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一种水资源保护用水体质量检测用取样装置的制作方法

2022-12-30 22:09:54 来源:中国专利 TAG:


1.本实用新型涉及水体取样技术领域,具体为一种水资源保护用水体质量检测用取样装置。


背景技术:

2.水体取样是对水体受污染程度检测测定的一项工作,以达到对水资源保护的目的。在对水体取样的选择上,应具有代表性,能反映水体的化学组成和特征,采用的深度也是尤为重要。
3.现有的水体取样装置在取不同深度水样时,一般都是先取一个层面的水后,再吊起取样筒对接下来一个层面的水进行取样,虽然这种取样方式不会对采样的误差性造成太大的干扰,但是来回取样极大的降低了取样的效率。
4.因此我们提出一种水资源保护用水体质量检测用取样装置。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,包括取样壳体和支撑管,所述支撑管的顶端设置有固定座,所述固定座的内壁通过转轴转动连接有绕线筒,所述绕线筒的两侧分别设置有控制器和摇把,所述取样壳体的两侧均设置有配重块,其中一个所述配重块的内部设置有步进马达,所述取样壳体的内壁转动连接有取样筒,所述取样壳体的内壁设置有密封套。
7.优选地,所述绕线筒的外表面绕设有电线,所述控制器的内部设置有蓄电池,所述电线的一端延伸至绕线筒的内部并与蓄电池电性连接,所述电线的另一端贯穿支撑管的内壁并与步进马达电性连接。
8.优选地,所述电线包括外皮,所述外皮的外表面设置有刻度线,所述外皮的内部分别设置有牵引绳和电芯。
9.优选地,所述绕线筒的侧面开设有凹槽,且凹槽的内壁设置有限位柱,所述限位柱的一端设置有弹簧,所述固定座的内侧壁开设有与限位柱适配的弧形槽。
10.优选地,所述取样筒的内部固定连接有三个隔板,所述隔板将取样筒内部划分为四个储放腔,所述取样筒的外表面开设有四个连通孔,且四个连通孔分别与四个储放腔相连通,相邻两个所述连通孔的轴心线夹角为三十度,所述步进马达的输出端与取样筒的侧面固定连接。
11.优选地,所述取样壳体的正面和密封套的外表面均等距开设有四个进水孔,所述支撑管的外表面底部设置有浮板。
12.有益效果
13.本实用新型提供了一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,具备以下有益效
果:
14.1.该水资源保护用水体质量检测用取样装置,通过设置步进马达、密封套、取样筒、隔板、储放腔、连通孔和进水孔,便于步进马达的启动使取样筒转动,当对应的进水孔与连通孔连通时,不同深度的水进入不同的储放腔内,利用密封套进行密封,从而可以同时对不同深度水进行取样,提升效率。
15.2.该水资源保护用水体质量检测用取样装置,通过设置绕线筒、固定座、控制器、摇把和电线,便于摇把的转动使绕线筒转动,同时利用电线表面的刻度线对检测深度进行知悉,而绕线筒对电线的收整也增加了该装置使用后的美观度。
附图说明
16.图1为本实用新型立体结构示意图;
17.图2为本实用新型正剖结构示意图;
18.图3为图2中a处放大结构示意图;
19.图4为本实用新型取样壳体立体结构示意图;
20.图5为本实用新型电线剖面结构示意图。
21.图中:1取样壳体、2支撑管、3固定座、4绕线筒、5控制器、6摇把、7配重块、8步进马达、9取样筒、10密封套、11电线、1101外皮、1102牵引绳、1103电芯、12蓄电池、13限位柱、14弹簧、15隔板、16储放腔、17连通孔、18进水孔、19浮板。
具体实施方式
22.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。
23.请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,包括取样壳体1和支撑管2,支撑管2的外表面底部设置有浮板19,支撑管2的顶端设置有固定座3,固定座3的内壁通过转轴转动连接有绕线筒4,绕线筒4的侧面开设有凹槽,且凹槽的内壁设置有限位柱13,限位柱13的一端设置有弹簧14,固定座3的内侧壁开设有与限位柱13适配的弧形槽,通过设置限位柱13、弹簧14和弧形槽,便于增加绕线筒4转动的阻尼,避免其自由转动。
24.绕线筒4的两侧分别设置有控制器5和摇把6,绕线筒4的外表面绕设有电线11,电线11包括外皮1101,外皮1101的外表面设置有刻度线,外皮1101的内部分别设置有牵引绳1102和电芯1103,牵引绳1102增加电线11的抗拉强度,控制器5的内部设置有蓄电池12,电线11的一端延伸至绕线筒4的内部并与蓄电池12电性连接,电线11的另一端贯穿支撑管2的内壁并与步进马达8电性连接。
25.通过设置绕线筒4、固定座3、控制器5、摇把6和电线11,便于摇把6的转动使绕线筒4转动,同时利用电线11表面的刻度线对检测深度进行知悉,而绕线筒4对电线11的收整也增加了该装置使用后的美观度。
26.取样壳体1的两侧均设置有配重块7,其中一个配重块7的内部设置有步进马达8,
取样壳体1的内壁转动连接有取样筒9,取样壳体1的正面和密封套10的外表面均等距开设有四个进水孔18,取样筒9的内部固定连接有三个隔板15,隔板15将取样筒9内部划分为四个储放腔16,取样筒9的外表面开设有四个连通孔17,且四个连通孔17分别与四个储放腔16相连通,相邻两个连通孔17的轴心线夹角为三十度,步进马达8的输出端与取样筒9的侧面固定连接,取样壳体1的内壁设置有密封套10。
27.通过设置步进马达8、密封套10、取样筒9、隔板15、储放腔16、连通孔17和进水孔18,便于步进马达8的启动使取样筒9转动,当对应的进水孔18与连通孔17连通时,不同深度的水进入不同的储放腔16内,利用密封套10进行密封,从而可以同时对不同深度水进行取样,提升效率。
28.工作原理:当使用该水资源保护用水体质量检测用取样装置时,将该装置放置在水面上,浮板19接触水面,然后转动摇把6,使取样壳体1深入水中,利用电线11上的刻度线对水深进行查看,到达一定深度后,启动步进马达8,使步进马达8转动三十度,使第一个储放腔16连通,水进入储放腔16储存,然后再转动十五度,对储放腔16进行密封,再进行第二个深度的取样,取样完毕后,转动摇把6,将电线11收回,再分别启动步进马达8,将水分别取出,通过使用该水资源保护用水体质量检测用取样装置,可以同时对不同深度水进行取样,提升效率。
29.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:
1.一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,包括取样壳体(1)和支撑管(2),其特征在于:所述支撑管(2)的顶端设置有固定座(3),所述固定座(3)的内壁通过转轴转动连接有绕线筒(4),所述绕线筒(4)的两侧分别设置有控制器(5)和摇把(6),所述取样壳体(1)的两侧均设置有配重块(7),其中一个所述配重块(7)的内部设置有步进马达(8),所述取样壳体(1)的内壁转动连接有取样筒(9),所述取样壳体(1)的内壁设置有密封套(10)。2.根据权利要求1所述的一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,其特征在于:所述绕线筒(4)的外表面绕设有电线(11),所述控制器(5)的内部设置有蓄电池(12),所述电线(11)的一端延伸至绕线筒(4)的内部并与蓄电池(12)电性连接,所述电线(11)的另一端贯穿支撑管(2)的内壁并与步进马达(8)电性连接。3.根据权利要求2所述的一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,其特征在于:所述电线(11)包括外皮(1101),所述外皮(1101)的外表面设置有刻度线,所述外皮(1101)的内部分别设置有牵引绳(1102)和电芯(1103)。4.根据权利要求1所述的一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,其特征在于:所述绕线筒(4)的侧面开设有凹槽,且凹槽的内壁设置有限位柱(13),所述限位柱(13)的一端设置有弹簧(14),所述固定座(3)的内侧壁开设有与限位柱(13)适配的弧形槽。5.根据权利要求1所述的一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,其特征在于:所述取样筒(9)的内部固定连接有三个隔板(15),所述隔板(15)将取样筒(9)内部划分为四个储放腔(16),所述取样筒(9)的外表面开设有四个连通孔(17),且四个连通孔(17)分别与四个储放腔(16)相连通,相邻两个所述连通孔(17)的轴心线夹角为三十度,所述步进马达(8)的输出端与取样筒(9)的侧面固定连接。6.根据权利要求1所述的一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,其特征在于:所述取样壳体(1)的正面和密封套(10)的外表面均等距开设有四个进水孔(18),所述支撑管(2)的外表面底部设置有浮板(19)。

技术总结
本实用新型公开了一种水资源保护用水体质量检测用取样装置,包括取样壳体和支撑管,所述支撑管的顶端设置有固定座,所述固定座的内壁通过转轴转动连接有绕线筒,所述绕线筒的两侧分别设置有控制器和摇把,所述取样壳体的两侧均设置有配重块,其中一个所述配重块的内部设置有步进马达,所述取样壳体的内壁转动连接有取样筒,所述取样壳体的内壁设置有密封套。该水资源保护用水体质量检测用取样装置,通过设置步进马达、密封套、取样筒、隔板、储放腔、连通孔和进水孔,便于步进马达的启动使取样筒转动,当对应的进水孔与连通孔连通时,不同深度的水进入不同的储放腔内,利用密封套进行密封,从而可以同时对不同深度水进行取样,提升效率。提升效率。提升效率。


技术研发人员:董振宇 黄素 胡庆 黄雪
受保护的技术使用者:武汉锦诚易达科技发展有限公司
技术研发日:2022.08.27
技术公布日:2022/12/27
再多了解一些

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