一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置制造方法及图纸

技术编号:37781292 阅读:8 留言:0更新日期:2023-06-09 09:11
本实用新型专利技术属于垃圾填埋场检测设备技术领域,且公开了一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置,包括稳定组件,所述稳定组件的内部活动卡接有取样组件,所述取样组件上端的内部固定安装有推拉组件,所述取样组件正面的内部活动套接有出料组件,所述取样组件上端两侧的底部均固定安装有弹簧伸缩筒,所述弹簧伸缩筒的底部与稳定组件固定连接。本实用新型专利技术通过设置取样组件和推拉组件等结构的配合,进而提升了对垃圾填埋场土壤的采集效果,之后土壤将会通过菱形凹槽以及刮动块后端的内部进入至取样管的内部,通过上述结构的配合,进而提升了垃圾填埋场土壤采集的效率,并且在对其采集后有一个收集的效果。收集的效果。收集的效果。

【技术实现步骤摘要】
一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置


[0001]本技术属于垃圾填埋场检测设备
,具体是一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置。

技术介绍

[0002]垃圾填埋场是采用填埋方法处置垃圾的场所,放置垃圾的底部通常会设置有防渗膜,以此来防止渗滤液渗透至土壤中。
[0003]现有技术中,为了进一步提升对垃圾填埋场防渗漏检测的效率,工作人员一般会采用电容传感器法,即通过测量土壤绝缘常数的变化来进行防渗漏检测,为此通常会利用检测采样装置对垃圾填埋场内部的土壤进行采样,然而现有的用于垃圾填埋场土样采样的装置操作过于简单,结构单一,对土壤采集效果不佳,同时在对土壤采集后并未对其进行良好的收集,因此需要对其进行改进。

技术实现思路

[0004]为解决上述
技术介绍
中提出的问题,本技术提供了一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置,具有对垃圾填埋场图土壤采集迅速,效果好的优点,通过设置取样组件和推拉组件等结构的配合,进而提升了垃圾填埋场土壤采集的效率,并且在对其采集后有一个收集的效果。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置,包括稳定组件,所述稳定组件的内部活动卡接有取样组件,所述取样组件上端的内部固定安装有推拉组件,所述取样组件正面的内部活动套接有出料组件,所述取样组件上端两侧的底部均固定安装有弹簧伸缩筒,所述弹簧伸缩筒的底部与稳定组件固定连接,所述取样组件的底部固定连接有固定块;
[0006]所述稳定组件包括固定外壳,所述固定外壳两侧的中部均固定连接有按压块,所述固定外壳内腔的两侧均开设有矩形凹槽。
[0007]上述技术方案中,优选的,所述取样组件包括取样管,所述取样管位于固定外壳的内部,所述取样管两侧的上端均固定安装有位于矩形凹槽内部的安装块,所述安装块的表面与矩形凹槽的内壁活动连接,两个所述安装块的底部均与弹簧伸缩筒的底部固定连接,所述取样管的靠近出料组件一侧壁的内部开设有限位凹槽,所述取样管远离挡板一侧壁的中部开设有菱形凹槽,所述菱形凹槽的内部轴承连接有刮动块,所述取样管的底部与固定块固定连接。
[0008]上述技术方案中,优选的,所述推拉组件包括连接块,所述连接块的底端与取样组件上端的内部固定连接,所述连接块的顶部固定安装有推拉块。
[0009]上述技术方案中,优选的,所述出料组件包括挡板,所述挡板活动套接在限位凹槽的内部,所述挡板顶部的两侧均螺纹套接有螺栓,所述螺栓的底端与取样管顶端的内部连接。
[0010]上述技术方案中,优选的,所述弹簧伸缩筒位于矩形凹槽的内部,所述弹簧伸缩筒的底部与矩形凹槽内腔的底部固定连接。
[0011]上述技术方案中,优选的,所述固定块的外形呈现为倒三角状,所述固定块的表面采用铝合金制成。
[0012]上述技术方案中,优选的,所述刮动块的外形呈现为弧形,所述刮动块的顶部呈现为尖状,所述刮动块位于菱形凹槽内腔的中下端,所述刮动块位于取样管内部的一端中部呈现为空心状,所述刮动块顶部的表面采用铝合金制成。
[0013]与现有技术相比,本技术的有益效果如下:
[0014]本技术通过设置取样组件和推拉组件等结构的配合,进而提升了对垃圾填埋场土壤的采集效果,按压推拉组件使其推动取样管、安装块和出料组件一同向下活动,由于取样管整体在土壤中向下的压力,将会使得刮动块的顶端逐渐与取样管的表面贴合,随后向上拉动连接块使得取样管带动刮动块向上活动,由于向上的拉力将会使得刮动块顶端向外活动并对土壤进行刮动,之后土壤将会通过菱形凹槽以及刮动块后端的内部进入至取样管的内部,通过上述结构的配合,进而提升了垃圾填埋场土壤采集的效率,并且在对其采集后有一个收集的效果。
附图说明
[0015]图1为本技术结构示意图;
[0016]图2为本技术正面剖视结构示意图;
[0017]图3为本技术稳定组件的内部结构配合关系示意图;
[0018]图4为本技术推拉组件和出料组件的结构配合关系示意图;
[0019]图5为本技术刮动块和菱形凹槽的结构配合关系示意图;
[0020]图6为本技术刮动块和菱形凹槽的剖视结构配合关系示意图。
[0021]图中:1、稳定组件;11、固定外壳;12、按压块;13、矩形凹槽;2、取样组件;21、取样管;22、限位凹槽;23、安装块;24、刮动块;25、菱形凹槽;3、推拉组件;31、连接块;32、推拉块;4、出料组件;41、挡板;42、螺栓;5、弹簧伸缩筒;6、固定块。
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。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。
[0023]如图1至图6所示,本技术提供一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置,包括稳定组件1,稳定组件1的内部活动卡接有取样组件2,取样组件2上端的内部固定安装有推拉组件3,取样组件2正面的内部活动套接有出料组件4,取样组件2上端两侧的底部均固定安装有弹簧伸缩筒5,弹簧伸缩筒5的底部与稳定组件1固定连接,取样组件2的底部固定连接有固定块6;
[0024]稳定组件1包括固定外壳11,固定外壳11两侧的中部均固定连接有按压块12,固定外壳11内腔的两侧均开设有矩形凹槽13,通过上述结构的配合,进而可以对垃圾填埋场的
土壤进行快速的取样,对垃圾填埋场土壤内部含水量与周边土壤含水量进行对比,此从而对垃圾填埋场内部防渗漏进行检测。
[0025]如图4和图5所示,取样组件2包括取样管21,取样管21位于固定外壳11的内部,取样管21两侧的上端均固定安装有位于矩形凹槽13内部的安装块23,安装块23的表面与矩形凹槽13的内壁活动连接,两个安装块23的底部均与弹簧伸缩筒5的底部固定连接,取样管21的靠近出料组件4一侧壁的内部开设有限位凹槽22,取样管21远离挡板41一侧壁的中部开设有菱形凹槽25,菱形凹槽25的内部轴承连接有刮动块24,取样管21的底部与固定块6固定连接,出料组件4包括挡板41,挡板41活动套接在限位凹槽22的内部,挡板41顶部的两侧均螺纹套接有螺栓42,螺栓42的底端与取样管21顶端的内部连接,推拉组件3包括连接块31,连接块31的底端与取样组件2上端的内部固定连接,连接块31的顶部固定安装有推拉块32,通过连接块31和推拉块32的设计,将会利于工作人员通过推拉组件3整体推动取样组件2进行垃圾填埋场土壤的采集;通过挡板41和螺栓42的设计,当工作人员将螺栓42从挡板41和取样管21的顶部旋出时,之后向上拉动挡板41将会解除对取样管21一侧的封闭作用,这时位于取样管21内部的垃圾填埋场的土壤将会向外倒出,便于收集检测;通过取样管21、限位凹槽22、安装块23、刮动块24和菱形凹槽25的设计,当取样本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置,包括稳定组件(1),其特征在于:所述稳定组件(1)的内部活动卡接有取样组件(2),所述取样组件(2)上端的内部固定安装有推拉组件(3),所述取样组件(2)正面的内部活动套接有出料组件(4),所述取样组件(2)上端两侧的底部均固定安装有弹簧伸缩筒(5),所述弹簧伸缩筒(5)的底部与稳定组件(1)固定连接,所述取样组件(2)的底部固定连接有固定块(6);所述稳定组件(1)包括固定外壳(11),所述固定外壳(11)两侧的中部均固定连接有按压块(12),所述固定外壳(11)内腔的两侧均开设有矩形凹槽(13)。2.根据权利要求1所述的一种垃圾填埋场防渗漏检测的装置,其特征在于:所述取样组件(2)包括取样管(21),所述取样管(21)位于固定外壳(11)的内部,所述取样管(21)两侧的上端均固定安装有位于矩形凹槽(13)内部的安装块(23),所述安装块(23)的表面与矩形凹槽(13)的内壁活动连接,两个所述安装块(23)的底部均与弹簧伸缩筒(5)的底部固定连接,所述取样管(21)的靠近出料组件(4)一侧壁的内部开设有限位凹槽(22),所述取样管(21)远离挡板(41)一侧壁的中部开设有菱形凹槽(25),所述菱形凹槽(25)的内部轴承连接有刮动块(24),所述取样管(21)的底部与固定块(...

【专利技术属性】
技术研发人员:郑杰
申请(专利权)人:湖南亦太环保科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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