一种水文地质的多层地下水水位勘测装置及其勘测方法与流程

文档序号:25231284发布日期:2021-05-28 14:38阅读:240来源:国知局
一种水文地质的多层地下水水位勘测装置及其勘测方法与流程

本发明涉及水位勘测设备技术领域,尤其涉及一种水文地质的多层地下水水位勘测装置及其勘测方法。



背景技术:

在水文地质勘察工作中,需要利用钻孔、或者探坑(勘测井)揭露地下水位;对于具备多层次的地下水处,多会并列设置多个长度不同的探坑套管,形成多点孔位勘测,每个探坑套管对应一个水层,以便人员后续将勘测装置插入勘测水位,地下水因人工因素、以及气候和河流的改道等各种自然因素影响会发生变化,因此勘测人员会定期进行勘测水位。

经检索,授权公告号cn210533475u公开了一种水文地质多层地下水水位勘测装置,包括勘测基板,四组所述立柱顶部固定连接有顶板,所述顶板底部外壁安装有卷扬机,在进行水位勘测时,需要将钢缆通过挂钩挂在挂环上,再启动卷扬机使钢缆收卷,此时的外螺纹管和水位勘测器会上升,可通过推动立柱使水位勘测器与勘测开槽对齐,此时再启动卷扬机放线使钢缆带动外螺纹管和水位勘测器下降进入勘测井内,因为在进行水位监测时,需要将水位勘测器和外螺纹管放置在勘测井内,此时需要内螺纹套筒旋转下降抵紧勘测基板顶部,将水位勘测器固定勘测井内,通过卷扬机、外螺纹管和滑杆的配合可进行多层次的水位勘测和监测;

上述专利公开的一种水文地质多层地下水水位勘测装置,存在一些不足;1、虽然其内螺纹套筒在与勘测基板顶部接触时能够实现限位固定的效果,以防止晃动等现象;但是由于只能通过外螺纹管和其内部的滑杆实现伸缩调整最终长度,达到将水位勘测器伸入勘测井内的方式;此种方式不能适用较深的勘测井,主要是若将滑杆和外螺纹套管生产制造的过长,则造成携带不便;若较短则伸出距离不够,尤其是一些地下水处于十几甚至几十米的深度时,其几乎难以进行使用;综合来说,其更需要在能够向下移动不同深度的同时具备防倾斜定位的功能,因此上述专利不能稳定适用不同深度的水位勘测工作;2、对于一些地下水勘测后常伴随着取样检测,其也不具备地下水取样、以及勘测和取样后报警提醒人员的功能,使得需要勘测人员单独进行取样,费时费力。

为了解决水位勘测装置不便于稳定定位下移至不同的深度、以及取样和报警提醒的问题,因此我们提出了一种水文地质的多层地下水水位勘测装置及其勘测方法。



技术实现要素:

本发明提出的一种水文地质的多层地下水水位勘测装置及其勘测方法,解决了水位勘测装置不便于稳定定位下移至不同的深度、以及取样和报警提醒的问题。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:

一种水文地质的多层地下水水位勘测装置,包括勘测杆,所述勘测杆上设置有定位自移动机构、以及与定位自移动机构相配合的水位检测采样机构,所述定位自移动机构包括开设在勘测杆顶端的方槽,勘测杆的四侧均设有定位杆,且定位杆远离勘测杆的一侧顶部和一侧底部均固定连接有u形座,u形座的两侧内壁之间转动安装有转轴,且转轴上固定套设有橡胶防滑轮,勘测杆的顶端固定连接有固定板,方槽的四侧内壁上均开设有矩形穿孔,方槽内滑动套设有两个方移动座,方槽的底部内壁和固定板的底部均转动安装有螺杆,两个螺杆相互靠近的一端相焊接,两个螺杆的螺纹旋向相反,方移动座螺纹套设在对应的螺杆上,两个方移动座相互靠近的一侧均呈矩形铰接有四个连接杆,位于同一个方移动座上相对的两个连接杆对称设置,位于同一侧的两个连接杆靠近对应的定位杆的一端均贯穿矩形穿孔并与定位杆相铰接,位于同一个定位杆上的两个连接杆对称设置,两个螺杆中位于上方的螺杆上固定套设有第一齿轮,且第一齿轮的右侧啮合有第二齿轮,第二齿轮的顶端固定连接有圆轴,且圆轴的顶端延伸至固定板的上方并固定连接有旋钮,四个定位杆中位于左侧的定位杆的右侧顶部固定连接有矩形盒,位于左侧的定位杆的右侧顶部固定安装有位于矩形盒内的驱动电机,驱动电机的输出轴延伸至位于左上方的u形座内并固定连接有第一伞形齿轮,八个转轴中位于左上方的转轴上焊接套设有第二伞形齿轮,且第二伞形齿轮与第一伞形齿轮相啮合,矩形盒的底部内壁上固定安装有与驱动电机电性连接的第一蓄电池,所述固定板的顶部设置有辅助收卷机构;

所述水位检测采样机构包括开设在勘测杆底端的采样槽,勘测杆的底端固定套设有封盖,勘测杆上密封滑动套设有挡套,采样槽的左侧内壁上开设有进水孔,且进水孔内固定安装有过滤网,进水孔位于挡套内,挡套的底部与封盖的顶部活动接触,挡套上固定套设有环形泡沫板和环形气囊,环形气囊的顶部与环形泡沫板的底部粘接固定,挡套上固定套设有位于环形泡沫板上方的环形配重块,勘测杆的左侧固定连接有右侧为开口设置的固定盒,且固定盒的顶部内壁上嵌装有高音蜂鸣器,固定盒的左侧内壁上固定安装有第二蓄电池,第二蓄电池的底部固定安装有第一铜块,环形配重块的顶部一侧固定连接有t形杆,且t形杆的顶部延伸至固定盒内并固定安装有第二铜块,第二铜块位于第一铜块的下方并与第一铜块相配合,第二蓄电池的正极与高音蜂鸣器电性连接,高音蜂鸣器与第一铜块电性连接,第二蓄电池的负极通过软导线与第二铜块电性连接。

优选地,所述辅助收卷机构包括设置的固定板上方的u形架,u形架的顶部转动安装有u形把手,u形架的左侧内壁上转动安装有绕线轴,绕线轴上绕设并固定有绳带,绳带的底端与固定板的顶部固定连接,绳带的一侧设置有刻度线,绕线轴的右端固定连接有连接轴,连接轴的右端延伸至u形架外并固定连接有遥盘,遥盘的右侧底部开设有螺栓孔,螺栓孔内螺纹套设有t形锁固螺栓,u形架的右侧内壁上开设有第一圆孔,且第一圆孔内固定套设有第一轴承,第一轴承的内圈与连接轴的外侧固定套装。

优选地,所述方槽的左侧内壁上开设有第一穿孔,矩形盒位于第一穿孔内并与第一穿孔的内壁不接触,方槽的右侧内壁底部开设有连通孔。

优选地,所述驱动电机上安装并电性连接有无线遥控开关,无线遥控开关和驱动电机均与第一蓄电池电性连接,无线遥控开关匹配设置有外部遥控器。

优选地,所述u形座的两侧内壁上均开设有第二圆孔,且第二圆孔内固定套设有第二轴承,第二轴承的内圈与对应的转轴的外侧固定套装,位于左上角的u形座靠近勘测杆的一侧内壁上开设有第二穿孔,驱动电机的输出轴位于第二穿孔内并与第二穿孔的内壁不接触,位于左侧的定位杆的右侧顶部开设有第三圆孔,且第三圆孔内固定套设有密封轴承,密封轴承的内圈与驱动电机的输出轴外侧固定套装。

优选地,所述固定板的底部和方槽的底部内壁上均固定连接有第三轴承,且第三轴承的内圈与对应的螺杆的外侧固定套装,固定板的顶部开设有第四圆孔,且第四圆孔内固定套设有第四轴承,第四轴承的内圈与圆轴的外侧固定套装,两个方移动座相互靠近的一侧均开设有螺纹孔,且螺纹孔与对应的螺杆螺纹连接。

优选地,所述第二蓄电池、高音蜂鸣器、第一铜块和第二铜块依次连接构成一个回路,第一铜块的顶部粘接固定有第一绝缘胶皮,且第一绝缘胶皮的顶部与第二蓄电池的底部粘接固定,第二铜块的顶部粘接固定有第二绝缘胶皮,且第二绝缘胶皮的底部与t形杆的顶部固定连接。

优选地,所述挡套的内侧粘接套设有密封胶套,且密封胶套的内侧与勘测杆的外侧滑动连接,挡套与环形配重块的重力和比环形气囊的浮力小。

优选地,所述固定盒的顶部内壁上开设有安装孔,且安装孔的内壁与高音蜂鸣器的外侧固定连接,固定盒的底部开设有第五圆孔,t形杆的外侧粘接包覆有密封胶皮,密封胶皮的外侧与第五圆孔的内壁活动接触。

本发明还提出了一种水文地质的多层地下水水位勘测装置的勘测方法,包括以下步骤:

s1:勘测时,将勘测杆放入勘测井内,正向转动旋钮,旋钮通过圆轴带动第二齿轮转动,第二齿轮通过与其啮合的第一齿轮带动两个螺杆转动,在开设在方移动座上的螺纹孔的作用下,两个螺杆转动带动两个方移动座在方槽内向相互靠近的方向滑动;

s2:s1中所述的两个方移动座向相互靠近的方向移动时,方移动座带动对应的四个连接杆对四个定位杆向外转动挤压,在挤压力下,四个定位杆均向远离勘测杆的方向移动,四个定位杆向外同步扩张,位于左侧的定位杆带动矩形盒向左位移,四个定位杆通过多个u形座带动多个橡胶防滑轮同步向外扩张运动,随着扩张运动,四侧的八个橡胶防滑轮分别与勘测井的四侧内壁紧密接触,实现向外撑紧定位的效果;

s3:s2中所述的八个橡胶防滑轮向外撑紧定位后,利用外部遥控器操控无线遥控开关正向启动驱动电机,驱动电机带动第一伞形齿轮转动,第一伞形齿轮带动与其啮合的第二伞形齿轮顺时针方向转动,第二伞形齿轮通过对应的转轴带动左上方的橡胶防滑轮向下转动行驶,在左上方的橡胶防滑轮向下转动行驶的力下,实现驱动勘测杆在勘测井内自动向下移动的效果,配合八个橡胶防滑轮实现的外撑定位效果,实现稳定防晃动防倾斜下移的目的;

s4:s3中所述的勘测杆下移时,勘测杆通过固定板带动绳带的底端下移,绳带拉动绕线轴正向转动,勘测杆依次带动挡套和环形气囊下移,在勘测杆的底端下移至地下水内时,环形气囊受水的浮力不再下移,环形气囊带动挡套不再下移,继续下移的勘测杆在挡套内向下滑动,勘测杆带动固定盒向下移动,固定盒带动第一铜块向下移动,当第一铜块下移至与第二铜块的顶部接触时,在第二蓄电池、高音蜂鸣器、第一铜块和第二铜块依次连接共同构成一个回路的作用下,高音蜂鸣器发出高音警报提醒人员,人员听到警报后关闭驱动电机,人员通过观看此时绳带上的刻度线即可得知地下水水位;

s5:s4中所述的勘测杆在挡套内向下滑动时,勘测杆带动进水孔向下逐渐移动至与挡套的底部相错开,此时地下水自动流入进水孔内,再穿过过滤网流入收集至采样槽内;

s6:勘测采样完成后,利用外部遥控器反向启动驱动电机,同理与正向启动驱动电机的运动方向完全相反,使位于左上方的橡胶行走轮转变为逆时针向上转动行驶,实现拖拽整个勘测杆稳定向上行驶移出,在自动驱动向上行驶移出的力下,降低人员反向转动遥盘带动绕线轴对绳带的收卷力;

s7:勘测杆在向上移出时,在环形配重块的重力下,勘测杆在挡套内向上滑动,勘测杆带动进水孔向上移动至挡套内,勘测杆带动封盖向上移动,封盖挤压带动挡套向上移出,放出采集的地下水水样时,人员向上推动挡套使其与进水孔错开,将采样槽内的水经进水孔倒出,得到地下水水样,移出后,将勘测杆移动至下一勘测井处继续测量下一地下水位,依次类推,实现多层次的水位勘测。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明设计合理,使用方便,便于在勘测井内对勘测杆定位并自动驱动其稳定下移至不同的深度,此方式能够适用不同深度的地下水水位稳定勘测,便于在到达地下水水位时自动报警提醒人员并对地下水采样,且便于自动驱动勘测杆向上行驶移出,达到能够降低人员对绳带的收卷力,省时省力,有利于使用。

附图说明

图1为本发明提出的一种水文地质的多层地下水水位勘测装置的结构示意图;

图2为图1中的a部分放大剖视结构示意图;

图3为图2中的b部分放大结构示意图;

图4为图2中的c部分放大结构示意图;

图5为本发明提出的一种水文地质的多层地下水水位勘测装置的挡套和环形配重块连接件立体结构示意图;

图6为本发明提出的一种水文地质的多层地下水水位勘测装置的环形泡沫板和环形气囊连接件立体结构示意图。

图中:1勘测杆、2固定板、3定位杆、4u形座、5转轴、6橡胶防滑轮、7方槽、8矩形穿孔、9螺杆、10方移动座、11连接杆、12第一齿轮、13第二齿轮、14圆轴、15旋钮、16连通孔、17矩形盒、18驱动电机、19第一蓄电池、20第二伞形齿轮、21第一伞形齿轮、22第一穿孔、23采样槽、24封盖、25环形泡沫板、26环形气囊、27环形配重块、28进水孔、29过滤网、30固定盒、31t形杆、32第二铜块、33第二蓄电池、34高音蜂鸣器、35第一铜块、36挡套、37u形架、38绕线轴、39遥盘、40绳带。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1-6,一种水文地质的多层地下水水位勘测装置,包括勘测杆1,勘测杆1上设置有定位自移动机构、以及与定位自移动机构相配合的水位检测采样机构,定位自移动机构包括开设在勘测杆1顶端的方槽7,勘测杆1的四侧均设有定位杆3,且定位杆3远离勘测杆1的一侧顶部和一侧底部均固定连接有u形座4,u形座4的两侧内壁之间转动安装有转轴5,且转轴5上固定套设有橡胶防滑轮6,勘测杆1的顶端固定连接有固定板2,方槽7的四侧内壁上均开设有矩形穿孔8,方槽7内滑动套设有两个方移动座10,方槽7的底部内壁和固定板2的底部均转动安装有螺杆9,两个螺杆9相互靠近的一端相焊接,两个螺杆9的螺纹旋向相反,方移动座10螺纹套设在对应的螺杆9上,两个方移动座10相互靠近的一侧均呈矩形铰接有四个连接杆11,位于同一个方移动座10上相对的两个连接杆11对称设置,位于同一侧的两个连接杆11靠近对应的定位杆3的一端均贯穿矩形穿孔8并与定位杆3相铰接,位于同一个定位杆3上的两个连接杆11对称设置,两个螺杆9中位于上方的螺杆9上固定套设有第一齿轮12,且第一齿轮12的右侧啮合有第二齿轮13,第二齿轮13的顶端固定连接有圆轴14,且圆轴14的顶端延伸至固定板2的上方并固定连接有旋钮15,四个定位杆3中位于左侧的定位杆3的右侧顶部固定连接有矩形盒17,位于左侧的定位杆3的右侧顶部固定安装有位于矩形盒17内的驱动电机18,驱动电机18的输出轴延伸至位于左上方的u形座4内并固定连接有第一伞形齿轮21,八个转轴5中位于左上方的转轴5上焊接套设有第二伞形齿轮20,且第二伞形齿轮20与第一伞形齿轮21相啮合,矩形盒17的底部内壁上固定安装有与驱动电机18电性连接的第一蓄电池19,固定板2的顶部设置有辅助收卷机构;

水位检测采样机构包括开设在勘测杆1底端的采样槽23,勘测杆1的底端固定套设有封盖24,勘测杆1上密封滑动套设有挡套36,采样槽23的左侧内壁上开设有进水孔28,且进水孔28内固定安装有过滤网29,进水孔28位于挡套36内,挡套36的底部与封盖24的顶部活动接触,挡套36上固定套设有环形泡沫板25和环形气囊26,环形气囊26的顶部与环形泡沫板25的底部粘接固定,挡套36上固定套设有位于环形泡沫板25上方的环形配重块27,勘测杆1的左侧固定连接有右侧为开口设置的固定盒30,且固定盒30的顶部内壁上嵌装有高音蜂鸣器34,固定盒30的左侧内壁上固定安装有第二蓄电池33,第二蓄电池33的底部固定安装有第一铜块35,环形配重块27的顶部一侧固定连接有t形杆31,且t形杆31的顶部延伸至固定盒30内并固定安装有第二铜块32,第二铜块32位于第一铜块35的下方并与第一铜块35相配合,第二蓄电池33的正极与高音蜂鸣器34电性连接,高音蜂鸣器34与第一铜块35电性连接,第二蓄电池33的负极通过软导线与第二铜块32电性连接,本实施例设计合理,使用方便,便于在勘测井内对勘测杆1定位并自动驱动其稳定下移至不同的深度,此方式能够适用不同深度的地下水水位稳定勘测,便于在到达地下水水位时自动报警提醒人员并对地下水采样,且便于自动驱动勘测杆1向上行驶移出,达到能够降低人员对绳带40的收卷力,省时省力,有利于使用。

本实施例中,辅助收卷机构包括设置的固定板2上方的u形架37,u形架37的顶部转动安装有u形把手,u形架37的左侧内壁上转动安装有绕线轴38,绕线轴38上绕设并固定有绳带40,绳带40的底端与固定板2的顶部固定连接,绳带40的一侧设置有刻度线,绕线轴38的右端固定连接有连接轴,连接轴的右端延伸至u形架37外并固定连接有遥盘39,遥盘39的右侧底部开设有螺栓孔,螺栓孔内螺纹套设有t形锁固螺栓,u形架37的右侧内壁上开设有第一圆孔,且第一圆孔内固定套设有第一轴承,第一轴承的内圈与连接轴的外侧固定套装,方槽7的左侧内壁上开设有第一穿孔22,矩形盒17位于第一穿孔22内并与第一穿孔22的内壁不接触,方槽7的右侧内壁底部开设有连通孔16,驱动电机18上安装并电性连接有无线遥控开关,无线遥控开关和驱动电机18均与第一蓄电池19电性连接,无线遥控开关匹配设置有外部遥控器,u形座4的两侧内壁上均开设有第二圆孔,且第二圆孔内固定套设有第二轴承,第二轴承的内圈与对应的转轴5的外侧固定套装,位于左上角的u形座4靠近勘测杆1的一侧内壁上开设有第二穿孔,驱动电机18的输出轴位于第二穿孔内并与第二穿孔的内壁不接触,位于左侧的定位杆3的右侧顶部开设有第三圆孔,且第三圆孔内固定套设有密封轴承,密封轴承的内圈与驱动电机18的输出轴外侧固定套装,固定板2的底部和方槽7的底部内壁上均固定连接有第三轴承,且第三轴承的内圈与对应的螺杆9的外侧固定套装,固定板2的顶部开设有第四圆孔,且第四圆孔内固定套设有第四轴承,第四轴承的内圈与圆轴14的外侧固定套装,两个方移动座10相互靠近的一侧均开设有螺纹孔,且螺纹孔与对应的螺杆9螺纹连接,第二蓄电池33、高音蜂鸣器34、第一铜块35和第二铜块32依次连接构成一个回路,第一铜块35的顶部粘接固定有第一绝缘胶皮,且第一绝缘胶皮的顶部与第二蓄电池33的底部粘接固定,第二铜块32的顶部粘接固定有第二绝缘胶皮,且第二绝缘胶皮的底部与t形杆31的顶部固定连接,挡套36的内侧粘接套设有密封胶套,且密封胶套的内侧与勘测杆1的外侧滑动连接,,挡套36与环形配重块27的重力和比环形气囊26的浮力小,固定盒30的顶部内壁上开设有安装孔,且安装孔的内壁与高音蜂鸣器34的外侧固定连接,固定盒30的底部开设有第五圆孔,t形杆31的外侧粘接包覆有密封胶皮,密封胶皮的外侧与第五圆孔的内壁活动接触,本实施例设计合理,使用方便,便于在勘测井内对勘测杆1定位并自动驱动其稳定下移至不同的深度,此方式能够适用不同深度的地下水水位稳定勘测,便于在到达地下水水位时自动报警提醒人员并对地下水采样,且便于自动驱动勘测杆1向上行驶移出,达到能够降低人员对绳带40的收卷力,省时省力,有利于使用。

本实施例还提出了一种水文地质的多层地下水水位勘测装置的勘测方法,包括以下步骤:

s1:勘测时,将勘测杆1放入勘测井内,正向转动旋钮15,旋钮15通过圆轴14带动第二齿轮13转动,第二齿轮13通过与其啮合的第一齿轮12带动两个螺杆9转动,在开设在方移动座10上的螺纹孔的作用下,两个螺杆9转动能带动两个方移动座10在方槽7内向相互靠近的方向滑动;

s2:s1中的两个方移动座10向相互靠近的方向移动时,方移动座10还带动对应的四个连接杆11对四个定位杆3向外转动挤压,在挤压力下,四个定位杆3均向远离勘测杆1的方向移动,此时四个定位杆3向外同步扩张,位于左侧的定位杆3带动矩形盒17向左位移,矩形盒17逐渐从第一穿孔22内向外移出,四个定位杆3通过多个u形座4带动多个橡胶防滑轮6同步向外扩张运动,随着扩张运动,四侧的八个橡胶防滑轮6分别与勘测井的四侧内壁紧密接触,实现向外撑紧定位的效果;

s3:s2中的八个橡胶防滑轮6向外撑紧定位后,利用外部遥控器操控无线遥控开关正向启动驱动电机18,驱动电机18带动第一伞形齿轮21转动,第一伞形齿轮21带动与其啮合的第二伞形齿轮20顺时针方向转动,第二伞形齿轮20通过对应的转轴5带动左上方的橡胶防滑轮6顺时针方向转动,使得上方的橡胶防滑轮6向下转动行驶,在左上方的橡胶防滑轮6向下转动行驶的力下,实现驱动勘测杆1在勘测井内自动向下移动的效果,配合八个橡胶防滑轮6实现的外撑定位效果,实现稳定防晃动防倾斜下移的目的;

s4:s3中的勘测杆1下移时,勘测杆1通过固定板2带动绳带40的底端下移,绳带40拉动绕线轴38正向转动,实现自动使绕线轴38对绳带40释放的效果,勘测杆1依次带动挡套36和环形气囊26下移,在勘测杆1的底端下移至地下水内时,环形气囊26受水的浮力不再下移,环形气囊26带动挡套36不再下移,此时继续下移的勘测杆1在挡套36内向下滑动,勘测杆1带动固定盒30向下移动,固定盒30带动第一铜块35向下移动,当第一铜块35下移至与第二铜块32的顶部接触时,在第二蓄电池33、高音蜂鸣器34、第一铜块35和第二铜块32依次连接共同构成一个回路的作用下,高音蜂鸣器34发出高音警报提醒人员,人员听到警报后关闭驱动电机18,此时人员通过观看此时绳带40上的刻度线即可得知地下水水位;

s5:s4中的勘测杆1在挡套36内向下滑动时,勘测杆1还带动进水孔28向下逐渐移动至与挡套36的底部相错开,此时地下水自动流入进水孔28内,再穿过过滤网29流入收集至采样槽23内,实现对地下水勘测时自动采样的目的;

s6:勘测采样完成后,利用外部遥控器反向启动驱动电机18,同理与正向启动驱动电机18的运动方向完全相反,此时位于左上方的橡胶行走轮6转变为逆时针向上转动行驶,实现拖拽整个勘测杆1稳定向上行驶移出,在自动驱动向上行驶移出的力下,使得人员轻松反向转动遥盘39即可带动绕线轴38对绳带40卷绕,降低人员反向转动遥盘39带动绕线轴38对绳带40的收卷力;

s7:勘测杆1在向上移出时,在环形配重块27的重力下,勘测杆1在挡套36内向上滑动,勘测杆1带动进水孔28向上移动至挡套36内,勘测杆1带动封盖24向上移动,封盖24挤压带动挡套36向上移出,需要放出采集的地下水水样时,人员向上推动挡套36使其与进水孔28错开,将采样槽23内的水经进水孔28倒出即可,得到地下水水样,移出后,将勘测杆1移动至下一勘测井处继续测量下一地下水位,依次类推,实现多层次的水位勘测。

以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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