测量装置的制造及其应用技术1.本发明涉及环境保护领域,具体地讲,涉及环境保护用水土保持径流泥沙取样方法。背景技术:2.径流是指降雨及冰雪融水或者在浇地的时候在重力作用下沿地表或地下流动的水流。径流有不同的类型,按水流来源可有降雨径流和融水径流以及浇水径流;按流动方式可分地表径流和地下径流,地表径流又分坡面流和河槽流。此外,还有水流中含有固体物质(泥沙)形成的固体径流,水流中含有化学溶解物质构成的离子径流(见化学径流)等。3.现有的取样方法一般是竖直插入土壤实现取样,而且一般一次只取一个样本。目前,还缺少一种方法实现在摆动过程中取多个样本,并保持样本在竖直方向上的位置关系。技术实现要素:4.本发明要解决的技术问题是提供环境保护用水土保持径流泥沙取样方法,方便泥沙取样。5.本发明采用如下技术方案实现发明目的:6.6、环境保护用水土保持径流泥沙取样方法,其特征在于,包括以下步骤:7.步骤一:操作人员手持取样设备的把手(1),使开槽刀(5)接触泥沙;8.步骤二:打开电机(10)同时向下按压把手(1),使多边形板(11)完全插入泥沙;9.步骤三:当两个取样管(27)向上移动远离泥沙时,向上拉动把手(1);10.步骤四:操作人员取出取样管(27)内样本。11.在本案中,取样设备的把手(1)固定竖板(2),竖板(2)固定对称的竖杆(4),对称的竖杆(4)分别固定多边形板(11);多边形板(11)设置有正多边形轨道槽(12);多边形板(11)固定方块二(17),方块二(17)固定齿轮一(18);多边形板(11)轴承连接转轮二(16)的中心轴,转轮二(16)的中心轴穿过方块二(17)及齿轮一(18),转轮二(16)的中心轴固定连杆一(19)的一端;多边形板(11)固定对称的圆杆(13),多边形板(11)固定对称的圆轴一(14),对称的圆轴一(14)分别轴承连接方块一(15),对称的方块一(15)分别固定开槽刀(5);12.连杆一(19)轴承连接齿轮二(20),齿轮二(20)啮合齿轮一(18),连杆一(19)轴承连接圆轴三(26);圆轴三(26)固定齿轮三(21),圆轴二(26)轴承连接连杆二(25)的一端,齿轮三(21)啮合齿轮二(20);13.连杆二(25)啮合齿轮四(22),齿轮四(22)啮合齿轮三(21),连杆二(25)轴承连接圆轴二(24),圆轴二(24)固定齿轮五(23);齿轮五(23)啮合齿轮四(22),圆轴二(24)设置在正多边形轨道槽(12)内;圆轴一(24)及圆轴二(26)分别固定取样管(27)。14.在本案中,竖板(2)固定电机(10),电机(10)的输出轴穿过竖板(2),电机(10)的输出轴固定转轮一(3),皮带(9)的一端环绕转轮一(3),皮带(9)的另一端环绕转轮二(16)。15.在本案中,取样管(27)设置有中心槽(31),中心槽(31)内设置有一组均匀分布的对称的倒刺板一(28),每个倒刺板一(28)分别固定取样管(27);取样管(27)设置有对称的侧槽(30),对称的侧槽(30)内分别设置有一组均匀分布的对称的倒刺板二(29),每个倒刺板二(29)分别固定取样管(27)。16.在本案中,电机(10)转动时带动转轮一(3)转动,转轮一(3)通过皮带(9)带动转轮二(16)转动,转轮二(16)带动椭圆块(6)转动;在弹簧(7)的弹性作用下,椭圆块(6)带动方块一(15)摆动,方块一(15)带动开槽刀(5)摆动,转轮二(16)带动连杆一(19)摆动,连杆一(19)带动齿轮二(20)、齿轮三(21)、圆轴三(26)、连杆二(25)及齿轮四(22)摆动,连杆二(25)带动圆轴二(24)沿正多边形轨道槽(12)移动,圆轴二(24)带动齿轮五(23)摆动,齿轮二(20)在摆动过程中与齿轮一(18)啮合转动,齿轮二(20)带动齿轮三(21)及圆轴三(26)转动,齿轮三(21)带动齿轮四(22)转动,齿轮四(22)带动齿轮五(23)及圆轴二(24)转动,圆轴二(24)及圆轴三(26)带动取样管(27)、倒刺板一(28)及倒刺板二(29)摆动,在摆动过程中,取样管(27)始终保持竖直,泥沙进入倒刺板一(28)与中心槽(31)及倒刺板二(29)与侧槽(30)形成区域。17.在本案中,正多边形轨道槽(12)拐角处采用圆弧过渡。18.积极效果是:19.1、本取样方法在弹簧的弹性作用下以及椭圆块的带动下,实现开槽刀摆动,在泥沙表面开槽出凹槽,方便实现取样装置插入泥沙中。20.2、本取样方法通过采用连杆一与连杆二转动连接圆轴三及圆轴二,结合齿轮二、齿轮三、齿轮四及齿轮五相互啮合,实现在连杆一及连杆二摆动时,圆轴三及圆轴二在正多边形轨道槽限位作用下,在连杆一绕转轮二中心转动时产生的偏角由齿轮啮合作用进行补偿,使圆轴三及圆轴二带动取样管在摆动过程中,始终保持竖直。21.3、本取样方法通过在取样管内设置中心槽及两侧侧槽,辅助设置倒刺板一及倒刺板二,实现多位置取多个样本,先取的样本落到下侧倒刺板二与侧槽、倒刺板一与中心槽形成区域内,保持样本在竖直方向上次序不便。22.4、本取样方法操作简单,方便和省力。附图说明23.图1为本发明的流程图;24.图2为本发明采用取样设备的立体示意图一。25.图3为局部立体结构示意图一。26.图4为局部立体结构示意图二。27.图5为局部立体结构示意图三。28.图6为局部立体结构示意图四。29.图7为局部立体结构示意图五。30.图8为局部立体结构示意图二。31.图9为立体结构示意图二。32.图10为立体结构示意图三。33.图中:1、把手,2、竖板,3、转轮一,4、竖杆,5、开槽刀,6、椭圆块,7、弹簧,9、皮带,10、电机,11、多边形板,12、正多边形轨道槽,13、圆杆,14、圆轴一,15、方块一,16、转轮二,17、方块二,18、齿轮一,19、连杆一,20、齿轮二,21、齿轮三,22、齿轮四,23、齿轮五,24、圆轴二,25、连杆二,26、圆轴三,27、取样管,28、倒刺板一,29、倒刺板二,30、侧槽,31、中心槽。具体实施方式34.下面结合附图,对本发明的一个具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。35.如图1-10所示,环境保护用水土保持径流泥沙取样方法,包括以下步骤:36.步骤一:操作人员手持取样设备的把手1,使开槽刀5接触泥沙;37.取样设备的把手1固定竖板2,竖板2固定对称的竖杆4,对称的竖杆4分别固定多边形板11,多边形板11设置有正多边形轨道槽12。正多边形轨道槽12拐角处采用圆弧过渡。多边形板11固定方块二17,方块二17固定齿轮一18,多边形板11轴承连接转轮二16的中心轴,转轮二16的中心轴穿过方块二17及齿轮一18。转轮二16的中心轴固定连杆一19的一端,连杆一19轴承连接齿轮二20,齿轮二20啮合齿轮一18。连杆一19轴承连接圆轴三26,圆轴三26固定齿轮三21,圆轴二26轴承连接连杆二25的一端,齿轮三21啮合齿轮二20。连杆二25啮合齿轮四22,齿轮四22啮合齿轮三21,连杆二25轴承连接圆轴二24,圆轴二24固定齿轮五23,齿轮五23啮合齿轮四22。圆轴二24设置在正多边形轨道槽12内,圆轴一24及圆轴二26分别固定取样管27。竖板2固定电机10,电机10的输出轴穿过竖板2,电机10的输出轴固定转轮一3,皮带9的一端环绕转轮一3,皮带9的另一端环绕转轮二16。38.在本案中,多边形板11固定对称的圆杆13,多边形板11固定对称的圆轴一14,对称的圆轴一14分别轴承连接方块一15,对称的方块一15分别固定开槽刀5。对称的方块一15分别固定弹簧7的一端,对称的弹簧7的另一端分别固定对应的圆杆13。转轮二16固定椭圆块6,对称的方块一15分别接触椭圆块6。39.参照图1-10,取样管27设置有中心槽31,中心槽31内设置有一组均匀分布的对称的倒刺板一28,每个倒刺板一28分别固定取样管27。取样管27设置有对称的侧槽30,对称的侧槽30内分别设置有一组均匀分布的对称的倒刺板二29,每个倒刺板二29分别固定取样管27。40.电机10转动时带动转轮一3转动,转轮一3通过皮带9带动转轮二16转动,转轮二16带动椭圆块6转动。在弹簧7的弹性作用下,椭圆块6带动方块一15摆动,方块一15带动开槽刀5摆动,转轮二16带动连杆一19摆动。连杆一19带动齿轮二20、齿轮三21、圆轴三26、连杆二25及齿轮四22摆动,连杆二25带动圆轴二24沿正多边形轨道槽12移动。圆轴二24带动齿轮五23摆动,齿轮二20在摆动过程中与齿轮一18啮合转动,齿轮二20带动齿轮三21及圆轴三26转动。齿轮三21带动齿轮四22转动,齿轮四22带动齿轮五23及圆轴二24转动,圆轴二24及圆轴三26带动取样管27、倒刺板一28及倒刺板二29摆动。在摆动过程中,取样管27始终保持竖直,泥沙进入倒刺板一28与中心槽31及倒刺板二29与侧槽30形成区域。41.步骤二:打开电机10的同时向下按压把手1,使多边形板11完全插入泥沙;42.步骤三:当两个取样管27向上移动远离泥沙时,向上拉动把手1;43.步骤四:取出取样管27内样本。44.以上公开的仅为本发明的具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
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环境保护用水土保持径流泥沙取样方法与流程
作者:admin
2022-11-02 09:25:36
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关键词:
测量装置的制造及其应用技术
专利技术
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