一种地下水检测用分层一体式取样装置的制作方法

    专利2022-07-11  119


    本实用新型涉及地下水检测技术领域,具体为一种地下水检测用分层一体式取样装置。



    背景技术:

    地下水,是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水国外学者认为地下水的定义有三种:一是指与地表水有显著区别的所有埋藏在地下水的水,特指含水层中饱水带的那部分水;二是向下流动或渗透,使土壤和岩石饱和,并补给泉和井的水;三是在地下的岩石空洞里、在组成地壳物质的空隙中储存的水。地下水是水资源的重要组成部分,由于水量稳定,水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一。但在一定条件下,地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。

    在进行地下水研究的过程中,取样装置为不可缺少的设备,现市面上的取样装置大多数具有装置的稳定性较差、功能多样性较少和无法进行同时分层取样的问题。

    针对上述问题,为取样装置的稳定性、功能多样性和能够进行同时分层取样,为此,我们提出了一种地下水检测用分层一体式取样装置。



    技术实现要素:

    本实用新型的目的在于提供一种地下水检测用分层一体式取样装置,包括支撑机构和取样机构,将整体装置放置于需要取样的土壤上方,在钻好的下渗孔的上方将取样柱的下端与其对齐,通过放置的三组支撑斜柱使装置能够稳定的放置于土壤上,通过手握转动盘外端进行逆时针旋转,通过更换安装筒的长度,从而改变取样柱进入土壤的深度,使深入孔挖掘完成后边缘土壤会掉落入孔内,旋转进入深入孔,能够对深入孔内壁进行巩固,避免其倒塌的现象发生,地下水会因液体的流动性进入内嵌腔内腔,因储水孔的安装,能够使过量的地下水通过其流出装置,在取样时无法避免土壤进入装置内腔,盛放孔内腔可放置土壤,通过手握转动盘外端进行顺时针旋转,使取样机构能够向上提升,提升取样柱,取出地下水,解决了背景技术中的问题。

    为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种地下水检测用分层一体式取样装置,包括支撑机构和取样机构,支撑机构的内腔安装有取样机构,所述支撑机构包括支撑底座、安装盘、支撑斜柱、串联环、支撑横杆、串联环块、内置筒和安装筒,所述支撑底座的上端安装有安装盘,所述安装盘的上端安装有支撑斜柱,所述支撑斜柱的下端外圈安装有串联环,所述串联环的内端安装有支撑横杆,所述支撑横杆的另一端安装有串联环块,所述串联环块的上端安装有内置筒,所述内置筒与支撑斜柱的顶端安装有安装筒,所述安装筒的内腔安装有取样机构,所述取样机构包括转盘、连接杆和取样柱,所述转盘的下端安装有连接杆,所述连接杆的底端安装有取样柱。

    进一步地,所述安装筒包括安装底壳、内嵌壳、上接壳、限位环和顶壳,所述安装底壳的上端安装有内嵌壳,所述内嵌壳的上端安装有上接壳,所述上接壳的上端安装有限位环,所述限位环的上端安装有顶壳。

    进一步地,所述转盘包括转动盘、衔接杆和内接环块,所述转动盘的内腔安装有衔接杆,所述衔接杆的内腔安装有内接环块。

    进一步地,所述取样柱包括连接腔壳、柱体、盛放孔、下料槽、内嵌腔和出水孔,所述连接腔壳的底端安装有柱体,所述柱体的左端排列开设有盛放孔,所述柱体的右端一侧安装有下料槽,所述下料槽的下端安装有内嵌腔,所述内嵌腔的下端壁开设有出水孔。

    进一步地,所述下料槽、内嵌腔和出水孔成为一个整体,所述柱体的右侧面排列向下排列设置。

    进一步地,所述上接壳与顶壳的内腔壁设置为螺纹状,所述连接杆与上接壳与顶壳的内腔壁螺旋配合。

    与现有技术相比,本实用新型的有益效果如下:

    1、本实用新型提出的地下水检测用分层一体式取样装置,将整体装置放置于需要取样的土壤上方,在钻好的下渗孔的上方将取样柱的下端与其对齐,通过放置的三组支撑斜柱使装置能够稳定的放置于土壤上,提升了装置的稳定性。

    2、本实用新型提出的地下水检测用分层一体式取样装置,通过手握转动盘外端进行逆时针旋转,从而带动连接杆与安装筒内腔进行螺旋运动,通过更换安装筒的长度,从而改变取样柱进入土壤的深度,无法避免一些土壤的硬度较差,使深入孔挖掘完成后边缘土壤会掉落入孔内,旋转进入深入孔,能够对深入孔内壁进行巩固,避免其倒塌的现象发生。

    3、本实用新型提出的地下水检测用分层一体式取样装置,地下水会因液体的流动性进入内嵌腔内腔,因储水孔的安装,能够使过量的地下水通过其流出装置,在取样时无法避免土壤进入装置内腔,盛放孔内腔可放置土壤,提升了装置的功能多样性。

    4、本实用新型提出的地下水检测用分层一体式取样装置,通过手握转动盘外端进行顺时针旋转,使取样机构能够向上提升,提升取样柱,取出地下水。

    附图说明

    图1为本实用新型的整体结构示意图;

    图2为本实用新型的支撑机构结构示意图;

    图3为本实用新型的取样柱结构示意图;

    图4为本实用新型的转盘与连接杆连接结构示意图。

    图中:1、支撑机构;11、支撑底座;12、安装盘;13、支撑斜柱;14、串联环;15、支撑横杆;16、串联环块;17、内置筒;18、安装筒;181、安装底壳;182、内嵌壳;183、上接壳;184、限位环;185、顶壳;2、取样机构;21、转盘;211、转动盘;212、衔接杆;213、内接环块;22、连接杆;23、取样柱;231、连接腔壳;232、柱体;233、盛放孔;234、下料槽;235、内嵌腔;236、出水孔。

    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、完整地描述,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。

    请参阅图1-4,一种地下水检测用分层一体式取样装置,包括支撑机构1和取样机构2,支撑机构1的内腔安装有取样机构2,支撑机构1包括支撑底座11、安装盘12、支撑斜柱13、串联环14、支撑横杆15、串联环块16、内置筒17和安装筒18,支撑底座11的上端安装有安装盘12,安装盘12的上端安装有支撑斜柱13,支撑斜柱13的下端外圈安装有串联环14,串联环14的内端安装有支撑横杆15,支撑横杆15的另一端安装有串联环块16,串联环块16的上端安装有内置筒17,内置筒17与支撑斜柱13的顶端安装有安装筒18,安装筒18包括安装底壳181、内嵌壳182、上接壳183、限位环184和顶壳185,安装底壳181的上端安装有内嵌壳182,内嵌壳182的上端安装有上接壳183,上接壳183的上端安装有限位环184,限位环184的上端安装有顶壳185,安装筒18的内腔安装有取样机构2,取样机构2包括转盘21、连接杆22和取样柱23,转盘21的下端安装有连接杆22,转盘21包括转动盘211、衔接杆212和内接环块213,转动盘211的内腔安装有衔接杆212,衔接杆212的内腔安装有内接环块213,连接杆22的底端安装有取样柱23,取样柱23包括连接腔壳231、柱体232、盛放孔233、下料槽234、内嵌腔235和出水孔236,连接腔壳231的底端安装有柱体232,柱体232的左端排列开设有盛放孔233,柱体232的右端一侧安装有下料槽234,将整体装置放置于需要取样的土壤上方,在钻好的下渗孔的上方将取样柱23的下端与其对齐,通过放置的三组支撑斜柱13使装置能够稳定的放置于土壤上,提升了装置的稳定性,下料槽234、内嵌腔235和出水孔236成为一个整体,柱体232的右侧面排列向下排列设置,下料槽234的下端安装有内嵌腔235,内嵌腔235的下端壁开设有出水孔236,上接壳183与顶壳185的内腔壁设置为螺纹状,连接杆22与上接壳183与顶壳185的内腔壁螺旋配合,通过手握转动盘211外端进行逆时针旋转,从而带动连接杆22与安装筒18内腔进行螺旋运动,通过更换安装筒18的长度,从而改变取样柱23进入土壤的深度,无法避免一些土壤的硬度较差,使深入孔挖掘完成后边缘土壤会掉落入孔内,旋转进入深入孔,能够对深入孔内壁进行巩固,避免其倒塌的现象发生,地下水会因液体的流动性进入内嵌腔235内腔,因储水孔236的安装,能够使过量的地下水通过其流出装置,在取样时无法避免土壤进入装置内腔,盛放孔233内腔可放置土壤,提升了装置的功能多样性,通过手握转动盘211外端进行顺时针旋转,使取样机构2能够向上提升,提升取样柱23,取出地下水。

    综上所述:本实用新型提出的地下水检测用分层一体式取样装置,将整体装置放置于需要取样的土壤上方,在钻好的下渗孔的上方将取样柱23的下端与其对齐,通过放置的三组支撑斜柱13使装置能够稳定的放置于土壤上,提升了装置的稳定性,通过手握转动盘211外端进行逆时针旋转,从而带动连接杆22与安装筒18内腔进行螺旋运动,通过更换安装筒18的长度,从而改变取样柱23进入土壤的深度,无法避免一些土壤的硬度较差,使深入孔挖掘完成后边缘土壤会掉落入孔内,旋转进入深入孔,能够对深入孔内壁进行巩固,避免其倒塌的现象发生,地下水会因液体的流动性进入内嵌腔235内腔,因储水孔236的安装,能够使过量的地下水通过其流出装置,在取样时无法避免土壤进入装置内腔,盛放孔233内腔可放置土壤,提升了装置的功能多样性,通过手握转动盘211外端进行顺时针旋转,使取样机构2能够向上提升,提升取样柱23,取出地下水。

    需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

    尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。


    技术特征:

    1.一种地下水检测用分层一体式取样装置,包括支撑机构(1)和取样机构(2),支撑机构(1)的内腔安装有取样机构(2),其特征在于:所述支撑机构(1)包括支撑底座(11)、安装盘(12)、支撑斜柱(13)、串联环(14)、支撑横杆(15)、串联环块(16)、内置筒(17)和安装筒(18),所述支撑底座(11)的上端安装有安装盘(12),所述安装盘(12)的上端安装有支撑斜柱(13),所述支撑斜柱(13)的下端外圈安装有串联环(14),所述串联环(14)的内端安装有支撑横杆(15),所述支撑横杆(15)的另一端安装有串联环块(16),所述串联环块(16)的上端安装有内置筒(17),所述内置筒(17)与支撑斜柱(13)的顶端安装有安装筒(18),所述安装筒(18)的内腔安装有取样机构(2),所述取样机构(2)包括转盘(21)、连接杆(22)和取样柱(23),所述转盘(21)的下端安装有连接杆(22),所述连接杆(22)的底端安装有取样柱(23)。

    2.根据权利要求1所述的一种地下水检测用分层一体式取样装置,其特征在于:所述安装筒(18)包括安装底壳(181)、内嵌壳(182)、上接壳(183)、限位环(184)和顶壳(185),所述安装底壳(181)的上端安装有内嵌壳(182),所述内嵌壳(182)的上端安装有上接壳(183),所述上接壳(183)的上端安装有限位环(184),所述限位环(184)的上端安装有顶壳(185)。

    3.根据权利要求1所述的一种地下水检测用分层一体式取样装置,其特征在于:所述转盘(21)包括转动盘(211)、衔接杆(212)和内接环块(213),所述转动盘(211)的内腔安装有衔接杆(212),所述衔接杆(212)的内腔安装有内接环块(213)。

    4.根据权利要求1所述的一种地下水检测用分层一体式取样装置,其特征在于:所述取样柱(23)包括连接腔壳(231)、柱体(232)、盛放孔(233)、下料槽(234)、内嵌腔(235)和出水孔(236),所述连接腔壳(231)的底端安装有柱体(232),所述柱体(232)的左端排列开设有盛放孔(233),所述柱体(232)的右端一侧安装有下料槽(234),所述下料槽(234)的下端安装有内嵌腔(235),所述内嵌腔(235)的下端壁开设有出水孔(236)。

    5.根据权利要求4所述的一种地下水检测用分层一体式取样装置,其特征在于:所述下料槽(234)、内嵌腔(235)和出水孔(236)成为一个整体,所述柱体(232)的右侧面排列向下排列设置。

    6.根据权利要求2所述的一种地下水检测用分层一体式取样装置,其特征在于:所述上接壳(183)与顶壳(185)的内腔壁设置为螺纹状,所述连接杆(22)与上接壳(183)与顶壳(185)的内腔壁螺旋配合。

    技术总结
    本实用新型公开了一种地下水检测用分层一体式取样装置,将整体装置放置于需要取样的土壤上方,在钻好的下渗孔的上方将取样柱的下端与其对齐,通过放置的三组支撑斜柱使装置能够稳定的放置于土壤上,通过手握转动盘外端进行逆时针旋转,通过更换安装筒的长度,从而改变取样柱进入土壤的深度,使深入孔挖掘完成后边缘土壤会掉落入孔内,旋转进入深入孔,能够对深入孔内壁进行巩固,避免其倒塌的现象发生,地下水会因液体的流动性进入内嵌腔内腔,因储水孔的安装,能够使过量的地下水通过其流出装置,在取样时无法避免土壤进入装置内腔,盛放孔内腔可放置土壤,通过手握转动盘外端进行顺时针旋转,使取样机构能够向上提升,提升取样柱,取出地下水。

    技术研发人员:王少斌
    受保护的技术使用者:沈阳绿语环保技术咨询有限公司
    技术研发日:2020.08.12
    技术公布日:2021.03.12

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