一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置制造方法及图纸

技术编号:26144146 阅读:17 留言:0更新日期:2020-10-31 11:28
一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,包括浸取主体,浸取主体的前后两面均固定安装面板,面板上均固定安装活动端朝下的电推杆,电推杆的活动端两侧均固定连接支杆的一端,支杆的另一端均铰接安装多叉杆,多叉杆的端部均设有滚轮,面板的底面两侧均固定安装检测与地面间距的探测头,电推杆和探测头均电路连接控制板。本实用新型专利技术通过设置滚轮能够真正意义上实现便于移动的功能,且通过探测头可实时检测与地面之间的间距并反馈至STM单片机处,STM单片机根据接收的信息控制电推杆伸展或收缩,以增强本装置适应地形的能力。

【技术实现步骤摘要】
一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置
本技术属于重金属浸取领域,具体地说是一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置。
技术介绍
为了及时切断土壤重金属污染的污染源,以免重金属污染物再次输入土壤环境,越来越多的机构开始选择做现场分析,公开号为CN209280393U的中国技术专利公开了一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,能够较为优异的实现重金属的现场分析,而为了分析结果的准确性和针对性,需要多点采样分析,现有技术无法便捷移动,依靠工作人员搬运,对体力的消耗较大,将其装于车辆上移动,受限较大,如地形是否适合车辆行驶,是否为农田可供车辆驶入等。
技术实现思路
本技术提供一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,用以解决现有技术中的缺陷。本技术通过以下技术方案予以实现:一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,包括浸取主体,浸取主体的前后两面均固定安装面板,面板上均固定安装活动端朝下的电推杆,电推杆的活动端两侧均固定连接支杆的一端,支杆的另一端均铰接安装多叉杆,多叉杆的端部均设有滚轮,面板的底面两侧均固定安装检测与地面间距的探测头,电推杆和探测头均电路连接控制板。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的面板的两侧均固定连接J型杆的一端,J型杆的另一端均通过铰接轴和扭簧连接弧形杆的一端。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的J型杆和弧形杆的凹面均覆盖一层防滑垫。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的面板的两侧均固定安装耳板,耳板的前面均开设数个均匀分布的通孔,浸取主体的前后面均开设数个同样的通孔。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的耳板的前面均开设至少两个通孔。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的多叉杆为三叉杆。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的探测头为测距传感器。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的浸取主体的一侧固定安装推杆。如上所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,所述的浸取主体包括控制装置、内部为中空结构的箱体和位于箱体内部的粗粉碎装置、加热装置、细粉碎装置、浸取池、进液蠕动泵、取液蠕动泵,所述控制装置控制粗粉碎装置、加热装置、细粉碎装置、浸取池、进液蠕动泵、取液蠕动泵的运行,所述箱体的上端设有通孔,通过通孔将待浸取的土壤移入粗粉碎装置中,所述粗粉碎装置对土壤进行粗粉碎、干燥和过筛,所述加热装置继续加热干燥粗粉碎后的土壤,所述细粉碎装置对粗粉碎后的土壤进行细粉碎和过筛,所述浸取池浸泡土壤,所述进液蠕动泵向浸取池内添加浸取液,所述取液蠕动泵提取含有土壤重金属的浸取液。本技术的优点是:本技术通过设置滚轮能够真正意义上实现便于移动的功能,且通过探测头可实时检测与地面之间的间距并反馈至STM单片机处,STM单片机根据接收的信息控制电推杆伸展或收缩,以增强本装置适应地形的能力,浸取主体的一侧设有与电推杆、探测头电路连接的控制开关,用户手动调节控制开关可实现探测头的开关以及电推杆的伸缩,关闭探测头后使电推杆完全收缩,可使浸取主体底面与地面接触,能够避免意外致使本装置移动,且当电推杆伸展时,如遇崎岖地形,多叉杆可绕铰接轴转动,有利于本装置越过地面上的凸起或坑洼,移动灵活性更高,于污染现场多点采样分析时,能够省去用户搬运的工作,用户只需稍用力推动本装置即可,能够减轻用户的体力工作投入,提高移动效率。附图说明为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本技术的结构示意图。具体实施方式为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,如图所示,包括浸取主体1,浸取主体1的前后两面均固定安装面板2,面板2上均固定安装活动端朝下的电推杆3,电推杆3为多级伸缩杆,其与锂电池组电路连接,当其完全收缩时,最下方的滚轮6的底部略高于浸取主体1的底面,电推杆3的活动端两侧均固定连接支杆4的一端,支杆4与电推杆3之间的角度在105°-130°区间内,支杆4的另一端均铰接安装多叉杆5,每个多叉杆5上相邻的两叉杆之间的间距相同,多叉杆5的中心通过铰接轴连接支杆4,多叉杆5的端部均设有滚轮6,滚轮6的圆心转轴转动安装于对应处,应用现有技术手段安装即可,在此不做赘述,面板2的底面两侧均固定安装检测与地面间距的探测头7,电推杆3和探测头7均电路连接控制板,控制板为STM32单片机。本技术通过设置滚轮6能够真正意义上实现便于移动的功能,且通过探测头7可实时检测与地面之间的间距并反馈至STM32单片机处,STM32单片机根据接收的信息控制电推杆3伸展或收缩,以增强本装置适应地形的能力,浸取主体1的一侧设有与电推杆3、探测头7电路连接的控制开关,用户手动调节控制开关可实现探测头7的开关以及电推杆3的伸缩,关闭探测头7后使电推杆3完全收缩,可使浸取主体1底面与地面接触,能够避免意外致使本装置移动,且当电推杆3伸展时,如遇崎岖地形,多叉杆5可绕铰接轴转动,有利于本装置越过地面上的凸起或坑洼,移动灵活性更高,于污染现场多点采样分析时,能够省去用户搬运的工作,用户只需稍用力推动本装置即可,能够减轻用户的体力工作投入,提高移动效率。具体而言,目前,人们通常采用T型结构的采样筒来采样土壤,于污染现场工作时,人们通常将其拿在手里移动,不甚方便,为了克服上述问题,本实施例所述的面板2的两侧均固定连接J型杆8的一端,两侧J型杆8的开口相对,J型杆8的弧端与浸取主体1的间距大于采样器的直径,J型杆8的另一端均通过铰接轴和扭簧连接弧形杆9的一端,扭簧使弧形杆9具有朝向J型杆8开口运动的趋势,采用现有技术手段安装即可,弧形杆9的凹面均朝向对应的J型杆8的开口。用户能够将采样器放入同侧的两个J型杆8上,首先用手将弧形杆9翻起,然后将采样筒的一端放入J型杆8的弯钩内,然后慢慢松开弧形杆9,在扭簧作用下,弧形杆9的凹面能够贴合采样筒,然后用同样的操作限定采样筒的另一端,即可实现采样筒的限定,使之随浸取主体1移动,两弧形杆9同步作用能够防止采样筒从J型杆8上掉落下来;同时,如浸取主体1不慎倾倒,探出浸取主体1覆盖范围的J型杆8会先着地,能够起到缓冲的效果,减轻浸取主体本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,包括浸取主体(1),其特征在于:浸取主体(1)的前后两面均固定安装面板(2),面板(2)上均固定安装活动端朝下的电推杆(3),电推杆(3)的活动端两侧均固定连接支杆(4)的一端,支杆(4)的另一端均铰接安装多叉杆(5),多叉杆(5)的端部均设有滚轮(6),面板(2)的底面两侧均固定安装检测与地面间距的探测头(7),电推杆(3)和探测头(7)均电路连接控制板。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,包括浸取主体(1),其特征在于:浸取主体(1)的前后两面均固定安装面板(2),面板(2)上均固定安装活动端朝下的电推杆(3),电推杆(3)的活动端两侧均固定连接支杆(4)的一端,支杆(4)的另一端均铰接安装多叉杆(5),多叉杆(5)的端部均设有滚轮(6),面板(2)的底面两侧均固定安装检测与地面间距的探测头(7),电推杆(3)和探测头(7)均电路连接控制板。


2.根据权利要求1所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,其特征在于:所述的面板(2)的两侧均固定连接J型杆(8)的一端,J型杆(8)的另一端均通过铰接轴和扭簧连接弧形杆(9)的一端。


3.根据权利要求2所述的一种基于STM32的便携式土壤重金属浸取装置,其特征在于:所述的J型杆(8)和弧形杆(9)的凹面均覆盖一层防滑垫。

【专利技术属性】
技术研发人员:吕彧吴梅梅李永慧
申请(专利权)人:乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司
类型:新型
国别省市:新疆;65

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