一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置制造方法及图纸

技术编号:33387636 阅读:17 留言:0更新日期:2022-05-11 23:03
本实用新型专利技术公开了一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置,包括竖杆,所述竖杆俯视截面呈矩形结构,所述竖杆上套设有环形的气囊,所述气囊内周壁上固定连接有固定板,所述固定板中心位置开设有矩形的第一通口,所述固定板上端间隔固定连接有测量块,所述测量块上端中心位置开设有与第一通口同心设置且形状相同的第二通口,所述竖杆竖直贯穿第一通口和第二通口设置,所述第二通口左右两侧内壁上均开设有转动槽,两个所述转动槽内均设有测距轮。本实用新型专利技术可使水位测量和水样抽取在一个装置上进行,且水位测量速度块、可进行不同深度的水样抽取工作。度的水样抽取工作。度的水样抽取工作。

【技术实现步骤摘要】
一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置


[0001]本技术涉及农业养殖
,尤其涉及一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置。

技术介绍

[0002]近年来,由于稻渔综合种养的生态优势凸显,尤其是可以显著减少农药和化肥的使用,因而备受倡导和推广,各地纷纷在品种搭配、稻渔综合种养模式、操作方法和技巧等方面进行探索,因地制宜地创建了多种稻渔生态模式。
[0003]在进行稻渔综合种养时,需要经常对稻田的水位以及水质进行检测,以确保农作物和水产可以正常的生长,出现异常时便于及时作出相应的决策,而水位测量和水样抽取工作需要使用两种不同的装置,使用起来较为麻烦,且水样抽取工作无法有效的抽取不同深度的水。
[0004]因此我们提出了一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置,用来解决上述问题。

技术实现思路

[0005]本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置。
[0006]为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:
[0007]一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置,包括竖杆,所述竖杆俯视截面呈矩形结构,所述竖杆上套设有环形的气囊,所述气囊内周壁上固定连接有固定板,所述固定板中心位置开设有矩形的第一通口,所述固定板上端间隔固定连接有测量块,所述测量块上端中心位置开设有与第一通口同心设置且形状相同的第二通口,所述竖杆竖直贯穿第一通口和第二通口设置,所述第二通口左右两侧内壁上均开设有转动槽,两个所述转动槽内均设有测距轮,所述测距轮与竖杆对应的一侧滚动接触,所述固定板上端固定连接有两个显示屏;
[0008]所述竖杆内开设有活动腔,所述活动腔一侧内壁上竖直开设有多个均匀间隔设置的抽水孔,所述活动腔内密封滑动连接有两个上下间隔设置的活塞块,两个所述活塞块之间共同固定连接有两个连接杆,位于上方的所述活塞块上端固定插设有抽水管,所述竖杆上端固定连接有端块,所述抽水管上端贯穿活动腔内顶壁和端块并固定套接有安装块,所述安装块上端固定安装有小型水泵,所述小型水泵的抽水端与抽水管连通。
[0009]优选地,所述第一通口四周内壁上均开设有轮槽,各所述轮槽内均转动连接有限位滚轮,各所述限位滚轮分别与竖杆相对应的第一侧壁滚动接触。
[0010]优选地,所述竖杆下端固定连接有配重底板。
[0011]优选地,两个所述活塞块之间间距小于相连的两个抽水孔之间间距。
[0012]优选地,所述活动腔和活塞块俯视截面均呈矩形结构。
[0013]优选地,所述抽水管外周面设有螺纹,所述抽水管上且在端块上方位置螺纹套接有第一齿轮,所述第一齿轮与端块上端转动连接,所述第一齿轮一侧啮合有第二齿轮,所述端块上固定嵌装有驱动第二齿轮转动的电机。
[0014]与现有的技术相比,本装置的优点在于:
[0015]1、进行水位测量工作时,只需将竖杆插入待测的水中,利用配重底板使竖杆稳定的插设在水中,而测量块在气囊的作用下始终浮在水面上,而在插入水的过程中,随着竖杆的下放,测量块也沿着竖杆上移,从而测量值逐渐变化,直至插入最底部后,测量块停止移动,此时显示屏显示的数值即为水位值,测量迅速有效。
[0016]2、小型水泵通过抽水管可进行水样的抽取工作,而利用电机驱动第二齿轮转动时,可带动第一齿轮转动,在抽水管外侧螺纹的作用下,抽水管可进行上下移动,从而调节两个活塞块的位置,使其与不同位置的抽水孔连通,以进行不同深度的水样抽取工作。
[0017]综上所述,本技术可使水位测量和水样抽取在一个装置上进行,且水位测量速度块、可进行不同深度的水样抽取工作。
附图说明
[0018]图1为本技术提出的一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置正面的结构透视图;
[0019]图2为图1中A处放大的结构示意图;
[0020]图3为图1中B处放大的结构示意图。
[0021]图中:1竖杆、2气囊、3固定板、4测量块、5转动槽、6测距轮、7显示屏、8配重底板、9活动腔、10抽水孔、11活塞块、12连接杆、13抽水管、14端块、15安装块、16小型水泵、17第一齿轮、18第二齿轮、19电机。
具体实施方式
[0022]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,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。
[0023]参照图1

3,一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置,包括竖杆1,竖杆1俯视截面呈矩形结构,竖杆1上套设有环形的气囊2,利用气囊2的作用可使测量块4位于被测水面上方。气囊2内周壁上固定连接有固定板3,固定板3中心位置开设有矩形的第一通口,第一通口四周内壁上均开设有轮槽,各轮槽内均转动连接有限位滚轮,各限位滚轮分别与竖杆1相对应的第一侧壁滚动接触,固定板3上端间隔固定连接有测量块4,测量块4上端中心位置开设有与第一通口同心设置且形状相同的第二通口,竖杆1竖直贯穿第一通口和第二通口设置,固定板3和测量块4可沿竖杆1进行上下移动,而限位滑块的设置起到有效的限位作用,使测量块4可以稳定的上下移动。
[0024]第二通口左右两侧内壁上均开设有转动槽5,两个转动槽5内均设有测距轮6,测距轮6与竖杆1对应的一侧滚动接触,固定板3上端固定连接有两个显示屏7,测距轮6和显示屏7均为现有技术,测量块4在沿竖杆1移动时,测距轮6进行滚动,其滚动的距离会通显示屏7直观的显示出来,从而得到水深的数值。
[0025]竖杆1下端固定连接有配重底板8,进行水位测量工作时,只需将竖杆1插入待测的水中,利用配重底板8使竖杆1稳定的插设在水中,而测量块4在气囊2的作用下始终浮在水面上,而在插入水的过程中,随着竖杆1的下放,测量块4也沿着竖杆1上移,从而测量值逐渐变化,直至插入最底部后,测量块4停止移动,此时显示屏7显示的数值即为水位值,测量迅速有效。
[0026]竖杆1内开设有活动腔9,活动腔9一侧内壁上竖直开设有多个均匀间隔设置的抽水孔10,活动腔9内密封滑动连接有两个上下间隔设置的活塞块11,两个活塞块11之间共同固定连接有两个连接杆12,两个活塞块11之间间距小于相连的两个抽水孔10之间间距,使两个活塞块11之间的空隙只能单次与一个抽水孔10连通。位于上方的活塞块11上端固定插设有抽水管13,竖杆1上端固定连接有端块14,抽水管13上端贯穿活动腔9内顶壁和端块14并固定套接有安装块15,安装块15上端固定安装有小型水泵16,小型水泵16的抽水端与抽水管13连通,活动腔9和活塞块11俯视截面均呈矩形结构,活塞块11无法转动,从而抽水管13也无法转动。
[0027]抽水管13外周面设有螺纹,抽水管13上且在端块14上方位置螺纹套接有第一齿轮17,第一齿轮17与端块14上端转动连接,第一齿轮17一侧啮合有第二齿轮18,端块14上固定嵌装有驱动第二齿轮18转动的电机19。小型水泵16通过本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种稻渔综合种养区水位测量及水样抽取装置,包括竖杆(1),其特征在于,所述竖杆(1)俯视截面呈矩形结构,所述竖杆(1)上套设有环形的气囊(2),所述气囊(2)内周壁上固定连接有固定板(3),所述固定板(3)中心位置开设有矩形的第一通口,所述固定板(3)上端间隔固定连接有测量块(4),所述测量块(4)上端中心位置开设有与第一通口同心设置且形状相同的第二通口,所述竖杆(1)竖直贯穿第一通口和第二通口设置,所述第二通口左右两侧内壁上均开设有转动槽(5),两个所述转动槽(5)内均设有测距轮(6),所述测距轮(6)与竖杆(1)对应的一侧滚动接触,所述固定板(3)上端固定连接有两个显示屏(7);所述竖杆(1)内开设有活动腔(9),所述活动腔(9)一侧内壁上竖直开设有多个均匀间隔设置的抽水孔(10),所述活动腔(9)内密封滑动连接有两个上下间隔设置的活塞块(11),两个所述活塞块(11)之间共同固定连接有两个连接杆(12),位于上方的所述活塞块(11)上端固定插设有抽水管(13),所述竖杆(1)上端固定连接有端块(14),所述抽水管(13)上端贯穿活动腔(9)内顶壁和端块(14)并固定套接有安装块(15),所述安装块(15)上端固定...

【专利技术属性】
技术研发人员:任娣朱晓华刘崇万徐志华
申请(专利权)人:江苏省淡水水产研究所
类型:新型
国别省市:

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