端对称开设收纳槽,收纳槽内通过开设的活动槽活动连接截断块。本实用新型通过取土管、安装板、工作台、升降丝杆、导向杆和移动板的配合,使得取土管嵌入地面取样时,升降丝杆的螺纹槽不会沾染泥土,继而能够确保取土管的正常回收,并且能够降低升降丝杆损坏的几率。

Description

一种建筑工程用环境土壤多级提取器
技术领域
本实用新型涉及建筑工程技术领域,具体涉及一种建筑工程用环境土壤多级提取器。
背景技术
建筑工程是为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体以及与其配套的线路、管道、设备的安装工程;也指各种房屋、建筑物的建造工程,又称建筑工作量;而建筑工程用环境土壤多级提取器即是一种对土壤中土样进行提取的装置,然而传统的提取器大多安装麻烦,携带不方便,且对样土保存不够完整,无法满足人们的需求。
经过检索,现有技术中公开的一种建筑工程用环境土壤多级提取器(申请号:CN201720551982.2),文中记载了“所述固定台底部设置有固定支腿,且固定支腿下方套接有负重块,所述固定台的中心处开设有第二通孔,且第二通孔内套接有取土管,所述取土管通过凸块和凹槽卡扣连接,所述取土管底部外壁设置有钻齿,所述取土管底部内壁设置有倒钩,所述取土管上方套接在转盘内第一通孔内,且转盘两侧设置有转杆。”;该提取器整体由三个部分组成,固定台、取土管和转盘,安装时,通过转盘中心处的第一通孔套接在取土管上,再将取土管套接入固定台上方的第二通孔内,完成安装,安装和拆卸简单,携带方便,但是该提取器中的转盘和固定台开设的第二通孔均与取土管螺接,而在取土管嵌入地面下取样时,取土管外侧的螺纹槽会附着大量的泥土,继而在回收取土管时,转盘、第二通孔和取土管之间的螺接结构容易出现传动故障,故而无法确保取土管的顺利取出,同时通过转盘推动取土管移动,而取土管由缺乏相应的辅助结构,在转盘受力不均匀时,容易导致转盘螺接的取土管处出现弯曲甚至断裂,提高取土管使用时损坏的几率。
实用新型内容
为克服现有技术所存在的缺陷,现提供一种建筑工程用环境土壤多级提取器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,提供一种建筑工程用环境土壤多级提取器,包括:支撑板和取土管,取土管的下端面对称连接钻齿,所述支撑板的上端通过轴承和活动座活动连接工作台,而工作台上表面固定连接导向杆,导向杆上端滑动连接在移动板开设的导向孔内,且限位环固定连接在移动板上表面,而旋转板下表面相对限位环的位置对应开设限位槽,限位环滑动连接在限位环内,同时旋转板下表面固定连接升降丝杆的上端面,而升降丝杆的上端通过轴承活动连接移动板,并且工作台中部通过开设的螺接孔螺接升降丝杆,所述取土管上端通过螺栓固定连接安装板,安装板的上表面固定连接升降丝杆的下端,且取土管内侧的下端对称开设收纳槽,收纳槽内通过开设的活动槽活动连接截断块,同时工作台表面相对升降丝杆的位置对应开设贯穿孔。
优选的,所述工作台呈正方形结构,工作台下表面固定连接三组活动座,且三组活动座呈等边三角形分布,同时活动座活动连接的支撑板呈L形结构。
优选的,所述取土管由两组拼合板组成,两组拼合板的径截面均呈半圆环形结构,且取土管整体呈圆筒形结构,而且一组拼合板两侧对称连接两组嵌合板,嵌合板呈长条形结构,同时另一组拼合板相对嵌合板的位置对应开设嵌合槽,并且嵌合板通过螺钉固定连接在嵌合槽内。
优选的,所述安装板呈圆柱形结构,安装板下表面开设的安装槽和取土管上端的尺寸相适配,且安装板和安装槽组合在一起构成的轴截面呈冂形结构,同时安装槽顶部边缘处环绕等间距的开设多组通气孔。
优选的,所述安装板外圆弧面沿周向等间距开设四组螺接孔,而取土管上端相对螺接孔的位置对应开设嵌合孔,且螺栓通过螺接的螺接孔嵌入嵌合孔内,同时取土管截面的下端呈等腰梯形结构。
优选的,所述取土管内侧的下端环绕等间距的开设六组收纳槽,收纳槽的截面呈直角三角形结构,且收纳槽的两侧对称开设定位槽,而截断块侧面相对定位槽的位置对应连接定位块,同时截断块呈直角三角形结构,截断块和收纳槽的尺寸相适配。
优选的,所述工作台上表面的四角处固定连接四组导向杆,四组导向杆均呈圆柱形结构,且移动板上表面固定连接的限位环呈圆环形结构,限位环的轴截面呈燕尾形结构,同时移动板上表面通过限位环活动连接的旋转板呈圆形结构,而旋转板外圆弧面环绕等间距固定连接四组握柄。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:通过安装板、工作台、限位环、移动板和旋转板的配合,使得取土管嵌入地面取样时,能够避免升降丝杆的螺纹槽内附着泥土,从而能够确保工作台和升降丝杆之间螺接传动的稳定性,确保取土管能够顺利的取出,同时通过导向杆、工作台、限位环和移动板的配合,使得旋转板能够受力均匀的螺接升降丝杆,继而避免旋转板对升降丝杆施加额外的水平推力,降低升降丝杆损坏的几率。
附图说明
图1为本实用新型实施例的正视示意图。
图2为本实用新型实施例的俯视示意图。
图3为本实用新型实施例的取土管仰视示意图。
图4为本实用新型实施例的图1的A处放大示意图。
图中:1、支撑板;2、取土管;3、嵌合板;4、安装板;5、工作台;6、限位环;7、旋转板;8、升降丝杆;9、导向杆;10、移动板;11、截断块;12、钻齿;13、收纳槽。
具体实施方式
参照图1至图4所示,本实用新型提供了一种建筑工程用环境土壤多级提取器,包括:支撑板1和取土管2,取土管2的下端面对称连接钻齿12,所述支撑板1的上端通过轴承和活动座活动连接工作台5,而工作台5上表面固定连接导向杆9,导向杆9上端滑动连接在移动板10开设的导向孔内,且限位环6固定连接在移动板10上表面,而旋转板7下表面相对限位环6的位置对应开设限位槽,限位环6滑动连接在限位环6内,同时旋转板7下表面固定连接升降丝杆8的上端面,而升降丝杆8的上端通过轴承活动连接移动板10,并且工作台5中部通过开设的螺接孔螺接升降丝杆8,所述取土管2上端通过螺栓固定连接安装板4,安装板4的上表面固定连接升降丝杆8的下端,且取土管2内侧的下端对称开设收纳槽13,收纳槽13内通过开设的活动槽活动连接截断块11,同时工作台5表面相对升降丝杆8的位置对应开设贯穿孔。
在本实施例中,将工作台5下表面折叠的支撑板1展开后,将地钉穿过支撑板1折弯部开设的固定孔嵌入地面,继而完成工作台5的架设,在将取土管2通过螺栓固定连接在安装板4开设的安装槽内,之后通过握柄转动旋转板7,旋转板7带动固定连接的升降丝杆8同步转动,而升降丝杆8通过螺接的工作台5向下移动,而升降丝杆8上端通过轴承活动连接的移动板10也会沿着导向杆9的表面同步下移,在取土管2嵌入地面的过程中,随着取土管2旋转的钻齿12会对地面的土壤进行相应的切割,继而能够降低取土管2嵌入地面的难度,并且截断块11在样品柱的表面留下螺旋形凹槽的同时,也会被样品柱挤压至收纳槽13内,降低截断块11对样品收集的干扰,通过取土管2表面设置的刻度线确认嵌入深度达到预计值后,再次通过握柄反向转动旋转板7,使得升降丝杆8能够带动取土管2上移,而在取土管2上移的过程中,样品柱会带动截断块11完全展开,完全展开的截断块11会限制样品柱脱离取土管2内,从而截断样品柱和地面土壤之间的连接,在取土管2完全取出后,先卸下螺栓取下取土管2,在卸下螺钉,解除两组拼合板的固定连接,在打开拼合板后,即可获得完整的不同深度的土壤样品。
作为一种较佳的实施方式,工作台5呈正方形结构,工作台5下表面固定连接三组活动座,且三组活动座呈等边三角形分布,同时活动座活动连接的支撑板1呈L形结构。
在本实施例中,如图1和图2,工作台5下方呈错位分布的三组支撑板1,能够在该提取器不使用时,进行相应的折叠收纳,缩小设备的整体体积,继而便于存放或移动。
作为一种较佳的实施方式,取土管2由两组拼合板组成,两组拼合板的径截面均呈半圆环形结构,且取土管2整体呈圆筒形结构,而且一组拼合板两侧对称连接两组嵌合板3,嵌合板3呈长条形结构,同时另一组拼合板相对嵌合板3的位置对应开设嵌合槽,并且嵌合板3通过螺钉固定连接在嵌合槽内。
在本实施例中,如图1和图3,两组拼合板通过螺钉和嵌合板3固定连接,继而在取土管2完成取样后,能够在拆卸一组拼合板后获得完整连续的土壤样品柱,提高土壤样品的可靠性,而且也能够降低取土管2在取样过程中出现损坏的几率。
作为一种较佳的实施方式,安装板4呈圆柱形结构,安装板4下表面开设的安装槽和取土管2上端的尺寸相适配,且安装板4和安装槽组合在一起构成的轴截面呈冂形结构,同时安装槽顶部边缘处环绕等间距的开设多组通气孔。
在本实施例中,如图1和图3,安装槽和取土管2上端的尺寸相适配,能够增强安装板4和取土管2连接的稳固性,而且安装槽顶部开设的通气孔,使得取土管2内的气体能够顺利排出,从而确保取土管2内部能够顺利收集相应的土壤样品。
作为一种较佳的实施方式,安装板4外圆弧面沿周向等间距开设四组螺接孔,而取土管2上端相对螺接孔的位置对应开设嵌合孔,且螺栓通过螺接的螺接孔嵌入嵌合孔内,同时取土管2截面的下端呈等腰梯形结构。
在本实施例中,如图1和图3,通过螺栓、螺接孔和嵌合孔的配合,使得安装板4能够稳固的固定连接取土管2,使得取土管2能够通过转动嵌入地面,而且取土管2下端端面处的结构,也能够辅助降低取土管2嵌入地面时的难度。
作为一种较佳的实施方式,取土管2内侧的下端环绕等间距的开设六组收纳槽13,收纳槽13的截面呈直角三角形结构,且收纳槽13的两侧对称开设定位槽,而截断块11侧面相对定位槽的位置对应连接定位块,同时截断块11呈直角三角形结构,截断块11和收纳槽13的尺寸相适配。
在本实施例中,如图3和图4,定位块和定位槽的配合,能够增强截断块11和收纳槽13之间连接的稳定性,避免截断块11意外脱离收纳槽13,同时截断块11的直角三角形结构,能够辅助增强截断块11限制取土管2内样品脱离的效果,确保取土管2内的样品柱能够与地面的土壤顺利断开。
作为一种较佳的实施方式,工作台5上表面的四角处固定连接四组导向杆9,四组导向杆9均呈圆柱形结构,且移动板10上表面固定连接的限位环6呈圆环形结构,限位环6的轴截面呈燕尾形结构,同时移动板10上表面通过限位环6活动连接的旋转板7呈圆形结构,而旋转板7外圆弧面环绕等间距固定连接四组握柄。
在本实施例中,如图1和图3,导向杆9和移动板10的设置,使得升降丝杆8的上端能够稳定的移动,而通过限位环6和工作台5的配合,则能够确保旋转板7进行稳定的转动,即便握柄对旋转板7施加的推力不均匀,也不会对升降丝杆8产生影响,使得升降丝杆8能够受力稳定的移动,降低升降丝杆8损坏的几率。
本实用新型的建筑工程用环境土壤多级提取器通过取土管2、安装板4、工作台5、升降丝杆8、导向杆9和移动板10的配合,使得取土管2嵌入地面取样时,升降丝杆8的螺纹槽不会沾染泥土,继而能够确保取土管2的正常回收,并且受力均匀的升降丝杆8能够有效降低损坏的几率。

Claims (7)

1.一种建筑工程用环境土壤多级提取器,包括:支撑板(1)和取土管(2),取土管(2)的下端面对称连接钻齿(12),其特征在于:所述支撑板(1)的上端通过轴承和活动座活动连接工作台(5),而工作台(5)上表面固定连接导向杆(9),导向杆(9)上端滑动连接在移动板(10)开设的导向孔内,且限位环(6)固定连接在移动板(10)上表面,而旋转板(7)下表面相对限位环(6)的位置对应开设限位槽,限位环(6)滑动连接在限位环(6)内,同时旋转板(7)下表面固定连接升降丝杆(8)的上端面,而升降丝杆(8)的上端通过轴承活动连接移动板(10),并且工作台(5)中部通过开设的螺接孔螺接升降丝杆(8),所述取土管(2)上端通过螺栓固定连接安装板(4),安装板(4)的上表面固定连接升降丝杆(8)的下端,且取土管(2)内侧的下端对称开设收纳槽(13),收纳槽(13)内通过开设的活动槽活动连接截断块(11),同时工作台(5)表面相对升降丝杆(8)的位置对应开设贯穿孔。
2.根据权利要求1所述的一种建筑工程用环境土壤多级提取器,其特征在于,所述工作台(5)呈正方形结构,工作台(5)下表面固定连接三组活动座,且三组活动座呈等边三角形分布,同时活动座活动连接的支撑板(1)呈L形结构。
3.根据权利要求1所述的一种建筑工程用环境土壤多级提取器,其特征在于,所述取土管(2)由两组拼合板组成,两组拼合板的径截面均呈半圆环形结构,且取土管(2)整体呈圆筒形结构,而且一组拼合板两侧对称连接两组嵌合板(3),嵌合板(3)呈长条形结构,同时另一组拼合板相对嵌合板(3)的位置对应开设嵌合槽,并且嵌合板(3)通过螺钉固定连接在嵌合槽内。
4.根据权利要求1所述的一种建筑工程用环境土壤多级提取器,其特征在于,所述安装板(4)呈圆柱形结构,安装板(4)下表面开设的安装槽和取土管(2)上端的尺寸相适配,且安装板(4)和安装槽组合在一起构成的轴截面呈冂形结构,同时安装槽顶部边缘处环绕等间距的开设多组通气孔。
5.根据权利要求1所述的一种建筑工程用环境土壤多级提取器,其特征在于,所述安装板(4)外圆弧面沿周向等间距开设四组螺接孔,而取土管(2)上端相对螺接孔的位置对应开设嵌合孔,且螺栓通过螺接的螺接孔嵌入嵌合孔内,同时取土管(2)截面的下端呈等腰梯形结构。
6.根据权利要求1所述的一种建筑工程用环境土壤多级提取器,其特征在于,所述取土管(2)内侧的下端环绕等间距的开设六组收纳槽(13),收纳槽(13)的截面呈直角三角形结构,且收纳槽(13)的两侧对称开设定位槽,而截断块(11)侧面相对定位槽的位置对应连接定位块,同时截断块(11)呈直角三角形结构,截断块(11)和收纳槽(13)的尺寸相适配。
7.根据权利要求1所述的一种建筑工程用环境土壤多级提取器,其特征在于,所述工作台(5)上表面的四角处固定连接四组导向杆(9),四组导向杆(9)均呈圆柱形结构,且移动板(10)上表面固定连接的限位环(6)呈圆环形结构,限位环(6)的轴截面呈燕尾形结构,同时移动板(10)上表面通过限位环(6)活动连接的旋转板(7)呈圆形结构,而旋转板(7)外圆弧面环绕等间距固定连接四组握柄。
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