一种实验室水槽同步分层采泥器装置制造方法及图纸

技术编号:22551283 阅读:31 留言:0更新日期:2019-11-13 18:02
本实用新型专利技术公开一种实验室水槽同步分层采泥器装置,包括外半柱状采泥管、内半柱状采泥管、支架、握把、外连接杆、内连接杆、控制旋钮、橡胶密封带和卡扣凹槽。内半柱状采泥管可于泥底形成一密闭空间,使采出的泥保持原有的分层。所述的控制旋钮可以使内半柱状采泥管和外半柱状采泥管到达泥底后闭合。所述橡胶密封圈和卡扣凹槽、卡扣凸头能增强整个采泥器的密闭性,最大限度减少实验用水进入采泥器,使采出的泥保持原有的分层;所述握把用于控制采泥器整体,可供实验人员手持,使采泥器在入泥时保持垂直稳定,且握把上有刻度,以便于准确辅助采泥。本实用新型专利技术结构新颖、操作简便,同时便于携带,在进行试验时扰动小,保证实验数据准确。

A device of synchronous layered mud collector in laboratory flume

The utility model discloses a laboratory flume synchronous layered mud collector device, which comprises an outer half column mud collector, an inner half column mud collector, a bracket, a grip, an outer connecting rod, an inner connecting rod, a control knob, a rubber sealing belt and a buckle groove. The inner half column mud pipe can form a closed space at the bottom of mud to keep the original layer of mud. The control knob can make the inner half column mud pipe and the outer half column mud pipe reach the mud bottom and then close. The rubber sealing ring, buckle groove and buckle convex head can enhance the tightness of the whole mud collector, minimize the experimental water entering into the mud collector, and keep the original layer of the extracted mud; the grip is used to control the whole mud collector, which can be held by the laboratory personnel, so that the mud collector is vertical and stable when entering the mud, and the grip has a scale, so as to facilitate accurate auxiliary mud collection. The utility model has the advantages of novel structure, simple operation, convenient carrying, small disturbance during the test and accurate experimental data.

【技术实现步骤摘要】
一种实验室水槽同步分层采泥器装置
本技术属于水环境
,涉及一种适用于实验室实验中所用轻便,精确,可靠的采泥器。
技术介绍
目前,常用的采泥器按形状和取样方式可分为三种柱状采泥器、抓斗式采泥器和箱式采泥器。这三种采泥器主要针对浅海、岸边和河道等野外的泥土进行取样,但是由于实验室模拟实验中用泥厚度一般为10cm,而常用采泥器体型大,操作繁琐,无法满足实验室实验采泥所需。在实际模拟实验中通常是人工手动取泥,对水体扰动较大,破坏了模拟实验中泥的分层,会对模拟实验中采集的实验泥样产生影响,以至于难以采集所用于研究的原位泥样。在进行水环境等任务的研究时,要研究污染物在水体中的迁移转化,我们常常需要对水体底泥进行取样监测分析。在实际的研究中,常利用环形水槽对采回实验室的底泥样品进行模拟实验,即按一定比例制作天然河道缩尺模型,要求通过相关参量的缩尺复演天然河道的水文状况,以便更好的测量相关数据。但是由于实验室模拟实验中用泥厚度较浅,实验中泥的分层易在取用时被破坏,难以达到采集原位泥样的要求,故需一种用于实验室的轻便,简洁,精确的采泥器。
技术实现思路
为了克服上述的难题,本技术的目的是提供一种轻便快捷的柱状式采泥器,对水体扰动小,可同时对实验中不同深度的底泥进行采集。本技术的目的是这样实现的,一种实验室水槽同步分层采泥器装置,包括外半柱状采泥管、内半柱状采泥管、支架、握把、外连接杆、内连接杆、控制旋钮,其特征在于:支架上设有握把,支架下端连接外连接杆、外连接杆连接外半柱状采泥管顶,外半柱状采泥管顶下部连接在外半柱状采泥管上部,外半柱状采泥管顶下部与外半柱状采泥管上部无缝连接为不可拆卸的外部结构,外半柱状采泥管底部制成尖端;内半柱状采泥管上部设有内半柱状采泥管顶且内半柱状采泥管和内半柱状采泥管顶无缝连接为不可拆卸的结构而且均置于外半柱状采泥管中,内半柱状采泥管底部也为尖端;内连接杆上端连接控制旋钮,内连接杆下端穿过中空的支架和中空的外连接杆后再穿过外半柱状采泥管顶、进入外半柱状采泥管中与置于外半柱状采泥管内的内半柱状采泥管顶上部固定连接。另外,橡胶密封带位于外半柱状采泥管与内半柱状采泥管之间且设在内半柱状采泥管外侧边上,这样通过橡胶密封带就能保证外半柱状采泥管与内半柱状采泥管之间的密闭,水就不易从外半柱状采泥管与内半柱状采泥管之间进入,达到防水目的,卡扣凹槽设在外半柱状采泥管中部内侧,卡扣凸头位于橡胶密封带旁边,设于内半柱状采泥管的中部外侧上。本技术旨在提供一种小巧轻便适用于实验室水槽的泥层厚度,操作简单,准确性高的小型采泥器。现存的实验室环形水槽采泥方法对水扰动性大,本技术通过在底部装设尖端,以便垂直插入泥层,对水的扰动性小,同时在双层采泥管之间设有橡胶密封带和卡扣,增加仪器的密封性,减少水对泥样的影响,进而保证实验室环形水槽模拟实际环境的精确度。同时对由于环形水槽大小型号的不同造成的泥层厚度不一的情况,本技术可以自由调节采泥管的高度,并可通过带刻度的连接杆和采泥管精确直观获取泥层深度的数据,进而对不同情形下不同分层的泥进行分析对比研究,从而在实验室环境下得到更为精确的实验数据。根据本技术提出的一种实验室水槽同步分层采泥器装置,所述的采泥管下端有尖端,可以垂直进入泥层,采泥管可于泥底形成一密闭空间,使采出的泥保持原有的分层;所述的握把用于控制采泥器整体,可供实验人员手持,使采泥管在入泥时保持垂直稳定,且握把上有刻度,以便于准确辅助采泥;所述的控制旋钮可以使采泥管到达泥底后闭合;所述橡胶密封圈带和卡扣增强整个采泥器的密闭性,最大限度减少实验用水进入采泥器。本技术具有如下有益效果:本技术所述的采泥管侧方双层采泥管之间设有橡胶圈和卡扣,可增强采泥器的密封性,使尽可能少的水进入采泥柱,避免破坏实验泥层的分层,使模拟实验所获数据更为精确。本技术所述的采泥器底部设有尖端,可垂直插入泥层,最大限度消除对水的扰动性,保证实验所获数据的精确性。本技术所述的采泥器的连接杆和采泥管带有刻度,可直观精确的获取泥样的深度,进而为实验室水槽模拟实际环境提供较为精确的观测数据。本技术所述的装置组装简单,操作简便,体积较小,取样效率高、可靠性强,便于维护,人工劳动强度低,降低实验费用。附图说明下面结合附图和实施方式对本技术进一步说明。图1为本技术的结构示意图;图1-1为本技术的安装过程示意图;图2为本技术的操作过程结构变化示意图;图3为本技术控制旋钮、支架和握把放大结构图;图4为本技术采泥管放大结构图;图5为本技术采泥管采样放大示意图。图中:控制旋钮1,支架2,握把3,外连接杆4,内连接杆5,外半柱状采泥管顶6,外半柱状采泥管7,内半柱状采泥管8,卡扣凹槽9,卡扣凸头9-1,橡胶密封带10,尖端11。具体实施方式下面结合附图和具体实施方式对本技术作进一步的详细说明。结合图1、图1-1、图2、图3、图4、图5,本技术提出的一种实验室水槽同步分层采泥器装置,它包括外半柱状采泥管7、内半柱状采泥管8、支架2、握把3、外连接杆4、内连接杆5、控制旋钮1、橡胶密封带10、卡扣凹槽9和卡扣凸头9-1,支架2下端依次连接外连接杆4和外半柱状采泥管顶6,外半柱状采泥管顶6下部连接在外半柱状采泥管7的上部,外半柱状采泥管顶6下部与外半柱状采泥管7上部无缝连接为不可拆卸的外部结构,外半柱状采泥管7底部为尖端11,支架2上设有握把3;内半柱状采泥管8上部设有内半柱状采泥管顶6-1且内半柱状采泥管8和内半柱状采泥管顶6-1无缝连接为不可拆卸的结构均置于外半柱状采泥管7中(具体制造时,比如可将内半柱状采泥管8与内半柱状采泥管顶6-1一体无缝固定后,内半柱状采泥管8下端制成尖端11,然后在其外面套上外半柱状采泥管7,然后外半柱状采泥管7上部再无缝连接外半柱状采泥管顶6,外半柱状采泥管顶6上部连接外连接杆4,外连接杆4上部连接握把3,再把外半柱状采泥管7下端制成尖端11),内连接杆5上端连接控制旋钮1,内连接杆5下端穿过中空的支架2和中空的外连接杆4穿过外半柱状采泥管顶6、进入外半柱状采泥管7中与置于外半柱状采泥管7内的内半柱状采泥管顶6-1上部连接(可以采用焊接无缝固定或者螺纹固定连接,比如内连接杆5下端设有外螺纹,内半柱状采泥管顶6-1设有内螺纹孔,两者通过螺纹连接,内连接杆5下端尽量连接在内半柱状采泥管顶6-1中心处,这样内半柱状采泥管8转动能较佳地以圆周方式转动,从而能很好地保证转动控制旋钮1,使内半柱状采泥管8转成与外半柱状采泥管7外形能完全重合,且比较容易转进、转出内半柱状采泥管8,使两个半柱状转成类圆柱状);另外,还可采用:橡胶密封带位于外半柱状采泥管与内半柱状采泥管之间且设在内半柱状采泥管的外侧边上,这样通过橡胶密封带就能保证外半柱状采泥管与内半柱状采泥管之间的密闭,水就不易从外半柱状采泥管与内半柱状采泥管之间进入,达到防水目的,卡扣凹槽9设在外半柱状采泥管7中部内侧以不妨害内半柱状采泥管8转动,卡扣凸头9-1位于橡胶密封带10旁边,设于内半柱状采泥管8的中部外侧上。上述卡扣凹槽9、卡扣凸头9-1的设置位置和方式以不妨害内半柱状采泥管8的转进外半柱状采泥管7或转出本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种实验室水槽同步分层采泥器装置,包括外半柱状采泥管、内半柱状采泥管、支架、握把、外连接杆、内连接杆和控制旋钮,其特征在于:支架上设有握把,支架下端连接外连接杆、外连接杆连接外半柱状采泥管顶,外半柱状采泥管顶下部连接在外半柱状采泥管上部,外半柱状采泥管顶下部与外半柱状采泥管上部无缝连接为不可拆卸的外部结构,外半柱状采泥管底部制成尖端;内半柱状采泥管上部设有内半柱状采泥管顶且内半柱状采泥管和内半柱状采泥管顶无缝连接为不可拆卸的结构而且均置于外半柱状采泥管中,内半柱状采泥管底部也为尖端;内连接杆上端连接控制旋钮,内连接杆下端穿过中空的支架和中空的外连接杆后再穿过外半柱状采泥管顶、进入外半柱状采泥管中与置于外半柱状采泥管内的内半柱状采泥管顶上部固定连接。

【技术特征摘要】
1.一种实验室水槽同步分层采泥器装置,包括外半柱状采泥管、内半柱状采泥管、支架、握把、外连接杆、内连接杆和控制旋钮,其特征在于:支架上设有握把,支架下端连接外连接杆、外连接杆连接外半柱状采泥管顶,外半柱状采泥管顶下部连接在外半柱状采泥管上部,外半柱状采泥管顶下部与外半柱状采泥管上部无缝连接为不可拆卸的外部结构,外半柱状采泥管底部制成尖端;内半柱状采泥管上部设有内半柱状采泥管顶且内半柱状采泥管和内半柱状采泥管顶无缝连接为不可拆卸的结构而且均置于外半...

【专利技术属性】
技术研发人员:王哲哲赖月婷李家兵谢蓉蓉陈言鋆吴舒婷赵轩刘谨言钟玉英
申请(专利权)人:福建师范大学
类型:新型
国别省市:福建,35

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