一种便携式工程地质勘测取样装置制造方法及图纸

技术编号:27547500 阅读:19 留言:0更新日期:2021-03-03 19:28
本实用新型专利技术提供一种便携式工程地质勘测取样装置,涉及工程地质勘测设备技术领域。该取样装置包括支架机构、取样机构,取样机构安装在支架机构上,所述取样机构包括动力组件、连杆、取样筒,动力组件通过连杆与下方的取样筒固定连接,动力组件驱动取样筒旋转,连杆为带内螺纹的中空杆件,取样筒下端设有一体成型的环形刀刃,取样筒外壁设有螺旋片。本实用新型专利技术的取样筒除了设置环形刀刃外,在外壁还设置螺旋片,提高钻孔效率、降低钻深难度;在具有行走轮的支架机构上装设取样机构,降低取样机构携带劳动强度,利于取样机构长时间长距离携带,钻孔取样时省时省力,采集的样品能够及时保存,便于携带。便于携带。便于携带。

【技术实现步骤摘要】
一种便携式工程地质勘测取样装置


[0001]本技术涉及工程地质勘测设备
,特别涉及一种用于工程地质勘测中采集土样的装置。

技术介绍

[0002]地质勘测即是通过各种手段和方法对地质进行勘查和探测,确定合适的持力层,根据持力层的地基承载力,确定基础类型,计算基础参数的调查研究活动。
[0003]现有的传统的地质勘探取样装置在取样的过程中因压入土层时阻力较大,易倾斜和晃动,对取样处的土层扰动较大,会破坏取样土壤的结构,不方便后期的勘查和探测,其次取样装置取到土壤后没有专门的刮土工具,或者使用其他辅助手段才能将土壤取出,给实际操作中造成了诸多不便,使样品土层结构遭到破坏。另外,现有的取样装置采集样土后需要将取样装置向上提拉,通常仅仅通过人力向上拉提,费时费力,收集完成后不能直接很好的保存样品,容易对样品实验数据产生误差。有些地质取样设备结构复杂,比较笨重,不利于勘探人员进行长时间携带,增加了勘探人员的劳动强度,并且在取样过程中,不能有效的将地下的地质样本进行收集,影响了勘探人员的采集效率。

技术实现思路

[0004]本技术所要解决的技术问题是针对上述现有技术存在的不足或缺陷,提供一种便携式工程地质勘测取样装置。
[0005]本技术为实现上述目的采用的技术方案是一种便携式工程地质勘测取样装置,包括支架机构、取样机构,取样机构安装在支架机构上,所述取样机构包括动力组件、连杆、取样筒,动力组件通过连杆与下方的取样筒固定连接,动力组件驱动取样筒旋转,连杆为带内螺纹的中空杆件,取样筒下端设有一体成型的环形刀刃,取样筒外壁设有螺旋片。
[0006]所述支架机构包括行走轮、底板、竖杆、横杆、手柄、导向杆、安装板,一对行走轮安装于底板两侧,平行设置的竖杆下端固定在底板上表面,竖杆上端与横杆固定连接,横杆后侧与手柄垂直设置,平行设置的导向杆上端与横杆连接,导向杆下端与底板上表面连接,导向杆位于竖杆内侧,安装板为L型结构,且位于底板上方,安装板一个侧边水平设置用于承载动力组件,另一个侧边竖直设置且开设有竖直通孔,导向杆穿过通孔使安装板与导向杆间滑动连接。
[0007]行走轮位于底板后侧边处,通过转轴与底板连接;竖杆上端和导向杆上端均与横杆焊接连接,竖杆下端和导向杆下端直接焊接在底板上或竖杆下端和导向杆下端焊接开设螺纹孔的安装片,通过螺钉将安装片固定在底板上以固定连接竖杆下端和导向杆下端;安装板竖直侧边上设置的贯穿通孔用于导向杆贯穿设置,使安装板沿导向杆上下滑动。
[0008]所述动力组件包括驱动盒及驱动盒内安装的旋转电机、第一锥齿轮、第二锥齿轮、蓄电池,第一锥齿轮套设在旋转电机输出轴上,第二锥齿轮套设在伸入驱动盒内的连杆上,第一锥齿轮与第二锥齿轮相啮合,驱动盒底面中间嵌设有轴承,轴承内圈套设在连杆上,驱
动盒右侧外壁嵌设开关,开关与蓄电池及旋转电机间电性连接。
[0009]安装板上对应驱动盒嵌设轴承处的位置开设通孔,连杆穿过该通孔连接下方的取样筒。
[0010]在本技术的一些实施例中,旋转电机可以外接外界电源。
[0011]作为优选,所述驱动盒左右两侧外壁对称的固定有手把。
[0012]所述连杆内部螺纹连接有丝杆,丝杆上端穿出驱动盒顶板,且连接有手轮,丝杆下端穿入取样筒内部,且连接有脱样板。
[0013]所述驱动盒顶板上对称设有复位弹簧,对称设置的复位弹簧另一端均连接在横杆上。
[0014]所述驱动盒顶板上还设有锁鼻,对应于锁鼻上方的横杆上设有弹簧锁扣。
[0015]所述底板四角处开设螺纹孔,对应螺纹孔设置高度调衡螺柱。
[0016]高度调衡螺柱下端呈板状,增大与地面接触的面积,上端一体设置调衡把手便于转动高度调衡螺柱调节高度。
[0017]所述底板上安装有样品箱,样品箱包括样品箱体、样品箱体上铰接的可上翻打开的箱盖及样品箱体内部设置的若干隔样板。隔样板将样品箱内部分成若干样品存放槽,放置不同深度或不同位置的样品。
[0018]由于采用了上述技术方案,本技术的有益技术效果:取样筒除了设置环形刀刃外,在外壁还设置螺旋片,提高钻孔效率、降低钻深难度;在具有行走轮的支架机构上装设取样机构,降低取样机构携带劳动强度,利于取样机构长时间长距离携带,钻孔取样时省时省力,采集的样品能够及时保存,便于携带。
附图说明
[0019]图1为本技术的结构示意图;
[0020]图2为本技术的左视图;
[0021]图3为图1中底板的结构示意图;
[0022]图4为图1中安装板的结构示意图;
[0023]图中标记:1-横杆,2-竖杆,3-底板,4-导向杆,5-行走轮,6-复位弹簧,7-安装板,8-驱动盒,9-第一锥齿轮,10-旋转电机,11-手把,12-轴承,13-第二锥齿轮,14-蓄电池,15-开关,16-弹簧锁扣,17-锁鼻,18-手轮,19-丝杆,20-连杆,21-取样筒,22-螺旋片,23-脱样板,24-箱盖,25-样品箱体,26-隔样板,27-高度调衡螺柱,28-手柄。
具体实施方式
[0024]为了使本领域的技术人员更好地理解本技术的技术方案,下面结合具体实施例对本技术作进一步的详细说明。
[0025]实施例1
[0026]请参阅附图1-4,本技术提供的一种便携式工程地质勘测取样装置,包括支架机构、取样机构,取样机构安装在支架机构上,所述取样机构包括动力组件、连杆20、取样筒21,动力组件通过连杆20与下方的取样筒21固定连接,动力组件驱动取样筒21旋转,连杆20为带内螺纹的中空杆件,取样筒21下端设有一体成型的环形刀刃,取样筒21外壁设有螺旋
片22;所述支架机构包括行走轮5、底板3、竖杆2、横杆1、手柄28、导向杆4、安装板7,一对行走轮5安装于底板3两侧,平行设置的竖杆2下端固定在底板3上表面,竖杆2上端与横杆1固定连接,横杆1后侧与手柄28垂直设置,平行设置的导向杆4上端与横杆1连接,导向杆4下端与底板3上表面连接,导向杆4位于竖杆2内侧,安装板7为L型结构,且位于底板3上方,安装板7一个侧边水平设置用于承载动力组件,另一个侧边竖直设置且开设有竖直通孔,导向杆4穿过通孔使安装板7与导向杆4间滑动连接;所述动力组件包括驱动盒8及驱动盒8内安装的旋转电机10、第一锥齿轮9、第二锥齿轮13、蓄电池14,第一锥齿轮9套设在旋转电机10输出轴上,第二锥齿轮13套设在伸入驱动盒8内的连杆20上,第一锥齿轮9与第二锥齿轮13相啮合,驱动盒8底面中间嵌设有轴承12,轴承12内圈套设在连杆20上,驱动盒8右侧外壁嵌设开关15,开关15与蓄电池14及旋转电机10间电性连接。
[0027]本实施例中行走轮5位于底板3后侧边处,通过转轴与底板3连接;竖杆2上端和导向杆4上端均与横杆1焊接连接,竖杆2下端和导向杆4下端直接焊接在底板3上或竖杆2下端和导向杆4下端焊接开设螺纹孔的安装片,通过螺钉将安装片固定在底板3上以固定连本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种便携式工程地质勘测取样装置,包括支架机构、取样机构,取样机构安装在支架机构上,其特征在于,所述取样机构包括动力组件、连杆(20)、取样筒(21),动力组件通过连杆(20)与下方的取样筒(21)固定连接,动力组件驱动取样筒(21)旋转,连杆(20)为带内螺纹的中空杆件,取样筒(21)下端设有一体成型的环形刀刃,取样筒(21)外壁设有螺旋片(22)。2.根据权利要求1所述便携式工程地质勘测取样装置,其特征在于:所述支架机构包括行走轮(5)、底板(3)、竖杆(2)、横杆(1)、手柄(28)、导向杆(4)、安装板(7),一对行走轮(5)安装于底板(3)两侧,平行设置的竖杆(2)下端固定在底板(3)上表面,竖杆(2)上端与横杆(1)固定连接,横杆(1)后侧与手柄(28)垂直设置,平行设置的导向杆(4)上端与横杆(1)连接,导向杆(4)下端与底板(3)上表面连接,导向杆(4)位于竖杆(2)内侧,安装板(7)为L型结构,且位于底板(3)上方,安装板(7)一个侧边水平设置用于承载动力组件,另一个侧边竖直设置且开设有竖直通孔,导向杆(4)穿过通孔使安装板(7)与导向杆(4)间滑动连接。3.根据权利要求2所述便携式工程地质勘测取样装置,其特征在于:所述动力组件包括驱动盒(8)及驱动盒(8)内安装的旋转电机(10)、第一锥齿轮(9)、第二锥齿轮(13)、蓄电池(14),第一锥齿轮(9)套设在旋转电机(10)输出轴上,第二锥齿轮(13)套设在伸入驱动盒(8)内...

【专利技术属性】
技术研发人员:李琴杨熙
申请(专利权)人:张掖市绿之源农业发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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