一种地下水采集取样装置的制作方法
未命名
09-11
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1.本发明涉及样本采集设备技术领域,尤其涉及一种地下水采集取样装置。
背景技术:
2.地质工程领域是以自然科学和地球科学为理论基础,以地质调查、矿产资源的普查与勘探、重大工程的地质结构与地质背景涉及的工程问题为主要对象,以地质学、地球物理和地球化学技术、数学地质方法、遥感技术、测试技术、计算机技术等为手段,为国民经济建设服务的先导性工程领域,采取地下水样进行测试来评价水对混凝土结构的腐蚀性是工程地质勘察的重要内容;
3.现有技术中的地下水采集设备,在采集的过程中,只能对地下水的某一位置的水样进行采集,如果需要对不同深度的水样进行采集,就需要通过重复多次的取样步骤,取样过程繁琐。
技术实现要素:
4.本发明的目的在于提供一种地下水采集取样装置,解决了背景技术中提出的技术问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种地下水采集取样装置,包括移动车,所述移动车上设置有固定插杆,所述固定插杆的下端贯穿移动车,并延伸至移动车的下方,所述移动车上设置有收纳箱和收放电机,所述收放电机的输出端固定连接有收卷辊,所述收卷辊上收卷有牵引绳,所述移动车的上端固定连接有支撑框,所述支撑框右侧壁的上端设置有定滑轮一,所述支撑框的左侧外壁固定连接有伸缩框,所述伸缩框内滑动连接有滑杆,所述的左侧端设置有定滑轮二,所述牵引绳远离收卷辊的一端依次穿过定滑轮一和定滑轮二,并固定连接有若干个辅助连接钩,若干个辅助连接钩的下端设置有采样机构;
6.所述采样机构包括采集筒,所述采集筒的上端设置有若干个连接架,所述连接架与辅助连接钩相适配,所述所述采集筒上开设有取样孔,所述采集筒的内侧设置有若干个取样箱,所述取样箱上侧壁上开设有排气孔,最下端所述取样箱的下端固定连接有若干个支撑杆,所述支撑杆的下端与采集筒的下侧内壁抵接,相邻所述取样箱之间设置有内螺纹筒和外螺纹杆,所述内螺纹筒下端与下端取样箱的上表面转动连接,所述外螺纹杆的下端延伸至内螺纹筒内,并与内螺纹筒螺纹连接,所述外螺纹杆的上端与上端取样箱的下端固定连接。
7.优选的,所述取样箱的上端固定连接有连接框,所述连接框与取样箱相连通,所述连接框呈l型,所述连接框远离取样箱的一端固定连接有连接套,所述连接套采用软质材料,所述连接套远离连接框的一端固定连接有抵接框,所述抵接框的前侧端口设置有过滤网,所述抵接框的前侧端穿过取样孔并延伸至采集筒的前侧。
8.优选的,所述连接框内侧壁上左右两侧对称固定连接有固定板,所述固定板的后侧设置有挡板,所述挡板的前端固定连接有滑动杆,所述滑动杆的前侧端贯穿固定板,并与
抵接框的后侧端固定连接,所述滑动杆位于连接套的内侧,所述滑动杆与固定板滑动连接,所述滑动杆上套设有抵接弹簧,所述抵接弹簧的两端分别与固定板和挡板相邻侧壁固定连接。
9.优选的,所述采集筒的侧壁上左右两侧对称开设有若干个侧进水孔,所述采集筒的侧壁上端前后两侧对称开设有锁紧孔,所述采集筒的下侧壁上开设有主进水孔,所述采集筒的下侧内壁上铰接有橡胶板,所述橡胶板位于主进水孔的上方,所述橡胶板尺寸大于主进水孔的尺寸,所述锁紧孔尺寸与侧进水孔尺寸一致。
10.优选的,所述采集筒的内侧设置有锁紧板,所述锁紧板的前后两端分别延伸至前后两侧锁紧孔内,所述锁紧板的上方设置有锁紧螺栓,所述锁紧螺栓的下端贯穿锁紧板,并与上端所述取样箱的上端抵接,所述锁紧螺栓与锁紧板螺纹连接。
11.优选的,所述采集筒的前侧设置有封堵板,所述封堵板位于取样孔的前侧,且封堵板尺寸大于取样孔的尺寸,所述封堵板靠近采集筒的侧壁上设置有封堵橡胶垫和清理刷,所述封堵橡胶垫靠近采集筒的一端与抵接框的前侧端抵接,所述清理刷位于封堵橡胶垫的右侧,所述封堵板上下两端分别固定连接有转动环一和转动环二,所述转动环一和转动环二均套设在收集筒上,并与采集筒外侧壁通过限位滑槽滑动连接,所述转动环二外侧端设置有传动齿,所述采集筒侧壁上固定连接有清理电机,所述清理电机的输出端固定连接有主动齿轮,所述主动齿轮与转动环二外侧的传动齿啮合。
12.优选的,所述采集筒的下方设置有防护板,所述防护板为环形板,所述防护板的上端固定连接有伸缩杆,所述伸缩杆的上端与采集筒的下端固定连接,所述伸缩杆上套设有防护弹簧,所述防护弹簧的上下两端分别与采集筒和防护板之间相邻侧壁固定连接。
13.优选的,所述支撑框的右侧内壁上固定连接有伸缩电机,所述伸缩电机的输出端固定连接有调节螺纹杆,所述调节螺纹杆远离伸缩电机的一端贯穿支撑框的左侧壁,并延伸至伸缩伸缩框的内侧,所述调节螺纹杆远离伸缩电机的一端贯穿伸缩杆,并与伸缩杆螺纹连接,所述调节螺纹杆与支撑框的左侧壁转动连接。
14.与相关技术相比较,本发明提供的一种地下水采集取样装置具有如下有益效果:
15.1、本发明提供一种地下水采集取样装置,在采样机构中的采集筒内设置有若干个取样箱,根据不用深度的地下水进行取样,同时在相邻取样箱之间设置有内螺纹筒和外螺纹杆,通过转动内螺纹筒,利用内螺纹筒和外螺纹杆之间作用对相邻取样箱之间的距离进行调节,从而能够在实现对不同深度地下水进行取样的同时又能够对不同取样深度之间的距离进行单独调节,在取样过程中,利用封堵板对抵接框的前侧端口进行封堵,避免下沉过程中进水,当下沉到设定位置时,通过清理电机和主动齿轮通过与转动环二配合带动封堵板转动,当抵接框与封堵板分开后,进行地下水取样,本装置在实现同时进行不同位置取样的同时,又提高装置实用性。
16.2、本发明提供一种地下水采集取样装置,在封堵板靠近采集筒的一侧设置有清理刷,在清理电机通过主动齿轮和转动环二配合带动封堵板转动时,清理刷与抵接框上的过滤网接触,利用清理刷对过滤网位置进行清理,避免过滤网位置杂物堆积影响设备的正常取样。
17.3、本发明提供一种地下水采集取样装置,本装置中在采集筒的侧壁上开设有侧进水孔,在采集筒的底部设置有主主进水孔,实现装置自动增重,使装置可以迅速的进行下
沉,提高装置样本采集的速度,在采集后提升时,采集筒内水从侧进水孔排出,从而避免采集筒内部积水较多影响设备的提升。
18.4、本发明提供一种地下水采集取样装置,本装置中在支撑框的左侧设置有伸缩框和滑杆,在伸缩电机和调节螺纹杆的作用下实现滑杆左侧端与支撑框之间距离的调节,进而实现对采样机构与移动车之间距离调节,保证装置能够适应不同环境下的地下水取样,提高装置的适应能力。
附图说明
19.图1为本发明的立体结构示意图;
20.图2为本发明的另一角度结构示意图;
21.图3为本发明的采样机构立体结构示意图;
22.图4为图3中a处的局部放大图;
23.图5为本发明的采集筒立体结构示意图;
24.图6为本发明的采集筒剖面立体结构示意图;
25.图7为本发明的采样机构剖面立体结构示意图;
26.图8为图7中b处局部放大图;
27.图9为本发明的取样箱位置立体结构示意图;
28.图10为本发明的取样箱剖面立体结构示意图;
29.图11为图10中c处局部放大图;
30.图12为本发明的连接框和抵接框位置爆炸结构示意图;
31.图13为本发明的封堵板位置立体结构示意图;
32.图14为本发明的支撑框位置剖面立体结构示意图。
33.图中:1、移动车;2、收放电机;3、收卷辊;4、牵引绳;5、收纳箱;6、支撑框;7、伸缩框;8、滑杆;9、定滑轮一;10、定滑轮二;11、采样机构;12、固定插杆;13、采集筒;14、侧进水孔;15、锁紧孔;16、取样孔;17、主进水孔;18、橡胶板;19、防护板;20、伸缩杆;21、防护弹簧;22、取样箱;23、支撑杆;24、排气孔;25、连接框;26、抵接框;27、过滤网;28、连接套;29、挡板;30、滑动杆;31、抵接弹簧;32、固定板;33、内螺纹筒;34、外螺纹杆;35、清理刷;36、转动环一;37、清理电机;38、主动齿轮;39、转动环二;40、伸缩电机;41、调节螺纹杆;42、辅助连接钩;43、连接架;44、锁紧板;45、锁紧螺栓;46、封堵板;47、封堵橡胶垫。
具体实施方式
34.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;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。
35.请参阅图1-14,本发明提供一种技术方案:一种地下水采集取样装置,包括移动车1,移动车1上设置有固定插杆12,固定插杆12的下端贯穿移动车1,并延伸至移动车1的下方,利用移动车1便于装置的移动,同时利用固定插杆12贯穿移动车1,插入到地面上,起到辅助固定的作用,移动车1上设置有收纳箱5和收放电机2,收纳想5内设置有温度控制机构,
利用温度控制机构保证采集样本不受外界环境影响,从而保证检验结果的准确性,收放电机2外部连接控制机构,收放电机2的输出端固定连接有收卷辊3,在收卷辊3位置设置有收卷长度检测装置,收卷辊3上收卷有牵引绳4,移动车1的上端固定连接有支撑框6,支撑框6右侧壁的上端设置有定滑轮一9,支撑框6的左侧外壁固定连接有伸缩框7,伸缩框7内滑动连接有滑杆8,的左侧端设置有定滑轮二10,牵引绳4远离收卷辊3的一端依次穿过定滑轮一9和定滑轮二10,并固定连接有若干个辅助连接钩42,若干个辅助连接钩42的下端设置有采样机构11,支撑框6的右侧内壁上固定连接有伸缩电机40,伸缩电机40的输出端固定连接有调节螺纹杆41,调节螺纹杆41远离伸缩电机40的一端贯穿支撑框6的左侧壁,并延伸至伸缩伸缩框7的内侧,调节螺纹杆41远离伸缩电机40的一端贯穿伸缩杆20,并与伸缩杆20螺纹连接,调节螺纹杆41与支撑框6的左侧壁转动连接,通过伸缩电机40带动调节螺纹杆41转动,利用调节螺纹杆41和滑杆8之间螺纹连接,对滑杆8左侧端与支撑框6之间距离进行调节,进而对采集筒13位置进行调整;
36.采样机构11包括采集筒13,采集筒13的上端设置有若干个连接架43,连接架43与辅助连接钩42相适配,采集筒13上开设有取样孔16,采集筒13的内侧设置有若干个取样箱22,取样箱22上侧壁上开设有排气孔24,最下端取样箱22的下端固定连接有若干个支撑杆23,支撑杆23的下端与采集筒13的下侧内壁抵接,相邻取样箱22之间设置有内螺纹筒33和外螺纹杆34,内螺纹筒33下端与下端取样箱22的上表面转动连接,外螺纹杆34的下端延伸至内螺纹筒33内,并与内螺纹筒33螺纹连接,外螺纹杆34的上端与上端取样箱22的下端固定连接,在使用时,根据需要采集的样本数量以及采集样本所在的深度,选择合适数量的取样箱22,同时转动内螺纹筒33,利用内螺纹筒33和外螺纹杆34配合对相邻取样箱22之间的距离进行调整,取样箱22的上端固定连接有连接框25,连接框25与取样箱22相连通,连接框25呈l型,连接框25远离取样箱22的一端固定连接有连接套28,连接套28采用软质材料,连接套28远离连接框25的一端固定连接有抵接框26,抵接框26的前侧端口设置有过滤网27,抵接框26的前侧端穿过取样孔16并延伸至采集筒13的前侧,连接框25内侧壁上左右两侧对称固定连接有固定板32,固定板32的后侧设置有挡板29,挡板29的前端固定连接有滑动杆30,滑动杆30的前侧端贯穿固定板32,并与抵接框26的后侧端固定连接,滑动杆30位于连接套28的内侧,滑动杆30与固定板32滑动连接,滑动杆30上套设有抵接弹簧31,抵接弹簧31的两端分别与固定板32和挡板29相邻侧壁固定连接,在抵接框26与封堵板46上的封堵橡胶垫47抵接是,抵接弹簧31处于拉伸状态,对滑动杆30和抵接框26施加向封堵板46方向的作用力,保证封堵橡胶垫47和抵接框26之间的密封性,避免采集筒13在下沉过程中进水,影响采集后的检测效果;
37.采集筒13的侧壁上左右两侧对称开设有若干个侧进水孔14,采集筒13的侧壁上端前后两侧对称开设有锁紧孔15,采集筒13的下侧壁上开设有主进水孔17,采集筒13的下侧内壁上铰接有橡胶板18,橡胶板18位于主进水孔17的上方,橡胶板18尺寸大于主进水孔17的尺寸,锁紧孔15尺寸与侧进水孔14尺寸一致,在采集筒13下沉过程中,地下水通过主进水孔17和侧进水孔14进入到采集筒13内,增加装置的重量,保证装置能够顺利的下沉到指定的位置;
38.采集筒13的内侧设置有锁紧板44,锁紧板44的前后两端分别延伸至前后两侧锁紧孔15内,锁紧板44的上方设置有锁紧螺栓45,锁紧螺栓45的下端贯穿锁紧板44,并与上端取
样箱22的上端抵接,锁紧螺栓45与锁紧板44螺纹连接,利用锁紧螺栓45下端与最上端取样箱22位置进行限定,从而实现对若干个取样箱22的位置进行固定,当取样箱22数量较少时,将锁紧板44与左右两侧对称开设的侧进水孔14配合对取样箱22位置进行限定;
39.采集筒13的前侧设置有封堵板46,封堵板46位于取样孔16的前侧,且封堵板46尺寸大于取样孔16的尺寸,封堵板46靠近采集筒13的侧壁上设置有封堵橡胶垫47和清理刷35,封堵橡胶垫47靠近采集筒13的一端与抵接框26的前侧端抵接,清理刷35位于封堵橡胶垫47的右侧,封堵板46上下两端分别固定连接有转动环一36和转动环二39,转动环一36和转动环二39均套设在收集筒上,并与采集筒13外侧壁通过限位滑槽滑动连接,转动环二39外侧端设置有传动齿,采集筒13侧壁上固定连接有清理电机37,清理电机37的输出端固定连接有主动齿轮38,主动齿轮38与转动环二39外侧的传动齿啮合,当到达指定位置后,暂停收放电机2,通过清理电机37和主动齿轮38通过与转动环二39配合带动封堵板46转动,当抵接框26与封堵板46分开后,进行地下水取样,取样箱22内气体从排气孔24排出,在清理电机37通过主动齿轮38和转动环二39配合带动封堵板46转动时,清理刷35与抵接框26上的过滤网27接触,利用清理刷35对过滤网27位置进行清理,避免过滤网27位置杂物堆积影响设备的正常取样;
40.采集筒13的下方设置有防护板19,防护板19为环形板,防护板19的上端固定连接有伸缩杆20,伸缩杆20的上端与采集筒13的下端固定连接,伸缩杆20上套设有防护弹簧21,防护弹簧21的上下两端分别与采集筒13和防护板19之间相邻侧壁固定连接,当采集筒13下端与地下水采集区域底部接触时,防护板19和采集筒13压缩防护弹簧21和伸缩杆20,利用防护板19、防护弹簧21和伸缩杆20起到对采集筒13的防护作用,避免采集筒13与采集区域底部直接碰撞对设备造成损伤。
41.工作原理:在使用时,根据需要采集的样本数量以及采集样本所在的深度,选择合适数量的取样箱22,同时转动内螺纹筒33,利用内螺纹筒33和外螺纹杆34配合对相邻取样箱22之间的距离进行调整,将调整后的若干个取样箱22置于采集筒13内,且抵接框26穿过取样孔16与封堵板46上的封堵橡胶垫47抵接,将锁紧板44穿过前后两侧对称的锁紧孔15内,转动锁紧螺栓45,利用锁紧螺栓45下端与最上端取样箱22位置进行限定,从而实现对若干个取样箱22的位置进行固定,当取样箱22数量较少时,将锁紧板44与左右两侧对称开设的侧进水孔14配合对取样箱22位置进行限定,采集筒13上端通过连接框25和辅助连接钩42配合与牵引绳4连接,通过伸缩电机40带动调节螺纹杆41转动,利用调节螺纹杆41和滑杆8之间螺纹连接,对滑杆8左侧端与支撑框6之间距离进行调节,进而对采集筒13位置进行调整,通过收放电机2带动收卷辊3转动,将采样机构11缓慢进入到采集区域内,当采样机构11与地下水接触后,地下水通过主进水孔17和侧进水孔14进入到采集筒13内,增加装置的重量,保证装置能够顺利的下沉到指定的位置,当到达指定位置后,暂停收放电机2,通过清理电机37和主动齿轮38通过与转动环二39配合带动封堵板46转动,当抵接框26与封堵板46分开后,进行地下水取样,取样箱22内气体从排气孔24排出,在清理电机37通过主动齿轮38和转动环二39配合带动封堵板46转动时,清理刷35与抵接框26上的过滤网27接触,利用清理刷35对过滤网27位置进行清理,避免过滤网27位置杂物堆积影响设备的正常取样,当水面无气泡出现后,再次利用封堵板46对抵接框26进行封堵,利用收放电机2带动收卷辊3转动将采样机构11提升至水面上,从而完成不同深度位置的取样。
技术特征:
1.一种地下水采集取样装置,包括移动车(1),其特征在于:所述移动车(1)上设置有固定插杆(12),所述固定插杆(12)的下端贯穿移动车(1),并延伸至移动车(1)的下方,所述移动车(1)上设置有收纳箱(5)和收放电机(2),所述收放电机(2)的输出端固定连接有收卷辊(3),所述收卷辊(3)上收卷有牵引绳(4),所述移动车(1)的上端固定连接有支撑框(6),所述支撑框(6)右侧壁的上端设置有定滑轮一(9),所述支撑框(6)的左侧外壁固定连接有伸缩框(7),所述伸缩框(7)内滑动连接有滑杆(8),所述的左侧端设置有定滑轮二(10),所述牵引绳(4)远离收卷辊(3)的一端依次穿过定滑轮一(9)和定滑轮二(10),并固定连接有若干个辅助连接钩(42),若干个辅助连接钩(42)的下端设置有采样机构(11);所述采样机构(11)包括采集筒(13),所述采集筒(13)的上端设置有若干个连接架(43),所述连接架(43)与辅助连接钩(42)相适配,所述所述采集筒(13)上开设有取样孔(16),所述采集筒(13)的内侧设置有若干个取样箱(22),所述取样箱(22)上侧壁上开设有排气孔(24),最下端所述取样箱(22)的下端固定连接有若干个支撑杆(23),所述支撑杆(23)的下端与采集筒(13)的下侧内壁抵接,相邻所述取样箱(22)之间设置有内螺纹筒(33)和外螺纹杆(34),所述内螺纹筒(33)下端与下端取样箱(22)的上表面转动连接,所述外螺纹杆(34)的下端延伸至内螺纹筒(33)内,并与内螺纹筒(33)螺纹连接,所述外螺纹杆(34)的上端与上端取样箱(22)的下端固定连接。2.根据权利要求1所述的一种地下水采集取样装置,其特征在于:所述取样箱(22)的上端固定连接有连接框(25),所述连接框(25)与取样箱(22)相连通,所述连接框(25)呈l型,所述连接框(25)远离取样箱(22)的一端固定连接有连接套(28),所述连接套(28)采用软质材料,所述连接套(28)远离连接框(25)的一端固定连接有抵接框(26),所述抵接框(26)的前侧端口设置有过滤网(27),所述抵接框(26)的前侧端穿过取样孔(16)并延伸至采集筒(13)的前侧。3.根据权利要求2所述的一种地下水采集取样装置,其特征在于:所述连接框(25)内侧壁上左右两侧对称固定连接有固定板(32),所述固定板(32)的后侧设置有挡板(29),所述挡板(29)的前端固定连接有滑动杆(30),所述滑动杆(30)的前侧端贯穿固定板(32),并与抵接框(26)的后侧端固定连接,所述滑动杆(30)位于连接套(28)的内侧,所述滑动杆(30)与固定板(32)滑动连接,所述滑动杆(30)上套设有抵接弹簧(31),所述抵接弹簧(31)的两端分别与固定板(32)和挡板(29)相邻侧壁固定连接。4.根据权利要求2所述的一种地下水采集取样装置,其特征在于:所述采集筒(13)的侧壁上左右两侧对称开设有若干个侧进水孔(14),所述采集筒(13)的侧壁上端前后两侧对称开设有锁紧孔(15),所述采集筒(13)的下侧壁上开设有主进水孔(17),所述采集筒(13)的下侧内壁上铰接有橡胶板(18),所述橡胶板(18)位于主进水孔(17)的上方,所述橡胶板(18)尺寸大于主进水孔(17)的尺寸,所述锁紧孔(15)尺寸与侧进水孔(14)尺寸一致。5.根据权利要求4所述的一种地下水采集取样装置,其特征在于:所述采集筒(13)的内侧设置有锁紧板(44),所述锁紧板(44)的前后两端分别延伸至前后两侧锁紧孔(15)内,所述锁紧板(44)的上方设置有锁紧螺栓(45),所述锁紧螺栓(45)的下端贯穿锁紧板(44),并与上端所述取样箱(22)的上端抵接,所述锁紧螺栓(45)与锁紧板(44)螺纹连接。6.根据权利要求2所述的一种地下水采集取样装置,其特征在于:所述采集筒(13)的前侧设置有封堵板(46),所述封堵板(46)位于取样孔(16)的前侧,且封堵板(46)尺寸大于取
样孔(16)的尺寸,所述封堵板(46)靠近采集筒(13)的侧壁上设置有封堵橡胶垫(47)和清理刷(35),所述封堵橡胶垫(47)靠近采集筒(13)的一端与抵接框(26)的前侧端抵接,所述清理刷(35)位于封堵橡胶垫(47)的右侧,所述封堵板(46)上下两端分别固定连接有转动环一(36)和转动环二(39),所述转动环一(36)和转动环二(39)均套设在收集筒上,并与采集筒(13)外侧壁通过限位滑槽滑动连接,所述转动环二(39)外侧端设置有传动齿,所述采集筒(13)侧壁上固定连接有清理电机(37),所述清理电机(37)的输出端固定连接有主动齿轮(38),所述主动齿轮(38)与转动环二(39)外侧的传动齿啮合。7.根据权利要求1所述的一种地下水采集取样装置,其特征在于:所述采集筒(13)的下方设置有防护板(19),所述防护板(19)为环形板,所述防护板(19)的上端固定连接有伸缩杆(20),所述伸缩杆(20)的上端与采集筒(13)的下端固定连接,所述伸缩杆(20)上套设有防护弹簧(21),所述防护弹簧(21)的上下两端分别与采集筒(13)和防护板(19)之间相邻侧壁固定连接。8.根据权利要求1所述的一种地下水采集取样装置,其特征在于:所述支撑框(6)的右侧内壁上固定连接有伸缩电机(40),所述伸缩电机(40)的输出端固定连接有调节螺纹杆(41),所述调节螺纹杆(41)远离伸缩电机(40)的一端贯穿支撑框(6)的左侧壁,并延伸至伸缩伸缩框(7)的内侧,所述调节螺纹杆(41)远离伸缩电机(40)的一端贯穿伸缩杆(20),并与伸缩杆(20)螺纹连接,所述调节螺纹杆(41)与支撑框(6)的左侧壁转动连接。
技术总结
本发明公开了一种地下水采集取样装置,涉及样本采集设备技术领域。移动车上设置有收纳箱和收放电机,收放电机的输出端固定连接有收卷辊,收卷辊上收卷有牵引绳,牵引绳的另一端位置设置有采样机构,采样机构包括采集筒和若干个取样箱,在采集筒的外侧设置有封堵板,取样箱上的抵接框在抵接弹簧的作用下与封堵板上的封堵橡胶底紧密贴合。利用内螺纹筒和外螺纹杆对相邻取样箱之间的距离调节,能够在实现对不同取样深度之间的距离进行调节,在取样时,利用封堵板对抵接框的前侧端口进行封堵,避免下沉过程中进水,当下沉到设定位置时,通过清理电机和主动齿轮通过与转动环二配合带动封堵板转动,当抵接框与封堵板分开后,进行地下水取样。地下水取样。地下水取样。
技术研发人员:常成
受保护的技术使用者:常成
技术研发日:2023.06.29
技术公布日:2023/9/9
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