一种取样深度可调的水质检测用取样装置制造方法及图纸

技术编号:35735304 阅读:11 留言:0更新日期:2022-11-26 18:37
本实用新型专利技术公开了一种取样深度可调的水质检测用取样装置,通过气囊、移动轮、驱动盒、主动链轮和链条使装置兼顾地面以及水中的移动,有利于灵活选择不同的取样区域进行取样,保证水样的多样性;通过取样盒、中部螺柱、转动齿轮、从动齿轮、推杆、顶紧滑轮对中部螺柱的位置进行调节,在此过程中取样盒位置由L型支板进行稳定放置,仅活动中部螺柱,使其下伸至水中,提供取样总行程;通过取样盒凸环、柱体、齿槽、升降用齿轮、稳定放置环提供取样盒的被阻隔行程,在脱离被阻隔的行程后,取样盒随着中部螺柱进行快速转动,在转动过程中,其侧壁用以进水的进水处受到水流冲击将入口封板推开完成取样。完成取样。完成取样。

【技术实现步骤摘要】
一种取样深度可调的水质检测用取样装置


[0001]本技术涉及水质检测
,具体为一种取样深度可调的水质检测用取样装置。

技术介绍

[0002]近年来人们对于环境问题的关注度不断加强,而作为人们赖以生存的水资源,其重要程度可想而知,对于水质的检测是及时发现水资源问题的重要手段之一。
[0003]在水质检测过程中首先要做的是对水体进行取样,而一般的取样装置较为简单,水样在不同区域以及不同深度的质量均存在着差异,人工的方式进行深度确定以及区域变化采样,效率较低的同时,对于不同深度要求的取样的准确性也得不到保证,常见的深度变化取样大多采用电器设备控制,比如电磁阀等水下取样控制装置,长期使用后容易发生损坏。

技术实现思路

[0004]鉴于现有技术中所存在的问题,本技术公开了一种取样深度可调的水质检测用取样装置,采用的技术方案是,包括蓄电池和远程控制器,分别为装置中所使用的电器元件进行供能和控制,装置还包括平板、移动结构、置样盒、接口、中部贯通区域、取样盒、入口封板、中部安装架、总行程调节机构和取样盒深度调节结构,蓄电池和远程控制器均设置在平板上表面,平板侧面以及底部设置移动结构,兼顾地面移动与水中移动,有助于在不同的区域进行采样,平板上四角落处固定置样盒,可对水样进行存放,置样盒上设置有接口通过软管接在完成取样后的取样盒上,在取样盒内部设置泵体的作用下将水转移至置样盒,平板中心处为中部贯通区域,方便取样盒从此处通过,取样盒侧壁分布若干入口并由入口封板封闭,在到达取样位置取样盒转动时由水针对入口处的冲击力使其打开完成取样,平板上固定有中部安装架并设置有总行程调节机构,对总行程进行调整,保证在地面移动的顺利以及水中取样行程的调节,取样盒与总行程调节机构配合安装,其取样位置由平板上设置的取样盒深度调节结构进行控制。
[0005]作为本技术的一种优选技术方案,移动结构包括移动轮、驱动盒、主动链轮、链条、气囊和底部安装板,平板侧部安装移动轮,平板上位于移动轮的内侧固定有驱动盒,其内部设置有电机并在其伸出的输出轴上固定主动链轮,移动轮内侧安装用的轴体上设置从动链轮通过链条与主动链轮传动,在驱动盒中电机的运转下经过传动带动移动轮转动,同时移动轮外缘分布若干个凹槽,在水中放置时,平板底部固定有底部安装板并在其外侧安装气囊,气囊充气使得装置漂浮于水源而移动轮转动利用其外援的凹槽可实现对装置在水中的移动。
[0006]作为本技术的一种优选技术方案,总行程调节机构包括安装槽、L型支板、中部螺柱、转动齿轮、从动齿轮、推杆和顶紧滑轮,平板位于中部贯通区域的两侧开有安装槽,在其中通过伸缩杆安装L型支板,在需要进行总行程调节时L型支板在伸缩杆作用下向内侧
移动对取样盒底部进行支撑保证其不会下降,中部螺柱分别与从动齿轮以及取样盒中部螺纹配合,中部安装架中部区域转动安装从动齿轮,从动齿轮与转动齿轮啮合,转动齿轮由步进电机驱动,中部安装架右侧设置推杆并在其端部转动安装顶紧滑轮,进行总行程调整时启动推杆使顶紧滑轮顶紧螺柱,由于滑轮的方向为竖直方向设置,螺柱在纵向的阻力较小,在转动齿轮的转动下通过螺纹配合使得螺柱进行升降完成总行程的调节。
[0007]作为本技术的一种优选技术方案,取样盒深度调节结构包括取样盒凸环、柱体、齿槽、升降用齿轮和稳定放置环,取样盒侧面具有取样盒凸环,平板上固定有架体并在其底部设置有稳定放置环,稳定放置环外侧的架体中设置升降用齿轮,柱体外侧为水平截面,并在截面上分布齿槽,柱体穿过稳定放置环,并在齿槽与升降用齿轮啮合的作用下保持其在稳定放置环中放置的稳定性,其下部穿过取样盒凸环,升降用齿轮通过电机驱动。
[0008]作为本技术的一种优选技术方案,入口封板一侧通过设置有扭簧的轴体铰接,另一端进水处具有密封条。
[0009]本技术的有益效果:通过气囊、移动轮、驱动盒、主动链轮和链条使装置兼顾地面以及水中的移动,有利于灵活选择不同的取样区域进行取样,保证水样的多样性;通过取样盒、中部螺柱、转动齿轮、从动齿轮、推杆、顶紧滑轮对中部螺柱的位置进行调节,在此过程中取样盒位置由L型支板进行稳定放置,仅活动中部螺柱,使其下伸至水中,提供取样总行程;通过取样盒凸环、柱体、齿槽、升降用齿轮、稳定放置环提供取样盒的被阻隔行程,在脱离被阻隔的行程后,取样盒随着中部螺柱进行快速转动,在转动过程中,其侧壁用以进水的进水处受到水流冲击将入口封板推开完成取样。
附图说明
[0010]图1为本技术结构示意图;
[0011]图2为本技术的右视结构示意图;
[0012]图3为本技术的部分结构示意图。
[0013]图中:平板1、气囊101、底部安装板102、移动轮2、驱动盒3、主动链轮4、链条5、蓄电池6、远程控制器7、置样盒8、接口9、中部贯通区域10、取样盒11、入口封板12、轴体12、进水处121、安装槽13、L型支板14、中部安装架15、取样盒凸环16、柱体17、齿槽18、升降用齿轮19、稳定放置环191、中部螺柱20、转动齿轮21、从动齿轮22、推杆23、顶紧滑轮24。
具体实施方式
[0014]实施例1
[0015]如图1至图3所示,本技术公开了一种取样深度可调的水质检测用取样装置,采用的技术方案是,包括蓄电池6和远程控制器7、平板1、移动结构、置样盒8、接口9、中部贯通区域10、取样盒11、入口封板12、中部安装架15、总行程调节机构和取样盒深度调节结构,平板1上设置有蓄电池6和远程控制器7,分别为电气设供能以及远程控制,平板1侧面以及底部设置移动结构,平板1上四角落处固定置样盒8,置样盒8上设置有接口9,平板1中心处为中部贯通区域10,取样盒11侧壁分布若干入口并由入口封板12封闭,平板1上固定有中部安装架15并设置有总行程调节机构,取样盒11与总行程调节机构配合安装,其取样位置由平板1上设置的取样盒深度调节结构进行控制。
[0016]作为本技术的一种优选技术方案,平板1侧部安装移动轮2,平板1上位于移动轮2的内侧固定有驱动盒3,驱动盒3中设置有电机并在其伸出的输出轴上固定主动链轮4,移动轮2内侧安装用的轴体上设置从动链轮通过链条5与主动链轮4传动,平板1底部固定有底部安装板102并在其外侧安装气囊101。
[0017]作为本技术的一种优选技术方案,平板1位于中部贯通区域10的两侧开有安装槽13,在其中通过伸缩杆安装L型支板14,中部螺柱20分别与从动齿轮22以及取样盒11中部螺纹配合,中部安装架15中部区域转动安装从动齿轮22,从动齿轮22与转动齿轮21啮合,转动齿轮21由步进电机驱动,中部安装架15右侧设置推杆23并在其端部转动安装顶紧滑轮24。
[0018]作为本技术的一种优选技术方案,取样盒11侧面具有取样盒凸环16,平板1上固定有架体并在其底部设置有稳定放置环191,稳定放置环191外侧的架体中设置升降用齿轮19,柱体17外侧为水平截面,并在截面上分布齿槽18,柱体17本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种取样深度可调的水质检测用取样装置,包括蓄电池(6)和远程控制器(7),其特征在于:包括平板(1)、移动结构、置样盒(8)、接口(9)、中部贯通区域(10)、取样盒(11)、入口封板(12)、中部安装架(15)、总行程调节机构和取样盒深度调节结构;所述平板(1)上设置有蓄电池(6)和远程控制器(7);所述平板(1)侧面以及底部设置移动结构;所述平板(1)上四角落处固定置样盒(8);所述置样盒(8)上设置有接口(9);所述平板(1)中心处为中部贯通区域(10);所述取样盒(11)侧壁分布若干入口并由入口封板(12)封闭;所述平板(1)上固定有中部安装架(15)并设置有总行程调节机构;所述取样盒(11)与总行程调节机构配合安装,其取样位置由平板(1)上设置的取样盒深度调节结构进行控制。2.根据权利要求1所述的一种取样深度可调的水质检测用取样装置,其特征在于:所述移动结构包括移动轮(2)、驱动盒(3)、主动链轮(4)、链条(5)、气囊(101)和底部安装板(102);所述平板(1)侧部安装移动轮(2);所述平板(1)上位于移动轮(2)的内侧固定有驱动盒(3);所述驱动盒(3)中设置有电机并在其伸出的输出轴上固定主动链轮(4);所述移动轮(2)内侧安装用的轴体上设置从动链轮通过链条(5)与主动链轮(4)传动;所述平板(1)底部固定有底部安装板(102)并在其外侧安装气囊(101)。3.根据权利要求1所述的一种取样深度可调的水质检测用取样装置,其特征在于:所述总行程调节机构包括安装槽(...

【专利技术属性】
技术研发人员:张建利李春晓
申请(专利权)人:福建日新检测技术服务有限公司
类型:新型
国别省市:

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