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一种地质分层取样装置制造方法及图纸

技术编号:32211609 阅读:46 留言:0更新日期:2022-02-09 17:17
本发明专利技术提供一种地质分层取样装置,属于地质分层取样技术领域,该地质分层取样装置包括外壳体,外壳体内底壁的左右两侧均固定安装有伸缩杆,伸缩杆的另一端固定连接有支撑板,支撑板的内部通过轴承固定连接有传动轴,传动轴位于外壳体外部的一端固定连接有取样钻头,外壳体的外表面固定连接有固定套筒。本发明专利技术在进行取样时,通过微型伺服电机输出的动能可以带动传动轴进行转动,从而传动轴可以带动取样钻头进行自动转动,然后再通过伸缩杆可以自动调节取样钻头上升和下降,这样该装置就可以自动对土壤进行钻取取样,从而使该装置具有自动取样的功能,既可以增加取样深度的精准度,又可以减少人力成本的投入。以减少人力成本的投入。以减少人力成本的投入。

【技术实现步骤摘要】
一种地质分层取样装置


[0001]本专利技术属于地质分层取样
,具体涉及一种地质分层取样装置。

技术介绍

[0002]地质泛指地球的性质和特征。主要是指地球的物质组成、结构、构造、发育历史等,包括地球的圈层分异、物理性质、化学性质、岩石性质、矿物成分、岩层和岩体等。并且地质由于深度的不同,其中含有物质的种类和含量也不同,因此就可以把地质分为好多层。在对地面的稀有物质进行开采时,需要利用取样装置对地质分层中的土壤进行取样,就是将不同深度的土壤集中取出一小部分,利用检测设备对土壤的物质进行检测。
[0003]但是目前一般的取样装置较多采用人工取样,就是利用人力将取样筒插进地质土壤中,这样既需要消耗较大的人力成本,取样的深度的不能精准控制,导致其缺乏自动化取样功能,并且传统的取样装置自身支撑较差,其在取样时,需要人工扶持,这样易受外界因素影响,出现取样效率较低、人力投入大的现象。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于提供一种地质分层取样装置,旨在解决现有技术中缺乏自动化取样功能、自身支撑较差和便携性较差的问题。
[0005]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种地质分层取样装置,包括外壳体,所述外壳体内底壁的左右两侧均固定安装有伸缩杆,所述伸缩杆的另一端固定连接有支撑板,所述支撑板的内部通过轴承固定连接有传动轴,所述传动轴位于外壳体外部的一端固定连接有取样钻头,所述外壳体的外表面固定连接有固定套筒,所述固定套筒的外表面固定连接有四个第一支撑杆,所述第一支撑杆的一端通过活动轴固定连接有第二支撑杆,所述第二支撑杆的一端开设有滑槽,所述滑槽的内壁滑动连接有第三支撑杆,所述第三支撑杆的下方设置有轴架,所述第一支撑杆外表面的一侧固定连接有固定板,所述固定板的上表面固定连接有第一螺纹筒,所述第一螺纹筒的一侧设置有固定杆,所述固定套筒的下表面固定连接有四个第二螺纹筒。
[0006]进一步的,所述支撑板的上表面固定安装有微型伺服电机,所述微型伺服电机的输出端通过连接件固定安装于传动轴的一端。
[0007]进一步的,所述固定套筒的外表面固定连接有把手,所述固定套筒的上表面设置控制面板。
[0008]进一步的,所述外壳体内壁的前后两侧均固定连接有滑道,所述支撑板上表面的前后两侧均固定连接有滑块,所述滑块滑动连接于滑道的内壁。
[0009]进一步的,所述固定套筒的一侧面设置有密封套,所述传动轴的外表面滑动连接于密封套的内壁。
[0010]进一步的,所述第三支撑杆的外表面开设有固定孔,所述第二支撑杆的外表面设置有固定螺纹筒,所述固定螺纹筒的内壁螺纹连接有螺纹柱,所述螺纹柱和固定孔的尺寸
相适配。
[0011]进一步的,所述轴架的内壁通过活动轴固定连接有固定块,所述固定块的一侧面固定连接于第三支撑杆的一端。
[0012]进一步的,所述轴架的下表面固定连接有支撑盘,所述支撑盘的下表面固定连接有防滑垫。
[0013]进一步的,所述固定杆的一端固定连接有第一螺纹杆,所述第一螺纹杆和第一螺纹筒的规格相适配。
[0014]进一步的,所述固定杆的一端固定连接有第二螺纹杆,所述第二螺纹杆和第二螺纹筒的规格相适配。
[0015]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0016]1、该一种地质分层取样装置,本专利技术可以依次将四个第二支撑杆相外侧展开,再次过程中将固定杆一端的第一螺纹杆拧入到第一螺纹筒内,并将另一端的第二螺纹杆拧入到第二螺纹筒内,这样就可以使第一支撑杆、第二支撑杆和固定杆三者的位置相互固定,然后还可以通过转动螺纹柱来调节第三支撑杆在滑槽内的位置,从而可以灵活调节支撑盘的离地高度,以面对地面不同的地势,这样就可以由第一支撑杆、第二支撑杆、第三支撑杆和支撑盘形成一个稳定的三角支撑结构,以增加该装置的自身稳定性,既可以节省一定的人力扶持,也增加了该装置的取样效率。
[0017]2、该一种地质分层取样装置,本专利技术在进行取样时,通过微型伺服电机输出的动能可以带动传动轴进行转动,从而传动轴可以带动取样钻头进行自动转动,然后再通过伸缩杆可以自动调节取样钻头上升和下降,这样该装置就可以自动对土壤进行钻取取样,从而使该装置具有自动取样的功能,既可以增加取样深度的精准度,又可以减少人力成本的投入。
[0018]3、该一种地质分层取样装置,该装置使用完成后,通过将第一螺纹杆和第二螺纹杆分别从第一螺纹筒和第二螺纹筒内拧出,这样就可以将固定杆取出,然后依次将四个第二支撑杆相内侧折叠,可以减少该装置的占用面积和空间,从而可以增加该装置的便携性,也增加了该装置的使用效率。
附图说明
[0019]附图用来提供对本专利技术的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本专利技术的实施例一起用于解释本专利技术,并不构成对本专利技术的限制。在附图中:
[0020]图1为本专利技术的正视结构示意图;
[0021]图2为本专利技术的图1中D放大结构示意图;
[0022]图3为本专利技术的后视结构示意图;
[0023]图4为本专利技术的正视局部剖视结构示意图;
[0024]图5为本专利技术的左视局部剖视结构示意图;
[0025]图6为本专利技术的图5中A处放大结构示意图;
[0026]图7为本专利技术的图5中B处放大结构示意图;
[0027]图8为本专利技术的图5中C处放大结构示意图。
[0028]图中:1、外壳体;2、伸缩杆;3、支撑板;4、传动轴;5、取样钻头;6、固定套筒;7、第一
支撑杆;8、第二支撑杆;9、滑槽; 10、第三支撑杆;11、轴架;12、固定板;13、第一螺纹筒;14、固定杆;15、第二螺纹筒;16、微型伺服电机;17、把手;18、控制面板;19、滑道;20、滑块;21、密封套;22、固定孔;23、固定螺纹筒;24、螺纹柱;25、固定块;26、支撑盘;27、防滑垫; 28、第一螺纹杆;29、第二螺纹杆。
具体实施方式
[0029]下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术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专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,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,都属于本专利技术保护的范围。
[0030]实施例
[0031]请参阅图1

8,本专利技术提供以下技术方案:一种地质分层取样装置,包括外壳体1,外壳体1内底壁的左右两侧均固定安装有伸缩杆 2,伸缩杆2的另一端固定连接有支撑板3,支撑板3的内部通过轴承固定连接有传动轴4,传动轴4位于外壳体1外部的一端固定连接有取样钻头5,外壳体1的外表面固定连接有固定套筒6,固定套筒 6的外表面固定连接有四个第一支撑杆7,第一支撑杆7的一端通过活动轴固定连接有第二支撑杆8,第二支撑杆8的一端开设有滑槽9,滑槽9的内壁滑动连接有第三支撑杆10,第三支撑杆10的下方设置有轴架11,第一支撑杆7外表面的一侧固定连接有固定板12,固定板1本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种地质分层取样装置,包括外壳体(1),其特征在于:所述外壳体(1)内底壁的左右两侧均固定安装有伸缩杆(2),所述伸缩杆(2)的另一端固定连接有支撑板(3),所述支撑板(3)的内部通过轴承固定连接有传动轴(4),所述传动轴(4)位于外壳体(1)外部的一端固定连接有取样钻头(5),所述外壳体(1)的外表面固定连接有固定套筒(6),所述固定套筒(6)的外表面固定连接有四个第一支撑杆(7),所述第一支撑杆(7)的一端通过活动轴固定连接有第二支撑杆(8),所述第二支撑杆(8)的一端开设有滑槽(9),所述滑槽(9)的内壁滑动连接有第三支撑杆(10),所述第三支撑杆(10)的下方设置有轴架(11),所述第一支撑杆(7)外表面的一侧固定连接有固定板(12),所述固定板(12)的上表面固定连接有第一螺纹筒(13),所述第一螺纹筒(13)的一侧设置有固定杆(14),所述固定套筒(6)的下表面固定连接有四个第二螺纹筒(15)。2.根据权利要求1所述的一种地质分层取样装置,其特征在于:所述支撑板(3)的上表面固定安装有微型伺服电机(16),所述微型伺服电机(16)的输出端通过连接件固定安装于传动轴(4)的一端。3.根据权利要求1所述的一种地质分层取样装置,其特征在于:所述固定套筒(6)的外表面固定连接有把手(17),所述固定套筒(6)的上表面设置控制面板(18)。4.根据权利要求1所述的一种地质分层取样装置,其特征在于:所述外壳体(1)内壁的前后两...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵文正刘晨仝永庆
申请(专利权)人:刘晨仝永庆
类型:发明
国别省市:

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