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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及泥沙粒径检测,尤其涉及一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置。
技术介绍
1、泥沙的粒径以及各种粒径的浓度可以反映水体的污染程度和生态健康状况。细小的泥沙可能携带更多的污染物和病原体,因此对于河流和水库,通过对水源取样后进行粒径检测,来判断水源的污染程度,现有对河流泥沙粒径进行检测的装置有很多类型,而检测精度最高且对样品污染最小的是激光粒度分析法,激光粒度分析法是一种基于激光散射原理的粒径测量技术,广泛用于测量泥沙、粉尘、悬浮物等微小颗粒的粒径分布,其基本原理是利用颗粒对激光的散射特性,通过分析散射光的角度和强度来推断颗粒的大小。
2、现有激光粒度测试装置包括光源检测机构和存料机构,在检测时将样品稀释后放入存料机构中,之后通过光源检测机构检测出稀释后溶液中的各种粒径浓度,从而推算出河流中的泥沙粒径含量,这种方法在检测时,由于稀释后的样品直接倒入玻璃容器中,之后再对容器进行摇晃,这种方法中各种粒径的颗粒掺杂在一起,在摇晃后,即使加入分散剂也容易出现大颗粒挡住小颗粒的情况,导致后续光源不能照射到被挡住的小颗粒,造成样品测量后的颗粒粒径即各种颗粒的浓度不一致,在检测时液体中的气泡会影响激光散射的角度,现有溶液去除气泡的方式主要是通过手摇,不能完全去除溶液中的气泡,造成各种颗粒粒径和浓度测量偏差较大。
技术实现思路
1、本专利技术的目的是为了解决
技术介绍
中存在的缺点,而提出的一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置。
2、为达到以上目的,本专利技术采用的技术方案为:一种
3、优选的,所述支撑板的上端固定连接有若干个对称设置的第一限位体,所述转动体的上端开设有与第一限位体滑动配合的第一限位槽,所述容纳壳的上端开设有若干个对称设置的第三限位槽,若干个所述第三限位槽内分别滑动配合有第三限位体,若干个所述第三限位体的上端固定连接有隔板。
4、优选的,所述容纳壳的侧面固定连接有四个对称设置的第二限位体,所述转动体的内侧面开设有与第二限位体滑动配合的第二限位槽,所述容纳壳的下端面固定连接有若干个直径依次变大的隔挡环,若干个所述隔挡环的上端为圆角结构。
5、优选的,所述气泡去除机构包括固定壳,所述固定壳的上端与主体板的下端固定连接,所述固定壳内设置有第一电机,所述主体板的上端贯穿开设有第一通孔,所述第一电机的传动轴贯穿第一通孔,所述第一电机的传动轴端与支撑板的下端固定连接。
6、优选的,所述固定壳的下端固定连接有第一固定体,所述第一固定体的下端开设有球形槽,所述球形槽内转动设置有球形连接体,所述球形连接体的下侧固定连接有连接杆,所述连接杆的下端转动设置有固定板,所述主体板的下端开设有两个转动槽。
7、优选的,所述固定板的上端面开设有两个垂直分布的滑槽,两个所述滑槽内分别转动设置有第一转动块,两个所述第一转动块的上端分别固定连接有第一电动伸缩杆,两个所述第一电动伸缩杆的伸缩端部分别固定连接有第二转动块,两个所述转动槽的位置与第二转动块对应,两个所述第二转动块分别在转动槽内与主体板转动设置。
8、优选的,所述容纳壳的侧面和转动体的侧面开设有第二通孔,所述转动体的外侧面开设有与第二通孔相通的放置槽,所述放置槽内固定连接有真空泵,所述第二通孔内设置有控制阀,所述容纳壳的下端固定连接有超声波发生器,所述超声波发生器的上端固定连接有震动传导杆。
9、优选的,所述检测机构包括开设在支撑板上端的第三空槽,所述第三空槽内固定连接有信号接收器,所述主体板的上端对称设置有两个第二电动伸缩杆,两个所述第二电动伸缩杆的伸缩端部分别开设有第四限位槽,两个所述第四限位槽内分别配合设置有第四限位体,两个所述第四限位体的上端固定连接有第二固定体,所述第二固定体的下端开设有第二空槽,所述第二空槽内设置有若干个等距排列的光源。
10、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
11、第一电机带动支撑板转动,支撑板通过第一限位槽和第一限位体的配合带动转动体转动,之后转动体通过内侧的第二限位槽与第二限位体的配合带动容纳壳缓慢转动,之后转动的容纳壳端面依次经过第二固定体下端面,第二固定体下侧的光源照射平行光线,稀释用的水和分散剂中的颗粒在光源的照射下,轮廓被信号接收器捕捉,从而可以得出稀释的水和分散剂中的颗粒粒径以及颗粒浓度,防止稀释的水和分散剂中的颗粒影响样品的检测,之后打开隔板,将样品导入容纳壳内,同时启动第一电机,第一电机带动容纳壳快速转动,样品中的颗粒在下降的过程中,在离心力的作用下,不同粒径的颗粒进入不同相邻隔挡环内,同时在气泡去除机构的晃动下,可以保证粒径区别不大的颗粒被均匀铺在隔挡环内,防止后续光源照射时大颗粒与小颗粒掺杂在一起,防止出现大颗粒挡住小颗粒的情况;
12、启动超声波发生器,超声波发生器带动震动传导杆将超声波传递到溶液内,从而将溶液内的气泡震碎,同时,启动真空泵,真空泵将容纳壳内的压强降低,当容纳壳内压强降低后,残留的气泡会逐渐上升并破裂,同时对两个第一电动伸缩杆进行伸缩,由于两个第一电动伸缩杆呈90°分布,可以使容纳壳全方位晃动,使容纳壳内溶液中的气泡完全上升并破裂,当溶液内的气泡完全破裂后,反转真空泵,使容纳壳内的压强恢复为大气压强,可以防止气泡反射光线,从而影响检测精度。
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1.一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,包括主体板(1),其特征在于:所述主体板(1)的内部设置有使溶液中颗粒按照粒径的大小进行分类的离心分区机构(3),所述离心分区机构(3)包括开设在主体板(1)上端的第一空槽(32),所述第一空槽(32)内转动配合有支撑板(35),所述支撑板(35)的上端设置有转动体(31),所述转动体(31)的上端为开口结构,所述转动体(31)内配合设置有容纳壳(36),所述容纳壳(36)为透明结构,所述主体板(1)的下端设置有通过减压和超声波去除气泡的气泡去除机构(2),所述主体板(1)的上端设置有对溶液中各种粒径检测的检测机构(4)。
2.根据权利要求1所述的一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,其特征在于:所述支撑板(35)的上端固定连接有若干个对称设置的第一限位体(34),所述转动体(31)的上端开设有与第一限位体(34)滑动配合的第一限位槽(33),所述容纳壳(36)的上端开设有若干个对称设置的第三限位槽(310),若干个所述第三限位槽(310)内分别滑动配合有第三限位体(311),若干个所述第三限位体(311)的上端固定连接有隔板(37)。<
...【技术特征摘要】
1.一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,包括主体板(1),其特征在于:所述主体板(1)的内部设置有使溶液中颗粒按照粒径的大小进行分类的离心分区机构(3),所述离心分区机构(3)包括开设在主体板(1)上端的第一空槽(32),所述第一空槽(32)内转动配合有支撑板(35),所述支撑板(35)的上端设置有转动体(31),所述转动体(31)的上端为开口结构,所述转动体(31)内配合设置有容纳壳(36),所述容纳壳(36)为透明结构,所述主体板(1)的下端设置有通过减压和超声波去除气泡的气泡去除机构(2),所述主体板(1)的上端设置有对溶液中各种粒径检测的检测机构(4)。
2.根据权利要求1所述的一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,其特征在于:所述支撑板(35)的上端固定连接有若干个对称设置的第一限位体(34),所述转动体(31)的上端开设有与第一限位体(34)滑动配合的第一限位槽(33),所述容纳壳(36)的上端开设有若干个对称设置的第三限位槽(310),若干个所述第三限位槽(310)内分别滑动配合有第三限位体(311),若干个所述第三限位体(311)的上端固定连接有隔板(37)。
3.根据权利要求1所述的一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,其特征在于:所述容纳壳(36)的侧面固定连接有四个对称设置的第二限位体(39),所述转动体(31)的内侧面开设有与第二限位体(39)滑动配合的第二限位槽(38),所述容纳壳(36)的下端面固定连接有若干个直径依次变大的隔挡环(312),若干个所述隔挡环(312)的上端为圆角结构。
4.根据权利要求1所述的一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,其特征在于:所述气泡去除机构(2)包括固定壳(211),所述固定壳(211)的上端与主体板(1)的下端固定连接,所述固定壳(211)内设置有第一电机(212),所述主体板(1)的上端贯穿开设有第一通孔(28),所述第一电机(212)的传动轴贯穿第一通孔(28),所述第一电机(212)的传动轴端与支撑板(35)的下端固定连接。
5.根据权利要求4所述的一种河流泥沙颗粒粒径的检测装置,其...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘晓民,杨耀天,刘廷玺,吴嘉涛,
申请(专利权)人:内蒙古农业大学,
类型:发明
国别省市:
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