一种水利检测用样品采集设备的制作方法

文档序号:23664993发布日期:2021-01-15 14:03阅读:46来源:国知局
一种水利检测用样品采集设备的制作方法

本发明涉及水利领域,更具体的,是涉及一种水利检测用样品采集设备。



背景技术:

水利检测用的样品采集设备是一种针对于水利资源部分样品进行采集的设备,通过采集不同地段的水利资源样品从而可进行后续的对水利资源的水质质量进行评测,而水质样品在采集时,表面的水源无法更好的反映水源的质量,而在取深度的水质时,因水源的压强较大,针对于水源深度的水质进行采集时,容易造成设备的变形或部分结构的破裂,而结构破裂所产生的力可能导致水底的杂物等受力的影响,使得底部的泥沙等翻涌对水利样品造成污染,从而对水利的水质监测造成影响。



技术实现要素:

针对现有技术的不足,本发明提供了一种水利检测用样品采集设备,解决了的水质样品在采集时,表面的水源无法更好的反映水源的质量,而在取深度的水质时,因水源的压强较大,针对于水源深度的水质进行采集时,容易造成设备的变形或部分结构的破裂,而结构破裂所产生的力可能导致水底的杂物等受力的影响,使得底部的泥沙等翻涌对水利样品造成污染,从而对水利的水质监测造成影响问题。

针对上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种水利检测用样品采集设备,其结构包括采集装置、升降风扇、杆体、推动涡轮、控制器、扇叶、连接杆,所述采集装置后端嵌固连接于连接杆前端,所述升降风扇外壁完全装配于连接杆内壁上下两端,所述杆体前端外壁过盈固定于连接杆后端内壁,所述推动涡轮左侧外壁通过螺钉固定于控制器外壁右端,所述控制器前端内壁嵌套连接于杆体后端外壁,所述扇叶外壁通过转轴装配于推动涡轮内部,所述升降风扇为通孔结构;

所述采集装置由装配板、外壳、进水机构、罩壳、导水槽组成,所述装配板左侧嵌固连接于外壳右侧,所述进水机构外壁嵌固连接于外壳内壁,所述罩壳右端外壁活动配合于进水机构左侧,所述导水槽完全装配于外壳内部,所述罩壳其结构为半圆结构,所述导水槽其结构为弧形凹槽结构。

作为本发明优选的,所述进水机构设有触动环、推杆、卡环、旋转杆、弹簧、阻隔环、集纳环,所述触动环右侧焊接连接于推杆左侧,所述推杆右端外壁嵌套连接于集纳环内部,所述卡环内壁通过卡扣卡合固定于集纳环外壁,所述旋转杆下端左侧活动配合于推杆右侧,所述弹簧左侧嵌固连接于旋转杆右侧阻隔环外壁嵌套装配于集纳环内壁。

作为本发明优选的,所述阻隔环由环体、导块、导位齿、控流阀、限流孔、定位机构组成,所述导块右端焊接连接于环体外壁,所述导位齿外壁嵌固连接于环体内壁,所述控流阀外壁活动配合于导位齿内壁,所述限流孔完全装配于控流阀表面,所述定位机构完全固定于控流阀中心,所述导位齿其结构为斜式结构,所述导块共设有四个环形分布于环体外壁,所述限流孔为通孔,共设有五个,环形分布于控流阀表面。

作为本发明优选的,所述控流阀后端设有滑槽、外环、滑块、滚珠、挡板、控位阀,所述滑槽完全装配于外环前端内部,所述外环内壁嵌套连接于挡板外壁,所述滑块外壁活动配合于滑槽内壁,所述滚珠上段活动卡合于外环外壁内部,所述控位阀完全装配于挡板中心内部,所述滚珠共设有多个,环形装配于外环外壁,所述滑块共设有五个,环形装配于滑槽内壁。

作为本发明优选的,所述控位阀由嵌固环、磁环、配合磁块、控位板、菱形轴组成,所述磁环外壁嵌固连接于嵌固环内壁,所述配合磁块上端焊接连接于控位板下端,所述控位板左侧活动配合于菱形轴右侧,所述菱形轴为八边形结构,所述控位板其结构为v字型结构。

作为本发明优选的,所述滑块由块体、滑球、限位块、放置槽组成,所述滑球外壁活动卡合于放置槽内壁,所述限位块上段嵌固连接于块体下端内壁,所述放置槽完全装配于块体内部,所述块体其结构为弧形结构,所述滑球共设有三个,纵向排列于放置槽内部。

有益效果

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

本发明通过将设备表面设为圆环结构,通过圆环结构的设立使得设备处在深水处时可将水流的压力进行均匀的分布,使得设备在深水时可承受水流的水压,而在设备处于深水时可以通过水压推动罩壳,从而允许部分水流通过导水槽进入进水机构内部,而通过阻隔环的设立使得水流的流入量降低,避免了水流过快涌入而导致设备内部水流填充快,造成设备过重而沉入水底的情况发生。

附图说明

图1为发明一种水利检测用样品采集设备的结构示意图。

图2为发明采集装置的右视剖视结构示意图。

图3为发明进水机构的右视剖视结构示意图。

图4为发明阻隔环的主视结构示意图。

图5为发明控流阀的主视剖视结构示意图。

图6为发明阻隔环的主视剖视结构示意图。

图7为发明滑块的结构示意图。

图中:采集装置-1、升降风扇-2、杆体-3、推动涡轮-4、控制器-5、扇叶-6、连接杆-7、装配板-11、外壳-12、进水机构-13、罩壳-14、导水槽-15、触动环-a1、推杆-a2、卡环-a3、旋转杆-a4、弹簧-a5、阻隔环-a6、集纳环-a7、环体-b1、导块-b2、导位齿-b3、控流阀-b4、限流孔-b5、定位机构-b6、滑槽-c1、外环-c2、滑块-c3、滚珠-c4、挡板-c5、控位阀-c6、嵌固环-d1、磁环-d2、配合磁块-d3、控位板-d4、菱形轴-d5、块体-e1、滑球-e2、限位块-e3、放置槽-e4。

具体实施方式

下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

实施例1

如附图1至附图3所示,本发明提供一种水利检测用样品采集设备,其结构包括采集装置1、升降风扇2、杆体3、推动涡轮4、控制器5、扇叶6、连接杆7,所述采集装置1后端嵌固连接于连接杆7前端,所述升降风扇2外壁完全装配于连接杆7内壁上下两端,所述杆体3前端外壁过盈固定于连接杆7后端内壁,所述推动涡轮4左侧外壁通过螺钉固定于控制器5外壁右端,所述控制器5前端内壁嵌套连接于杆体3后端外壁,所述扇叶6外壁通过转轴装配于推动涡轮4内部,所述升降风扇2为通孔结构,通过其通孔结构的设立使得水流可直接通过通孔并受内部扇叶旋转的力所影响使得设备可上升或下降;

所述采集装置1由装配板11、外壳12、进水机构13、罩壳14、导水槽15组成,所述装配板11左侧嵌固连接于外壳12右侧,所述进水机构13外壁嵌固连接于外壳12内壁,所述罩壳14右端外壁活动配合于进水机构13左侧,所述导水槽15完全装配于外壳12内部,所述罩壳14其结构为半圆结构,其结构可在面对水压时将水压均匀分布传导至罩壳14的表面,避免罩壳14单一一点受水压的力所压迫而导致罩壳14的破裂,所述导水槽15其结构为弧形凹槽结构,使得水流可部分通过导水槽15对水流起到限流的效果。

其中,所述进水机构13设有触动环a1、推杆a2、卡环a3、旋转杆a4、弹簧a5、阻隔环a6、集纳环a7,所述触动环a1右侧焊接连接于推杆a2左侧,所述推杆a2右端外壁嵌套连接于集纳环a7内部,所述卡环a3内壁通过卡扣卡合固定于集纳环a7外壁,所述旋转杆a4下端左侧活动配合于推杆a2右侧,所述弹簧a5左侧嵌固连接于旋转杆a4右侧阻隔环a6外壁嵌套装配于集纳环a7内壁。

下面对实施例做如下说明:在设备放置于水面后通过启动设备使得升降风扇2可进行运转,在升降风扇2运转时,通过升降风扇2的旋转传导使得水流可通过升降风扇2,并通过升降风扇2的转动将设备沉入水中,在设备沉入水中后,可通过运转扇叶6使得设备可在水中进行移动,在设备沉入水中后,水压会推动罩壳14向后运动,从而通过导水槽15进入采集装置1内部,而在罩壳14进行移动时会推动触动环a1向右运动并推动推杆a2向右运动,在推杆a2受力时会带动旋转杆a4下端,使得旋转杆a4进行逆时针旋转对弹簧进行弹簧a5进行挤压,在旋转杆a4旋转时,旋转杆a4的上端会推动阻隔环a6使得水流可进入阻隔环a6,而在设备上升时,因水压的降低使得弹簧a5可进行复位,在弹簧a5复位后,会推动旋转杆a4,使得旋转杆a4上端会拉动阻隔环a6复位,并推动推杆a2令触动环a1推动罩壳14使得罩壳14复位,避免在设备上升的过程中而水层上方的水流进入设备内部造成,内部已经完成采样的水质样品受到污染。

实施例2

如附图1至附图7所示,本发明提供一种水利检测用样品采集设备,其结构包括所述进水机构13设有触动环a1、推杆a2、卡环a3、旋转杆a4、弹簧a5、阻隔环a6、集纳环a7,所述触动环a1右侧焊接连接于推杆a2左侧,所述推杆a2右端外壁嵌套连接于集纳环a7内部,所述卡环a3内壁通过卡扣卡合固定于集纳环a7外壁,所述旋转杆a4下端左侧活动配合于推杆a2右侧,所述弹簧a5左侧嵌固连接于旋转杆a4右侧阻隔环a6外壁嵌套装配于集纳环a7内壁。

其中,所述阻隔环a6由环体b1、导块b2、导位齿b3、控流阀b4、限流孔b5、定位机构b6组成,所述导块b2右端焊接连接于环体b1外壁,所述导位齿b3外壁嵌固连接于环体b1内壁,所述控流阀b4外壁活动配合于导位齿b3内壁,所述限流孔b5完全装配于控流阀b4表面,所述定位机构b6完全固定于控流阀b4中心,所述导位齿b3其结构为斜式结构,通过此结构的设立使得,控流阀b4在移动时会进行旋转,所述导块b2共设有四个环形分布于环体b1外壁,四个导块b2的设立可对环体b1的位置进行限制以及固定,避免了环体b1移动时导致环体b1的偏移,所述限流孔b5为通孔,共设有五个,环形分布于控流阀b4表面,多个通孔的设立可将不同水质引导至不同的装水槽。

其中,所述控流阀b4后端设有滑槽c1、外环c2、滑块c3、滚珠c4、挡板c5、控位阀c6,所述滑槽c1完全装配于外环c2前端内部,所述外环c2内壁嵌套连接于挡板c5外壁,所述滑块c3外壁活动配合于滑槽c1内壁,所述滚珠c4上段活动卡合于外环c2外壁内部,所述控位阀c6完全装配于挡板c5中心内部,所述滚珠c4共设有多个,环形装配于外环c2外壁,多个滚珠c4的设立从而降低外环c2旋转时的摩擦力,所述滑块c3共设有五个,环形装配于滑槽c1内壁,多个滑块c3可有效降低挡板c5旋转时所产生的摩擦力。

其中,所述控位阀c6由嵌固环d1、磁环d2、配合磁块d3、控位板d4、菱形轴d5组成,所述磁环d2外壁嵌固连接于嵌固环d1内壁,所述配合磁块d3上端焊接连接于控位板d4下端,所述控位板d4左侧活动配合于菱形轴d5右侧,所述菱形轴d5为八边形结构,所述控位板d4其结构为v字型结构,通过v字型结构与菱形轴d5的角度配合,使得菱形轴d5角度改变一部分就会被控位板d4所固定,提高菱形轴d5所旋转的角度。

其中,所述滑块c3由块体e1、滑球e2、限位块e3、放置槽e4组成,所述滑球e2外壁活动卡合于放置槽e4内壁,所述限位块e3上段嵌固连接于块体e1下端内壁,所述放置槽e4完全装配于块体e1内部,所述块体e1其结构为弧形结构,其结构完全适配于滑槽c1,所述滑球e2共设有三个,纵向排列于放置槽e4内部,通过滑球e2与滑槽c1的配合从而避免滑槽c1在运动时卡死情况的发生。

下面对实施例做如下说明:在旋转杆a4推动导块b2时,导块b2会带动环体b1进行旋转,在环体b1旋转后,通过导位齿b3的引导会带动控流阀b4沿着定位机构b6进行旋转,而旋转会带动菱形轴d5进行旋转,在菱形轴d5旋转时通过棱角会推动控位板d4,导致控位板d4开启,在菱形轴d5角度改变一定程度后,通过磁环d2的斥力推动配合磁块d3,从而通过配合磁块d3推动控位板d4,使得控位板d4对菱形轴d5夹紧,在控流阀b4旋转时,控流阀b4会带动滑块c3进行转动,通过控流阀b4的旋转使得限流孔b5可对齐于挡板c5上方的通孔,在通孔对齐后,水流可通过限流孔b5进入设备内部的采样盒中,达成对水质样品的采样,在单个采样盒填充完成后,可通过对挡板c5的旋转从而改变挡板c5表面通孔的位置以及后方设有的采样盒的位置,在挡板c5旋转后,再次触动控流阀b4会使得限流孔b5连接对齐至不同的通孔,实现单一设备可对多个低端的水利资源进行采样并且避免了样品的混合。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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