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一种生态环境检测用冻土土壤取样器   0    0

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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2021-01-15
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2021-05-04
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2041-01-15
基本信息
有效性 实质审查 专利类型 发明专利
申请号 CN202110052482.5 申请日 2021-01-15
公开/公告号 CN112665905A 公开/公告日 2021-04-16
授权日 预估到期日 2041-01-15
申请年 2021年 公开/公告年 2021年
缴费截止日
分类号 G01N1/08 主分类号 G01N1/08
是否联合申请 独立申请 文献类型号 A
独权数量 1 从权数量 4
权利要求数量 5 非专利引证数量 1
引用专利数量 10 被引证专利数量 0
非专利引证 1、张连喜: "冻土区砂钻施工用冲击取样器", 《探矿工程(岩土钻掘工程)》;
引用专利 DE3149946A1、CN201209212Y、CN205580778U、CN108051244A、CN208432420U、CN110426235A、CN209801019U、CN209802708U、CN209992500U、CN210375773U 被引证专利
专利权维持 99 专利申请国编码 CN
专利事件 事务标签 公开、实质审查
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 马永成 当前专利权人 马永成
发明人 马永成 第一发明人 马永成
地址 吉林省辽源市东辽县泉太镇德智村四组 邮编 136600
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 吉林省 申请人所在市 吉林省辽源市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
深圳得本知识产权代理事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
袁江龙
摘要
本发明公开了一种生态环境检测用冻土土壤取样器,涉及生态环境监测技术领域,包括电机,所述电机的外侧固定连接有支撑架,所述电机的下端传动连接有取样切割桶,所述取样切割桶的外表面固定连接有螺旋割刀。本发明通过螺旋割刀的设置,用于将取出间隙增大,以便于将冻土取出,同时通过其形状的设置,用于将土壤向内侧进行移动,防止土壤通过离心力与为切割的土壤粘接,从而使得钻取时的热量较大,影响土壤的取出,通过弧形斜槽的设计,用于在转动时通过转动时的气体的流动,将气体引向取样切割桶,从而对取样切割桶进行降温,以降低取样时的温度,使得冻土土壤任保持冻土的状态,以便于将冻土取出,且能够保证较好的完整性。
  • 摘要附图
    一种生态环境检测用冻土土壤取样器
  • 说明书附图:图1
    一种生态环境检测用冻土土壤取样器
  • 说明书附图:图2
    一种生态环境检测用冻土土壤取样器
  • 说明书附图:图3
    一种生态环境检测用冻土土壤取样器
  • 说明书附图:图4
    一种生态环境检测用冻土土壤取样器
  • 说明书附图:图5
    一种生态环境检测用冻土土壤取样器
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-05-04 实质审查的生效 IPC(主分类): G01N 1/08 专利申请号: 202110052482.5 申请日: 2021.01.15
2 2021-04-16 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种生态环境检测用冻土土壤取样器,包括电机(1),所述电机(1)的外侧固定连接有支撑架(2),所述电机(1)的下端传动连接有取样切割桶(3),其特征在于:所述取样切割桶(3)的外表面固定连接有螺旋割刀(31),所述取样切割桶(3)的下端开设有外展切割刃(32),所述螺旋割刀(31)的截面为弧形设置,所述外展切割刃(32)为向外扩张式设计。

2.根据权利要求1所述的一种生态环境检测用冻土土壤取样器,其特征在于:所述螺旋割刀(31)的内部设置有螺旋传送板(311),所述螺旋传送板(311)远离取样切割桶(3)的一侧开设有弧形斜槽(312),所述弧形斜槽(312)为朝向取样切割桶(3)的一侧弧形设置,述螺旋传送板(311)靠近取样切割桶(3)的一侧的上方设置有起尘结构(313),所述螺旋传送板(311)的上端远离取样切割桶(3)的一端设置有导向结构(314)。

3.根据权利要求1所述的一种生态环境检测用冻土土壤取样器,其特征在于:所述起尘结构(313)的内部设置有弧形板(a1),所述弧形板(a1)的内部的中部设置有震板(a2),所述震板(a2)的两端与弧形板(a1)之间固定连接有拉绳(a3),所述弧形板(a1)的上端活动卡接有引导结构(a4),所述引导结构(a4)的下端与震板(a2)贴合。

4.根据权利要求1所述的一种生态环境检测用冻土土壤取样器,其特征在于:所述导向结构(314)的内部设置有端壳(s1),所述端壳(s1)的上端开设有上腔室(s2),所述端壳(s1)的下端开设有下腔室(s3),所述端壳(s1)的上端靠近弧形斜槽(312)的一侧设置有引向弧板(s4),所述上腔室(s2)的内部固定连接有一号限位绳(s21),所述一号限位绳(s21)上固定连接有敲击钢珠(s22),所述敲击钢珠(s22)从左往右为逐渐变小设置,所述端壳(s1)的上端滑动卡接设置有导尘块(s23),所述下腔室(s3)的内部固定连接有二号限位绳(s31),所述二号限位绳(s31)上固定连接有震动钢珠(s32)。

5.根据权利要求1所述的一种生态环境检测用冻土土壤取样器,其特征在于:所述引导结构(a4)的内部设置有起尘块(e1)与震片(e2),所述起尘块(e1)与震片(e2)之间固定连接有连接杆(e3),所述起尘块(e1)与震片(e2)均为中空式设置,所述起尘块(e1)的内部设置有小型钢珠(e5),所述震片(e2)的内部的上端固定连接有挂绳(e6),所述挂绳(e6)上固定连接有空心球(e7),所述连接杆(e3)的两端均固定连接有转动凸起(e4),所述引导结构(a4)通过转动凸起(e4)与弧形板(a1)活动卡接。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及一种冻土土壤取样器,涉及生态环境监测技术领域,具体涉及一种生态环境检测用冻土土壤取样器。

背景技术

[0002] 冻土土壤取样器是用于在寒冷环境下对冻土进行取样的装置。针对现有技术存在以下问题:
[0003] 1、现有技术中,冻土土壤取样器在取样时存在由于钻取时的摩擦力,使得冻土部分融化,由于天气的寒冷,使得融化的部分迅速与切割工具粘连,使得冻土难以取出的问题;
[0004] 2、现有技术中,对一些取样人员来说会增加其劳动强度,进而达不到快捷取样的使用初衷,该取样器的适用性变差,因此需要进行结构创新来解决具体问题。

发明内容

[0005] 本发明需要解决的技术问题是提供一种生态环境检测用冻土土壤取样器,其目的是为了具备在钻取时防止与土壤粘连,解决土壤难以取出的问题。
[0006] 为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案是:
[0007] 一种生态环境检测用冻土土壤取样器,包括电机,所述电机的外侧固定连接有支撑架,所述电机的下端传动连接有取样切割桶,所述取样切割桶的外表面固定连接有螺旋割刀,所述取样切割桶的下端开设有外展切割刃,所述螺旋割刀的截面为弧形设置,所述外展切割刃为向外扩张式设计。
[0008] 本发明技术方案的进一步改进在于:所述螺旋割刀的内部设置有螺旋传送板,所述螺旋传送板远离取样切割桶的一侧开设有弧形斜槽,所述弧形斜槽为朝向取样切割桶的一侧弧形设置,述螺旋传送板靠近取样切割桶的一侧的上方设置有起尘结构,所述螺旋传送板的上端远离取样切割桶的一端设置有导向结构。
[0009] 本发明技术方案的进一步改进在于:所述起尘结构的内部设置有弧形板,所述弧形板的内部的中部设置有震板,所述震板的两端与弧形板之间固定连接有拉绳,所述弧形板的上端活动卡接有引导结构,所述引导结构的下端与震板贴合。
[0010] 本发明技术方案的进一步改进在于:所述导向结构的内部设置有端壳,所述端壳的上端开设有上腔室,所述端壳的下端开设有下腔室,所述端壳的上端靠近弧形斜槽的一侧设置有引向弧板,所述上腔室的内部固定连接有一号限位绳,所述一号限位绳上固定连接有敲击钢珠,所述敲击钢珠从左往右为逐渐变小设置,所述端壳的上端滑动卡接设置有导尘块,所述下腔室的内部固定连接有二号限位绳,所述二号限位绳上固定连接有震动钢珠。
[0011] 本发明技术方案的进一步改进在于:所述引导结构的内部设置有起尘块与震片,所述起尘块与震片之间固定连接有连接杆,所述起尘块与震片均为中空式设置,所述起尘块的内部设置有小型钢珠,所述震片的内部的上端固定连接有挂绳,所述挂绳上固定连接有空心球,所述连接杆的两端均固定连接有转动凸起,所述引导结构通过转动凸起与弧形板活动卡接。
[0012] 由于采用了上述技术方案,本发明相对现有技术来说,取得的技术进步是:
[0013] 1、本发明提供一种生态环境检测用冻土土壤取样器,通过设计精妙,采用螺旋割刀的设置,用于在不改变取样大小的前提下,对冻土土壤进行采样,以便于将冻土取出,同时通过其形状的设置,用于将土壤向内侧进行移动,防止土壤通过离心力与为切割的土壤粘接,从而使得钻取时的热量较大,使得采取土壤融化,影响土壤的取出,通过弧形斜槽的设计,用于在转动时通过转动时的气体的流动,将气体引向取样切割桶,从而对取样切割桶进行降温,以降低取样时的温度,使得冻土土壤任保持冻土的状态,以便于将冻土取出,且能够保证较好的完整性,使得本发明的实用性大大提升。
[0014] 2、本发明提供一种生态环境检测用冻土土壤取样器,通过采用引导结构的设置,在且切割的冻土经过时,通过冻土对起尘块的撞击,使得冻土的移动方向得到改变,配合气体的流动,使得冻土脱离弧形板表面,使得冻土与空气的接触面积增加,从而加快冻土的吸热融化,使得取样切割桶的周围的温度降低,从而使得取样切割桶的温度降低,通过冻土撞击引导结构,使得引导结构产生震动,使得引导结构敲击震板,使得空心球敲击震片,使得弧形板上的冻土被震起,从而进一步降低取样切割桶周围的温度,小型钢珠敲击起尘块,使得起尘块产生震动,以将起尘块表面上的冻土敲落,防止冻土的粘连,使得两个螺旋割刀之间堵塞,导致热量无法散出的情况。
[0015] 3、本发明提供一种生态环境检测用冻土土壤取样器,通过采用敲击钢珠的敲击,使得导尘块移动,将端壳表面上的凝结的冻土进行敲落,通过引向弧板的设计,配合敲击钢珠敲击时产生的震动,使得冻土沿着端壳的表面移动,通过冻土移动时的惯性,使得冻土越过弧形斜槽,落在起尘结构上,以便于对取样切割桶的降温,通过震动钢珠的震动,用于将弧形斜槽内掉落的冻土进行震落,以防止弧形斜槽内的冻土堆积,提高本发明的使用寿命。

实施方案

[0022] 下面结合实施例对本发明做进一步详细说明:
[0023] 实施例1
[0024] 如图1-图2所示,本发明提供了一种生态环境检测用冻土土壤取样器,包括电机1,电机1的外侧固定连接有支撑架2,电机1的下端传动连接有取样切割桶3,取样切割桶3的外表面固定连接有螺旋割刀31,取样切割桶3的下端开设有外展切割刃32,螺旋割刀31的截面为弧形设置,该设计用于将切割的土壤进行向内收集,防止在取样过程中与冻土接触,从而通过摩擦使得温度升高,外展切割刃32为向外扩张式设计,该设计用于将切割的冻土朝向螺旋割刀31的方向进行排出,以便于螺旋割刀31将冻土进行排出。
[0025] 其中,螺旋割刀31的内部设置有螺旋传送板311,螺旋传送板311远离取样切割桶3的一侧开设有弧形斜槽312,弧形斜槽312为朝向取样切割桶3的一侧弧形设置,该设计用于在转动时将气流进行引导,使气流吹向取样切割桶3,以对取样切割桶3进行降温,螺旋传送板311靠近取样切割桶3的一侧的上方设置有起尘结构313,螺旋传送板311的上端远离取样切割桶3的一端设置有导向结构314
[0026] 在本实施例中,通过螺旋割刀31的设置,用于在不改变取样大小的前提下,对冻土土壤进行采样,以便于将冻土取出,同时通过其形状的设置,用于将土壤向内侧进行移动,防止土壤通过离心力与为切割的土壤粘接,从而使得钻取时的热量较大,使得采取土壤融化,影响土壤的取出,通过弧形斜槽312的设计,用于在转动时通过转动时的气体的流动,将气体引向取样切割桶3,从而对取样切割桶3进行降温,以降低取样时的温度,使得冻土土壤任保持冻土的状态,以便于将冻土取出,且能够保证较好的完整性,使得本发明的实用性大大提升。
[0027] 实施例2
[0028] 如图3、图5所示,在实施例1的基础上,本发明提供一种技术方案:起尘结构313的内部设置有弧形板a1,弧形板a1的内部的中部设置有震板a2,震板a2的两端与弧形板a1之间固定连接有拉绳a3,拉绳a3用于限制震板a2的位置,弧形板a1的上端活动卡接有引导结构a4,引导结构a4的下端与震板a2贴合。
[0029] 其中,引导结构a4的内部设置有起尘块e1与震片e2,起尘块e1与震片e2之间固定连接有连接杆e3,起尘块e1与震片e2均为中空式设置,起尘块e1的内部设置有小型钢珠e5,震片e2的内部的上端固定连接有挂绳e6,挂绳e6上固定连接有空心球e7,连接杆e3的两端均固定连接有转动凸起e4,引导结构a4通过转动凸起e4与弧形板a1活动卡接。
[0030] 在本实施例中,通过引导结构a4的设置,在且切割的冻土经过时,通过冻土对起尘块e1的撞击,使得冻土的移动方向得到改变,配合气体的流动,使得冻土脱离弧形板a1表面,使得冻土与空气的接触面积增加,从而加快冻土的吸热融化,使得取样切割桶3的周围的温度降低,从而使得取样切割桶3的温度降低,通过冻土撞击引导结构a4,使得引导结构a4产生震动,使得引导结构a4敲击震板a2,使得空心球e7敲击震片e2,使得弧形板a1上的冻土被震起,从而进一步降低取样切割桶3周围的温度,小型钢珠e5敲击起尘块e1,使得起尘块e1产生震动,以将起尘块e1表面上的冻土敲落,防止冻土的粘连,使得两个螺旋割刀31之间堵塞,导致热量无法散出的情况。
[0031] 实施例3
[0032] 如图4所示,在实施例1、实施例2的基础上,本发明提供一种技术方案:优选的,导向结构314的内部设置有端壳s1,端壳s1的上端开设有上腔室s2,端壳s1的下端开设有下腔室s3,端壳s1的上端靠近弧形斜槽312的一侧设置有引向弧板s4,上腔室s2的内部固定连接有一号限位绳s21,一号限位绳s21上固定连接有敲击钢珠s22,敲击钢珠s22从左往右为逐渐变小设置,以在震动时,通过敲击端壳s1,使得端壳s1上的震动的力不同,从而产生逐渐变小的力,以对冻土产生逐渐向下的力,配合端壳s1的弧形,将冻土向下传递,端壳s1的上端滑动卡接设置有导尘块s23,下腔室s3的内部固定连接有二号限位绳s31,二号限位绳s31上固定连接有震动钢珠s32。
[0033] 在本实施例中,通过敲击钢珠s22的敲击,使得导尘块s23移动,将端壳s1表面上的凝结的冻土进行敲落,通过引向弧板s4的设计,配合敲击钢珠s22敲击时产生的震动,使得冻土沿着端壳s1的表面移动,通过冻土移动时的惯性,使得冻土越过弧形斜槽312,落在起尘结构313上,以便于对取样切割桶3的降温,通过震动钢珠s32的震动,用于将弧形斜槽312内掉落的冻土进行震落,以防止弧形斜槽312内的冻土堆积,提高本发明的使用寿命。
[0034] 下面具体说一下该生态环境检测用冻土土壤取样器的工作原理。
[0035] 如图1‑2所示,在取样时,通过支撑架2将该生态环境检测用冻土土壤取样器固定在土壤上,然后开启电机1,使得取样切割桶3转动,通过取样切割桶3的下移配合螺旋割刀31与外展切割刃32来对土壤进行钻取,钻取的土壤由螺旋割刀31排出,在钻取时通过取样切割桶3的转动,使得弧形斜槽312内的气流流动,使气流流向取样切割桶3,以对取样切割桶3进行降温,以防止土壤融化,使得土壤难以取出,如图3所示,在被破碎的土壤通过螺旋割刀31进行传输时,经过起尘结构313的土壤会撞击引导结构a4,从而使得土壤通过气流的流动被带起,脱离起尘结构313,使得土壤与空气的接触面积较大,使得土壤吸热融化,从而降低螺旋割刀31与切割区域的温度,以对取样切割桶3进行降温,使得土壤无法融化,由于引导结构a4内撞击,使得引导结构a4的下端拍动震板a2,使得引导结构a4产生震动,通过力的叠加,使得起尘结构313上的土壤被弹起,以进一步降低螺旋割刀31与切割区域的温度,如图4所示,当土壤落在导向结构314上时,通过电机工作时的震动,使得敲击钢珠s22与震动钢珠s32晃动,以撞击s13,通过敲击钢珠s22逐渐减小的设置,使得端壳s1的上端的震动逐渐减小,呈现向下移动的震动,使得端壳s1上的冻土通过震动以及端壳s1的斜面,使得土壤朝向起尘结构313移动,配合引向弧板s4的设置,使得冻土通过惯性越过弧形斜槽312,落在起尘结构313上,通过导尘块s23温度设置,通过敲击钢珠s22的撞击,使得导尘块s23被推动,从而将弧形板a1表面上凝结的土壤进行击落,通过引向弧板s4的设置,用于防止冻土进入弧形斜槽312内,以防止弧形斜槽312堵塞,影响取样切割桶3的降温,通过震动钢珠s32的设计,通过弧形斜槽312的撞击,使得弧形斜槽312内不慎进入的冻土通过震动进行排出,以进一步防止弧形斜槽312的堵塞,如图5所示,在冻土撞击引导结构a4时,配合电机工作时的震动,使得小型钢珠e5在起尘块e1内来回撞击,使得起尘块e1产生震动,以将起尘块e1上粘连的冻土进行震落,以防止螺旋割刀31与螺旋割刀31之间堵塞,使得冻土无法排出,导致取样切割桶3内的热量无法散出,导致热量堆积的问题,通过空心球e7的这种,用于在敲击震板a2时将空心球e7击起,从而敲击震片e2,以产生的震动,以增加引导结构a4的震动。
[0036] 上文一般性的对本发明做了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之做一些修改或改进,这对于技术领域的一般技术人员是显而易见的。因此,在不脱离本发明思想精神的修改或改进,均在本发明的保护范围之内。

附图说明

[0016] 图1为本发明的结构示意图;
[0017] 图2为本发明的螺旋割刀的剖面结构示意图;
[0018] 图3为本发明的起尘结构的结构示意图;
[0019] 图4为本发明的导向结构的结构示意图;
[0020] 图5为本发明的引导结构的结构示意图。
[0021] 图中:1、电机;2、支撑架;3、取样切割桶;31、螺旋割刀;32、外展切割刃;311、螺旋传送板;312、弧形斜槽;313、起尘结构;314、导向结构;a1、弧形板;a2、震板;a3、拉绳;a4、引导结构;s1、端壳;s2、上腔室;s21、一号限位绳;s22、敲击钢珠;s23、导尘块;s3、下腔室;s31、二号限位绳;s32、震动钢珠;s4、引向弧板;e1、起尘块;e2、震片;e3、连接杆;e4、转动凸起;e5、小型钢珠;e6、挂绳;e7、空心球。
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