一种河堤坝土质含水量监测装置制造方法及图纸

技术编号:34880056 阅读:11 留言:0更新日期:2022-09-10 13:36
本实用新型专利技术公开了一种河堤坝土质含水量监测装置,包括监测装置和土壤水分传感器,所述土壤水分传感器位于监测装置内壁的底部。本实用新型专利技术通过设置控制器使控制器控制自动钻孔组件对土壤进行钻孔,然后启动电动伸缩杆使电动伸缩杆带动土壤水分传感器对土壤的含水量进行监测,随后通过显示屏将数据提供给使用者查看,解决了现有监测装置在进行监测时需要将土挖出一个孔然后将土壤水分传感器插入至孔内,并且需要人工进行挖掘,挖掘时还需要借助工具,非常的费时费力,且浪费较多的时间,并且还需要人工的手伸入至孔内将土壤水分传感器插入土壤里进行监测,不仅会弄脏使用者的衣服和手,还非常不便捷的问题。还非常不便捷的问题。还非常不便捷的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种河堤坝土质含水量监测装置


[0001]本技术涉及河堤坝土质含水量
,具体为一种河堤坝土质含水量监测装置。

技术介绍

[0002]河堤坝是沿江河、渠道、湖、海岸边或分洪区、围垦区边缘修筑的挡水建筑物,筑堤可抵御洪水泛滥,挡潮防浪,保护堤内居民和工农业生产的安全,是世界上最早广为采用的防洪工程措施,并且还需要定时对河堤坝的土质进行含水量的检测,避免土质的含水量过高出现土质松软的情况,提高了防洪的稳定性,但是现有监测装置在进行监测时需要将土挖出一个孔然后将土壤水分传感器插入至孔内,并且需要人工进行挖掘,挖掘时还需要借助工具,非常的费时费力,且浪费较多的时间,并且还需要人工的手伸入至孔内将土壤水分传感器插入土壤里进行监测,不仅会弄脏使用者的衣服和手,还非常不便捷。

技术实现思路

[0003]为解决上述
技术介绍
中提出的问题,本技术的目的在于提供一种河堤坝土质含水量监测装置,具备了自动打孔监测的优点,解决了现有监测装置在进行监测时需要将土挖出一个孔然后将土壤水分传感器插入至孔内,并且需要人工进行挖掘,挖掘时还需要借助工具,非常的费时费力,且浪费较多的时间,并且还需要人工的手伸入至孔内将土壤水分传感器插入土壤里进行监测,不仅会弄脏使用者的衣服和手,还非常不便捷的问题。
[0004]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种河堤坝土质含水量监测装置,包括监测装置和土壤水分传感器,所述土壤水分传感器位于监测装置内壁的底部,所述监测装置内壁的顶部设置有自动钻孔组件,所述土壤水分传感器的顶部固定连接有电动伸缩杆,所述电动伸缩杆固定连接在监测装置内壁右侧的底部,所述监测装置顶部的右侧固定连接有电力箱,所述电力箱的内部固定连接有蓄电池,所述监测装置顶部的左侧活动安装有显示屏,所述监测装置顶部的右侧固定连接有控制器。
[0005]作为本技术优选的,所述自动钻孔组件包括电磁推杆,所述电磁推杆的底部固定连接有压板,所述压板的底部固定连接有电机,所述电机的输出端固定连接有螺杆,所述螺杆的底部固定连接有钻头。
[0006]作为本技术优选的,所述显示屏底部的两侧均固定连接有连接板,所述连接板的顶部螺纹连接有螺栓,所述螺栓从上至下依次贯穿连接板和监测装置并延伸至监测装置的内部。
[0007]作为本技术优选的,所述电磁推杆顶部的两侧均固定连接有固定板,所述固定板的底部螺纹连接有固定栓,所述固定栓从下至上依次贯穿固定板和监测装置并延伸至监测装置的内部。
[0008]作为本技术优选的,所述监测装置底部的四角均固定连接有支撑杆,所述支撑杆的底部固定连接有万向轮。
[0009]作为本技术优选的,所述监测装置右侧的顶部固定连接有把手,所述把手的表面套设有防滑套。
[0010]与现有技术相比,本技术的有益效果如下:
[0011]1、本技术通过设置控制器使控制器控制自动钻孔组件对土壤进行钻孔,然后启动电动伸缩杆使电动伸缩杆带动土壤水分传感器对土壤的含水量进行监测,随后通过显示屏将数据提供给使用者查看,解决了现有监测装置在进行监测时需要将土挖出一个孔然后将土壤水分传感器插入至孔内,并且需要人工进行挖掘,挖掘时还需要借助工具,非常的费时费力,且浪费较多的时间,并且还需要人工的手伸入至孔内将土壤水分传感器插入土壤里进行监测,不仅会弄脏使用者的衣服和手,还非常不便捷的问题,达到了自动打孔监测的效果。
[0012]2、本技术通过设置自动钻孔组件,使电磁推杆的输出端带动压板,然后使压板带动电机向下压,再使电机的输出端带动螺杆旋转,随后使螺杆带动钻头对土壤进行钻孔,避免使用者还需要借助工具进行钻孔,提高了使用者钻孔的便捷性。
[0013]3、本技术通过设置连接板和螺栓,使螺栓通过连接板对显示屏进行固定,避免显示屏滑落,防止显示屏损坏,提高了显示屏的使用寿命,同时当显示屏出现故障时将螺栓拧下便可以对显示屏进行维修和更换,提高了维修和更换显示屏的便捷性。
附图说明
[0014]图1为本技术立体结构示意图;
[0015]图2为本技术主视剖视结构示意图;
[0016]图3为本技术图2中A处放大结构示意图。
[0017]图中:1、监测装置;2、土壤水分传感器;3、自动钻孔组件;31、电磁推杆;32、压板;33、电机;34、螺杆;35、钻头;4、电动伸缩杆;5、电力箱;6、蓄电池;7、显示屏;8、控制器;9、连接板;10、螺栓;11、固定板;12、固定栓;13、支撑杆;14、万向轮;15、把手;16、防滑套。
具体实施方式
[0018]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。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
[0019]如图1至图3所示,本技术提供的一种河堤坝土质含水量监测装置,包括监测装置1和土壤水分传感器2,土壤水分传感器2位于监测装置1内壁的底部,监测装置1内壁的顶部设置有自动钻孔组件3,土壤水分传感器2的顶部固定连接有电动伸缩杆4,所述电动伸缩杆4固定连接在监测装置1内壁右侧的底部,监测装置1顶部的右侧固定连接有电力箱5,电力箱5的内部固定连接有蓄电池6,监测装置1顶部的左侧活动安装有显示屏7,监测装置1顶部的右侧固定连接有控制器8。
[0020]参考图2,自动钻孔组件3包括电磁推杆31,电磁推杆31的底部固定连接有压板32,压板32的底部固定连接有电机33,电机33的输出端固定连接有螺杆34,螺杆34的底部固定连接有钻头35。
[0021]作为本技术的一种技术优化方案,通过设置自动钻孔组件3,使电磁推杆31的输出端带动压板32,然后使压板32带动电机33向下压,再使电机33的输出端带动螺杆旋转34,随后使螺杆34带动钻头35对土壤进行钻孔,避免使用者还需要借助工具进行钻孔,提高了使用者钻孔的便捷性。
[0022]参考图1,显示屏7底部的两侧均固定连接有连接板9,连接板9的顶部螺纹连接有螺栓10,螺栓10从上至下依次贯穿连接板9和监测装置1并延伸至监测装置1的内部。
[0023]作为本技术的一种技术优化方案,通过设置连接板9和螺栓10,使螺栓10通过连接板9对显示屏7进行固定,避免显示屏7滑落,防止显示屏7损坏,提高了显示屏7的使用寿命,同时当显示屏7出现故障时将螺栓10拧下便可以对显示屏7进行维修和更换,提高了维修和更换显示屏7的便捷性。
[0024]参考图3,电磁推杆31顶部的两侧均固定连接有固定板11,固定板11的底部螺纹连接有固定栓12,固定栓12从下至上依次贯穿固定板11和监测装置1并延伸至监测装置1的内部。
[0025]作为本技术的一种技术优化方案,通过设置固定板11和固定栓12,使固定栓12通过固定板11对电本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种河堤坝土质含水量监测装置,包括监测装置(1)和土壤水分传感器(2),其特征在于:所述土壤水分传感器(2)位于监测装置(1)内壁的底部,所述监测装置(1)内壁的顶部设置有自动钻孔组件(3),所述土壤水分传感器(2)的顶部固定连接有电动伸缩杆(4),所述电动伸缩杆(4)固定连接在监测装置(1)内壁右侧的底部,所述监测装置(1)顶部的右侧固定连接有电力箱(5),所述电力箱(5)的内部固定连接有蓄电池(6),所述监测装置(1)顶部的左侧活动安装有显示屏(7),所述监测装置(1)顶部的右侧固定连接有控制器(8)。2.根据权利要求1所述的一种河堤坝土质含水量监测装置,其特征在于:所述自动钻孔组件(3)包括电磁推杆(31),所述电磁推杆(31)的底部固定连接有压板(32),所述压板(32)的底部固定连接有电机(33),所述电机(33)的输出端固定连接有螺杆(34),所述螺杆(34)的底部固定连接有钻头(35)。3.根据权利要求1所述的一...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐亮彬
申请(专利权)人:江西兴邦建设工程有限公司
类型:新型
国别省市:

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