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一种冻土自动观测仪制造技术

技术编号:36747648 阅读:12 留言:0更新日期:2023-03-04 10:31
本实用新型专利技术公开了一种冻土自动观测仪,包括电子测温仪及测温探头,包括外套管、内胆管和滑动机构,外套管的可分为伸入部和环状部,伸入部伸入冻土内部,环状部抵触冻土表面,其中:外套管上开设有放置腔,内胆管上开设有注水腔及测温孔;滑动机构包括滑动件,测温探头卡接于滑动件上。该实用新型专利技术提供的冻土自动观测仪,利用内胆管和外套管伸入冻土内以使注水腔里的水与冻土温度接近,随后使内胆管向上滑动,滑动件带动测温探头伸入测温孔内以测量冻土温度数据并反应在电子测温仪上,即测温探头不伸入冻土内部,避免由于测温探头的工作环境恶劣而损坏,测温探头和电子测温仪均位于地表的环状部上,便于其二者的检修和维护。便于其二者的检修和维护。便于其二者的检修和维护。

【技术实现步骤摘要】
一种冻土自动观测仪


[0001]本技术涉及观测仪
,具体来说涉及一种冻土自动观测仪。

技术介绍

[0002]冻土是气象观测要素中唯一包含上下限值和不定层数的观测要素。
[0003]根据专利号202120110074.6,公开(公告)日:2021.11.16,公开的一种冻土自动观测仪,在0位单元上焊接一个高精度温度传感器,在1

50cm单元、51

100cm单元和101

150cm单元上分别以1cm间距焊接50个高精度温度传感器,0位单元一端依次通过航空插头、航空插座II、连接杆和连接杆堵头连接,另一端依次通过1

50cm单元、51

100cm单元与101

150cm单元连接,测温单元插入内套管内,内套管固定在外套管内;外套管与下壳体一端卡接在一起,衬板一端与下壳体另一端固定,数据采集模块固定在衬板另一端上,中壳体的一端旋转拧到下壳体另一端上,上壳体旋转拧在中壳体的另一端上,航空插座I安装到下壳体上;实现自动化观测测冻土深度数据。
[0004]包括上述的专利的现有技术中,利用外套管插入冻土地面内,在将内套管插入外套管内部以使内套管垂直伸入冻土内,内套管上的测温单元对冻土的不同层进行测温以取得冻土数据,测温单元由多个呈1CM的间距高精度温度传感器组成,由于使用的高精度温度传感器较多,且冻土内温度低,工作环境恶劣高精度温度传感器容易损坏,且高精度温度传感器均伸入冻土内部,损坏后难以更换。

技术实现思路

[0005]本技术的目的是提供一种冻土自动观测仪,用于解决高精度温度传感器均伸入冻土内部,工作环境恶劣容易损坏,且损坏后难以更换的问题。
[0006]为了实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种冻土自动观测仪,包括电子测温仪及与其电性连接的测温探头,包括外套管、内胆管和滑动机构,所述外套管的可分为伸入部和环状部,所述伸入部伸入冻土内部,所述环状部抵触冻土表面,其中:
[0007]所述外套管上开设有放置腔,所述内胆管上开设有注水腔及若干贯穿所述注水腔的测温孔,若干所述测温孔呈线性阵列分布,所述内胆管同轴滑动设置于所述放置腔内;
[0008]所述滑动机构包括滑动设置于所述环状部上的滑动件,所述测温探头卡接于所述滑动件上,所述滑动件受驱滑动以使所述测温探头伸入或远离所述测温孔。
[0009]作为优选的,所述内胆管上设置有若干呈线性阵列分布的翼板,若干所述翼板与若干所述测温孔呈交错设置,所述翼板呈环状,所述翼板外圆与所述放置腔内壁保持预定间距。
[0010]作为优选的,还包括第一齿轮,其对称转动设置于所述环状部内,所述放置腔内对称开设有滑动槽,所述内胆管上对称设置有第一齿条,所述第一齿条滑动设置于所述滑动槽内,所述第一齿轮与所述第一齿条相啮合。
[0011]作为优选的,还包括驱动电机,其固定连接于所述环状部内,所述第一齿轮固定连
接于所述驱动电机的输出端。
[0012]作为优选的,所述放置腔内开设有与所述测温探头同轴的放置槽,所述放置槽内固定连接有激光传感器,所述激光传感器的检测端朝向所述内胆管。
[0013]作为优选的,所述滑动机构还包括伸缩缸,所述伸缩缸固定连接于所述环状部上,所述滑动件固定连接于所述伸缩缸的输出端。
[0014]作为优选的,所述内胆管的第一端为圆弧端,所述圆弧端上开设有与所述注水腔相连通的灌水口。
[0015]作为优选的,所述外套管为低温铜合金件。
[0016]作为优选的,所述内胆管为硬质橡胶件。
[0017]作为优选的,所述滑动件为聚四氟乙烯件。
[0018]在上述技术方案中,本技术提供的一种冻土自动观测仪,具备以下有益效果:利用内胆管的注水腔注入水,并将外套管的伸入部和内胆管伸入冻土内部使水与冻土温度接近,随后将内胆管向上滑动以使其上的测温孔抬升,滑动件滑动以使测温探头伸入不同的测温孔内以测量不同深度的冻土数据并反应在电子测温仪上,仅使用一个测温探头以对冻土进行温度观测,增加装置的稳定性,且不需要使测温探头伸入冻土内部,避免由于测温探头的工作环境恶劣而损坏,测温探头和电子测温仪均位于地表的环状部上,便于其二者的检修和维护。
附图说明
[0019]为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0020]图1为本技术实施例提供的总体的结构示意图;
[0021]图2为本技术实施例提供的内胆管的结构示意图;
[0022]图3为本技术实施例提供的总体的爆炸示意图;
[0023]图4为本技术实施例提供的总体的剖视图。
[0024]附图标记说明:
[0025]1、外套管;11、伸入部;12、环状部;13、放置腔;14、滑动槽;15、放置槽;2、内胆管;21、灌水口;22、第一齿条;23、翼板;24、测温孔;25、注水腔;3、电子测温仪;31、测温探头;4、滑动机构;41、滑动件;411、卡勾;42、伸缩缸;5、激光传感器;6、第一齿轮;7、驱动电机。
具体实施方式
[0026]为了使得本公开实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例的附图,对本公开实施例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公开的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于所描述的本公开的实施例,本领域普通技术人员在无需创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
[0027]如图1

4所示,一种冻土自动观测仪,包括电子测温仪3及与其电性连接的测温探头31,包括外套管1、内胆管2和滑动机构4,外套管1的可分为伸入部11和环状部12,伸入部
11伸入冻土内部,环状部12抵触冻土表面,其中:外套管1上开设有放置腔13,内胆管2上开设有注水腔25及若干贯穿注水腔25的测温孔24,若干测温孔24呈线性阵列分布,内胆管2同轴滑动设置于放置腔13内;滑动机构4包括滑动设置于环状部12上的滑动件41,测温探头31卡接于滑动件41上,滑动件41受驱滑动以使测温探头31伸入或远离测温孔24。
[0028]具体的,如图4所示,呈线性阵列分布的测温孔24之间均保持1CM间距,且滑动件41上设置有用于卡接测温探头31的卡勾411,外套管1可分为伸入部11和环状部12,电子测温仪3通过螺丝安装于环状部12上,当使用时,先将外套管1的伸入部11打入冻土内部,且使环状部12抵触冻土的表面,内胆管2滑动设置于伸入部11的放置腔13内,向内胆管2的注水腔25内注入当地的水,并等待一段时间使注水腔25内的水与冻土的温度相接近,随后使内胆管2向上滑动以使其上的测温孔24本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种冻土自动观测仪,包括电子测温仪(3)及与其电性连接的测温探头(31),其特征在于,包括外套管(1)、内胆管(2)和滑动机构(4),所述外套管(1)的可分为伸入部(11)和环状部(12),所述伸入部(11)伸入冻土内部,所述环状部(12)抵触冻土表面,其中:所述外套管(1)上开设有放置腔(13),所述内胆管(2)上开设有注水腔(25)及若干贯穿所述注水腔(25)的测温孔(24),若干所述测温孔(24)呈线性阵列分布,所述内胆管(2)同轴滑动设置于所述放置腔(13)内;所述滑动机构(4)包括滑动设置于所述环状部(12)上的滑动件(41),所述测温探头(31)卡接于所述滑动件(41)上,所述滑动件(41)受驱滑动以使所述测温探头(31)伸入或远离所述测温孔(24)。2.根据权利要求1所述的一种冻土自动观测仪,其特征在于,所述内胆管(2)上设置有若干呈线性阵列分布的翼板(23),若干所述翼板(23)与若干所述测温孔(24)呈交错设置,所述翼板(23)呈环状,所述翼板(23)外圆与所述放置腔(13)内壁保持预定间距。3.根据权利要求1所述的一种冻土自动观测仪,其特征在于,还包括第一齿轮(6),其对称转动设置于所述环状部(12)内,所述放置腔(13)内对称开设有滑动槽(14),所述内胆管(2)上对称设置有第一齿条(2...

【专利技术属性】
技术研发人员:霍东升李红月
申请(专利权)人:霍东升
类型:新型
国别省市:

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