一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备

文档序号:31311624发布日期:2022-08-30 23:43阅读:86来源:国知局
一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备

1.本实用新型勘察取样技术领域,尤其涉及一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备。


背景技术:

2.水工环指的是水文地质、工程地质和环境地质。水文地质是研究地下水的科学。它主要是研究地下水的分布和形成规律,地下水的物理性质和化学成分,地下水资源及其合理利用,地下水对工程建设和矿山开采的不利影响及其防治等。工程地质是调查、研究、解决与人类活动及各类工程建筑有关的地质问题的科学。“环境地质”一词最早出现于20世纪60年代末、70年代初一些西方工业发达国家的文献中。那时这些工业发达国家,已感到环境问题迫切性,开始把滑坡、泥石流、地面沉降、城市地质等问题研究列为环境地质研究的范畴。
3.现有的土壤取样器,取样后不方便将土壤卸载下来,有的即使方便卸料但是结构复杂造价高,或者不易取较深处的土壤。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的是为了解决现有技术中取样后不方便将土壤卸载下来、结构复杂、不易取较深处的土壤,以此提出的一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备。
5.为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
6.一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备,包括箱体,其特征在于,所述箱体内壁转动连接有转动杆,且转动杆贯穿箱体侧壁,所述箱体内腔中部环形设置有限位柱,所述限位柱上部滑动连接有蜗轮环,且蜗轮环与转动杆侧壁啮合连接;
7.所述蜗轮环内壁螺纹连接有空心螺柱,且空心螺柱贯穿箱体上表面和下表面,所述空心螺柱底部两侧均开设有取样槽,所述空心螺柱内腔螺纹连接有卡位柱,所述卡位柱底部固定连接有楔形块,所述空心螺柱内腔底部固定连接有弹簧,所述弹簧另一端固定连接有推块,所述推块侧壁固定连接有u形板,且u形板与取样槽内壁滑动连接;
8.优选地,所述空心螺柱侧壁底部螺纹连接有钻头,且卡位柱的长度大于推块与空心螺柱顶部之间的距离;
9.优选地,所述推块与楔形块接触面相互平行设置,且推块与楔形块之间可抵触滑动;
10.优选地,所述推块内腔开设有孔洞,且孔洞为倾斜设置,所述孔洞一端与空心螺柱内腔连通,且孔洞另一端与取样槽连通;
11.根据权利要求1所述的一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备,所述箱体侧壁底部螺纹连接有固定螺栓,所述箱体底部固定连接有移动轮;
12.优选地,所述固定螺栓位置、大小设置均相同,且固定螺栓的长度大于箱体底部与地面间的距离。
13.相比现有技术,本实用新型的有益效果为:
14.1、本实用新型通过转动杆、蜗轮环、空心螺柱、卡位柱、推块、u形板之间的配合,主要利用转动杆和蜗轮环之间的啮合连接,蜗轮环内腔和空心螺柱之间的螺纹,从而使转动转动杆时,空心螺柱可以带动内腔的空心螺柱、卡位柱、推块、u形板移动,再通过卡位柱挤压推块和u形板,然后转动空心螺柱,从而达到收集土壤的效果,本设备结构造价简单,且人力可以驱动,使用成本低;可以对不同深度的土壤进行取样卸载,既简单又方便。
15.2、本实用新型通过推块、u形板、楔形块和弹簧之间的配合,由于推块和楔形块的设置,可以确保在楔形挤压推块时,有效的将u形板挤入空心螺柱外部,使之与土壤充分接触,提高收集土壤的效率;且孔洞的位置设置,可以确保u形板刮落后的土壤,快速的落入空心螺柱内腔,缩短工作时间。
附图说明
16.图1为本实用新型提出的一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备正视的结构示意图;
17.图2为本实用新型提出的一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备侧面剖视图的结构示意图;
18.图3为本实用新型提出的一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备图2中a点局部放大的结构示意图。
19.图4为本实用新型提出的一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备俯视剖视图的结构示意图;
20.图中:1、箱体;101、转动杆;102、蜗轮环;103、限位柱;2、空心螺柱;201、卡位柱;202、弹簧;203、推块;204、u形板;205、孔洞;206、钻头;207、取样槽;208、楔形块;3、固定螺栓。
具体实施方式
21.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。
22.参照图1、图3,一种基于水工设计的水工环地质勘察取样设备,包括箱体1,其特征在于,箱体1内壁转动连接有转动杆101,且转动杆101贯穿箱体1侧壁,箱体1内腔中部环形设置有限位柱103,限位柱103上部滑动连接有蜗轮环102,且蜗轮环102与转动杆101侧壁啮合连接;
23.蜗轮环102内壁螺纹连接有空心螺柱2,且空心螺柱2贯穿箱体1上表面和下表面,空心螺柱2底部两侧均开设有取样槽207,空心螺柱2内腔螺纹连接有卡位柱201,卡位柱201底部固定连接有楔形块208,空心螺柱2内腔底部固定连接有弹簧202,弹簧202另一端固定连接有推块203,推块203侧壁固定连接有u形板204,且u形板204与取样槽207内壁滑动连接;
24.其中,空心螺柱2侧壁底部螺纹连接有钻头206,且卡位柱201的长度大于推块203与空心螺柱2顶部之间的距离。
25.通过上述结构的设置,首先将钻头206对准需要取样的土壤,接着转动转动杆101,此时和转动杆101啮合连接的蜗轮环102开始转动,并由于蜗轮环102内壁螺纹连接有空心螺柱2,且蜗轮环102与限位柱103滑动连接,因此当蜗轮环102转动后,空心螺柱2也会开始向下运动,接着在空心螺柱2的带动下,钻头206开始转动并且向下移动,将表面的土壤破开,待到达需要取样的部位时,此时转动卡位柱201,由于卡位柱201与空心螺柱2内壁为螺纹连接,因此卡位柱201将会在空心螺柱2内腔向下移动,待卡位柱201底部的楔形块208开始挤压推块203时,u形板204开始在取样槽207内向外滑动,当无法转动卡位柱201时,此时u形板204已经和空心螺柱2侧壁外的土壤充分接触,接着随意转动转动杆101,此时u形板204和空心螺柱2一起转动,然后u形板204在转动过程中,会将部分土壤刮落,留在u形板204内腔,此时由于不断刮落的土壤留在u形板204内腔,会使内侧的土壤一直向内侧移动,直到最内侧的土壤开始落入推块203内腔的孔洞,直到落入空心螺柱2内腔,接着待取样完成后,反向转动卡位柱201,卡位柱201向上移动,此时在弹簧的作用下,u形板204和推块203弹回原位,然后转动转动杆101,空心螺柱2带着整体向上移动,到达地面时,转动钻头206,使其与空心螺柱2脱离,即可将空心螺柱2内腔的土壤取出再检测;综上所述,本设备结构造价简单,且人力可以驱动,使用成本低;可以对不同深度的土壤进行取样,且取样后,简单的转动钻头206就可以将土壤卸载,既简单又方便。
26.参照图1、图2,其中,其中,推块203与楔形块208接触面相互平行设置,且推块203与楔形块208之间可抵触滑动;
27.其中,推块203内腔开设有孔洞205,且孔洞205为倾斜设置,孔洞205一端与空心螺柱2内腔连通,且孔洞205另一端与取样槽207连通;
28.通过上述结构的设置,由于推块203和楔形块208,可以确保在楔形块208挤压推块203时,有效的将u形板204挤入空心螺柱外部,使之与土壤充分接触,提高收集土壤的效率;孔洞205的位置设置,可以确保u形板204刮落后的土壤,快速的落入空心螺柱2内腔,缩短工作时间。
29.参照图3,其中,箱体1侧壁底部螺纹连接有固定螺栓3,箱体1底部固定连接有移动轮;
30.其中,固定螺栓3位置、大小设置均相同,且固定螺栓3的长度大于箱体1底部与地面间的距离。
31.通过上述结构的设置,由于移动轮的设置,使整体的设置移动的更加方便,且由于固定螺栓3的设置,使设备工作时,可以让钻头205在垂直方向上工作,且工作时,避免因设备的抖动造成不同区域的土壤落入u形板204,造成取样土壤的污染。
32.本实用新型中,通过上述结构的设置,通过上述结构的设置,首先将钻头206对准需要取样的土壤,接着转动转动杆101,此时和转动杆101啮合连接的蜗轮环102开始转动,并由于蜗轮环102内壁螺纹连接有空心螺柱2,且蜗轮环102与限位柱103滑动连接,因此当蜗轮环102转动后,空心螺柱2也会开始向下运动,接着在空心螺柱2的带动下,钻头206开始转动并且向下移动,将表面的土壤破开,待到达需要取样的部位时,此时转动卡位柱201,由于卡位柱201与空心螺柱2内壁为螺纹连接,因此卡位柱201将会在空心螺柱2内腔向下移动,待卡位柱201底部的楔形块208开始挤压推块203时,u形板204开始在取样槽207内向外滑动,当无法转动卡位柱201时,此时u形板204已经和空心螺柱2侧壁外的土壤充分接触,接
着随意转动转动杆101,此时u形板204和空心螺柱2一起转动,然后u形板204在转动过程中,会将部分土壤刮落,留在u形板204内腔,此时由于不断刮落的土壤留在u形板204内腔,会使内侧的土壤一直向内侧移动,直到最内侧的土壤开始落入推块203内腔的孔洞,直到落入空心螺柱2内腔,接着待取样完成后,反向转动卡位柱201,卡位柱201向上移动,此时在弹簧的作用下,u形板204和推块203弹回原位,然后转动转动杆101,空心螺柱2带着整体向上移动,到达地面时,转动钻头206,使其与空心螺柱2脱离,即可将空心螺柱2内腔的土壤取出再检测,此时工作完成。
33.以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型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实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。
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