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一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法

文献发布时间:2024-01-17 01:17:49


一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法

技术领域

本发明涉及气相色谱仪行业,具体是一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法。

背景技术

气相色谱仪通常可用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500℃的有机物,如挥发性有机物、有机氯、有机磷、多环芳烃、酞酸酯等,是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析的仪器。

土壤在进行送检时,大多为块状状态,在通过气相色谱仪进行土壤检测时,块状的土壤不便于进行分析检测,影响土壤分析精度,现有气相色谱仪不能实现对块状土壤的检测松散,为此,我们提出一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法。

发明内容

本发明的目的在于提供一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种气相色谱仪检测用土壤松散设备,包括:

气相色谱仪主体;

废土收集台组件,所述废土收集台组件与气相色谱仪主体相连;

底架组件,所述底架组件与废土收集台组件相连;

检测装置,所述检测装置与气相色谱仪主体相连;

松散装置,所述松散装置与检测装置相连;

其中,所述松散装置包括:

第一驱动调节装置,所述第一驱动调节装置与检测装置相连;

第二驱动调节装置,所述第二驱动调节装置与第一驱动调节装置相连,用于配合第一驱动调节装置,完成土壤的松散。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本装置设计合理,在第一驱动调节装置和第二驱动调节装置的配合下,可实现样品土块的加压破碎和均匀分散,进一步提高了土壤分析的精度,同时,检测装置同步完成对土块的清洁处理,进一步提高了对土壤的检测效率,具有较高的实用性和市场前景。

附图说明

图1为本发明实施例中一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法的结构示意图。

图2为本发明实施例中一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法中松散装置的水平状态结构示意图。

图3为本发明实施例中一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法中置土台的俯视图。

图4为本发明实施例中一种气相色谱仪检测用土壤松散设备及其检测方法中松散盘架的结构示意图。

图中:1-气相色谱仪主体,2-废土收集台组件,3-底架组件,4-检测装置,5-松散装置,6-第一驱动调节装置,7-第二驱动调节装置,201-底座,202-第一驱动件,203-收集箱,204-废土仓,205-仓门,301-支座,302-置土台,303-试样透光点位,401-第二驱动件,402-定位架,403-连接架,404-检测器,405-清洁板,601-侧板架,602-第三驱动件,603-第四驱动件,604-松散盘架,605-第一凸块,701-固定架,702-固定套架,703-活动套架,704-第五驱动件,705-联动架,706-扩展松散架,707-第二凸块,708-弹性板架。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。

一种气相色谱仪检测用土壤松散设备,在本发明的一个实施例中,如图1和图2所示,包括:气相色谱仪主体1;废土收集台组件2,所述废土收集台组件2与气相色谱仪主体1相连;底架组件3,所述底架组件3与废土收集台组件2相连;检测装置4,所述检测装置4与气相色谱仪主体1相连;松散装置5,所述松散装置5与检测装置4相连;其中,所述松散装置5包括:第一驱动调节装置6,所述第一驱动调节装置6与检测装置4相连;第二驱动调节装置7,所述第二驱动调节装置7与第一驱动调节装置6相连,用于配合第一驱动调节装置6,完成土壤的松散。

在本发明的一个实施例中:

如图1和图2所示,所述废土收集台组件2包括:底座201,所述底座201与气相色谱仪主体1相连;若干个第一驱动件202,所述第一驱动件202与底座201相连;所述第一驱动件202选用电动伸缩杆;收集箱203,所述收集箱203与第一驱动件202远离底座201的一端相连;废土仓204,所述废土仓204设置在收集箱203内部;仓门205,所述仓门205与收集箱203底侧限位滑动连接;

所述废土仓204上下两侧均为开口设置,进行检测时,将待检测的块状土壤居中放置在底架组件3上,通过第一驱动调节装置6和第二驱动调节装置7配合,对底架组件3上的块状土壤进行增压破碎,而后第二驱动调节装置7在底架组件3上方自转,通过第二驱动调节装置7对破碎的块状土壤进行均料,使得土壤均匀铺设在底架组件3上,第一驱动件202带动底架组件3下移,为第二驱动调节装置7转动预留空间,而后第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动,再通过检测装置4配合底架组件3,完成对土壤的检测,检测完成后,第一驱动件202带动收集箱203向上方移动一定距离,移动复位的检测装置4可将底架组件3上的土壤刮除清洁,将土壤刮落至收集箱203中废土仓204内部,当废土仓204内部废土达到一定量后,可打开仓门205将废土仓204内部废土定向导出;

本申请中,第一驱动件202并非局限于电动伸缩杆一种设备,还可以采用线性电机、电缸或者气缸驱动等等,只要能够实现收集箱203的移动调节即可,在此不做具体限定。

在本发明的一个实施例中:

如图1至图3所示,所述底架组件3包括:支座301,所述支座301与收集箱203顶侧相连;置土台302,所述置土台302与支座301远离收集箱203的一侧相连;若干个试样透光点位303,若干个试样透光点位303设置在置土台302内部;

所述支座301与收集箱203顶侧实体位置相连,待检测的土块放置在置土台302上,通过松散装置5进行松散,松散完成后,第一驱动件202带动置土台302下移,为第二驱动调节装置7转动预留空间,而后第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动,检测装置4配合若干个试样透光点位303进行检测,完成后,第一驱动件202带动置土台302顶升,使得置土台302与检测装置4抵接,在检测装置4水平移动复位过程中,可将置土台302上的土壤刮落,完成对置土台302的清洁,便于下一次检测。

在本发明的一个实施例中:

如图1和图2所示,所述检测装置4包括:第二驱动件401,所述第二驱动件401与气相色谱仪主体1相连;所述第二驱动件401选用电动伸缩杆;定位架402,所述定位架402与第二驱动件401相连;连接架403,所述连接架403与气相色谱仪主体1相连,且与定位架402固定连接;检测器404,所述检测器404与第二驱动件401相连;清洁板405,所述清洁板405与检测器404远离第二驱动件401的一端相连;

当土块均匀铺设在置土台302上后,第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动至远离第一驱动件202的一侧,而后第二驱动件401带动检测器404向底架组件3一侧水平移动,使得检测器404移动至置土台302正上方,配合若干个试样透光点位,完成对土壤的气相色谱检测;

本申请中,第二驱动件401并非局限于电动伸缩杆一种设备,还可以采用线性电机、电缸或者气缸驱动等等,只要能够实现连接架403的移动调节即可,在此不做具体限定。

在本发明的一个实施例中:

如图1和图4所示,所述第一驱动调节装置6包括:侧板架601,所述侧板架601与连接架403相连;第三驱动件602,所述第三驱动件602与侧板架601远离连接架403的一端相连;所述第三驱动件602选用电动辊轴;第四驱动件603,所述第四驱动件603与第三驱动件602相连;所述第四驱动件603选用电动辊架轴;松散盘架604,所述松散盘架604与第四驱动件603远离第三驱动件602的一端相连;若干个第一凸块605,若干个第一凸块605与松散盘架604相连;

在第三驱动件602的驱动下,可带动第四驱动件603和第二驱动调节装置7转动连接,所述第三驱动件602与第四驱动件603固定位置相连,当第四驱动件603和松散盘架604处于如图1所示状态时,第一驱动件202带动置土台302和土块顶升,通过松散盘架604完成对土块的压覆破碎,而后第二驱动调节装置7收缩,完成对破碎小土块的压覆,而后第四驱动件603运行,带动松散盘架604和第二驱动调节装置7同步转动,将破碎土块均匀分散至置土台302表面;

本申请中,所述第三驱动件602并非局限于电动辊轴一种设备,还可以采用线性电机、电缸或者气缸驱动等等,只要能够实现第四驱动件603的转动驱动即可,在此不做具体限定;所述第四驱动件603并非局限于带动辊架轴一种设备,还可以采用线性电机、电缸或者气缸驱动等等,只要能够实现松散盘架604和第二驱动调节装置7的转动调节即可,在此不做具体限定。

在本发明的一个实施例中:

如图1和图2所示,所述第二驱动调节装置7包括:固定架701,所述固定架701与第四驱动件603套装固定连接;固定套架702,所述固定套架702与第四驱动件603套装固定连接;活动套架703,所述活动套架703与固定套架702套装活动连接;若干个第五驱动件704,所述第五驱动件704一端与固定架701相连,另一端与固定套架703相连;所述第五驱动件704选用电动伸缩杆;联动架705,所述联动架705与固定套架702活动连接;扩展松散架706,所述扩展松散架706与活动套架703活动连接,且与联动架705远离固定套架702的一端活动连接;若干个第二凸块707,若干个第二凸块707与扩展松散架706相连;弹性板架708,所述弹性板架708与扩展松散架706相连;

所述固定架701和固定套架702均与第四驱动件603转动杆体位置相连,当松散盘架604完成对土块的破碎后,可将大块土块破碎为若干个小土块,若干个小土块分散在置土台302表面的外围位置,而后若干第五驱动件704带动活动套架703向靠近固定架701的一侧移动,配合联动架705,带动若干个扩展松散架706向中部松散盘架604方向移动,使得弹性板架708与置土台302顶侧弹性抵接,若干个扩展松散架706底侧与中部松散盘架604处于同一水平面,而后第四驱动件603运行,若干个扩展松散架706底侧与中部松散盘架604同步转动,完成对土壤的均匀分散,分散完成后,第一驱动件202带动置土台302下移,第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动至如图2所示状态,而后检测装置4水平移动,对置土台302上的土壤进行检测,检测完成后,第一驱动件202再带动置土台302顶升,使得清洁板405与置土台302抵接,而后检测器404在第二驱动件401的驱动下,水平复位,同时清洁板405沿置土台302远离气相色谱仪主体1的一侧向靠近气相色谱仪主体1的一侧移动,将置土台302上的土壤刮落,完成对置图台302的清洁;

本申请中,所述第五驱动件704并非局限于电动辊轴一种设备,还可以采用线性电机、电缸或者气缸驱动等等,只要能够实现活动套架703的移动调节即可,在此不做具体限定。

在本发明的一个实施例中:

一种气相色谱仪检测方法,包括以下步骤:步骤一:将待检测的土块放置在置土台302上,松散盘架604处于与置土台302平行位置,根据土块规格,调节置土台302与松散盘架604的相对距离,通过松散盘架604完成对土块的增压破碎;

步骤二:若干个扩展松散架706转动调节,调节至底侧与松散盘架604处于同一水平面后,若干个弹性板架708与置土台302抵接,而后若干个扩展松散架706和松散盘架604一同转动,配合弹性板架708,将破碎的土块圆周均匀分散;

步骤三:置土台302纵向下移一定距离,第二驱动调节装置7整体转动至水平状态,而后检测器404移动至置土台302正上方,配合若干个试样透光点,完成对土壤的气相色谱检测;

步骤四:置土台302纵向上移一定距离,使得置土台302与清洁板405抵接,而后检测器404带动清洁板405向气相色谱仪主体1一侧移动,通过清洁板405完成对置土台302上土壤的刮除清洁。

本发明的工作原理是:所述废土仓204上下两侧均为开口设置,进行检测时,将待检测的块状土壤居中放置在底架组件3上,通过第一驱动调节装置6和第二驱动调节装置7配合,对底架组件3上的块状土壤进行增压破碎,而后第二驱动调节装置7在底架组件3上方自转,通过第二驱动调节装置7对破碎的块状土壤进行均料,使得土壤均匀铺设在底架组件3上,第一驱动件202带动底架组件3下移,为第二驱动调节装置7转动预留空间,而后第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动,再通过检测装置4配合底架组件3,完成对土壤的检测,检测完成后,第一驱动件202带动收集箱203向上方移动一定距离,移动复位的检测装置4可将底架组件3上的土壤刮除清洁,将土壤刮落至收集箱203中废土仓204内部,当废土仓204内部废土达到一定量后,可打开仓门205将废土仓204内部废土定向导出,所述支座301与收集箱203顶侧实体位置相连,待检测的土块放置在置土台302上,通过松散装置5进行松散,松散完成后,第一驱动件202带动置土台302下移,为第二驱动调节装置7转动预留空间,而后第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动,检测装置4配合若干个试样透光点位303进行检测,完成后,第一驱动件202带动置土台302顶升,使得置土台302与检测装置4抵接,在检测装置4水平移动复位过程中,可将置土台302上的土壤刮落,完成对置土台302的清洁,便于下一次检测,当土块均匀铺设在置土台302上后,第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动至远离第一驱动件202的一侧,而后第二驱动件401带动检测器404向底架组件3一侧水平移动,使得检测器404移动至置土台302正上方,配合若干个试样透光点位,完成对土壤的气相色谱检测,在第三驱动件602的驱动下,可带动第四驱动件603和第二驱动调节装置7转动连接,所述第三驱动件602与第四驱动件603固定位置相连,当第四驱动件603和松散盘架604处于如图1所示状态时,第一驱动件202带动置土台302和土块顶升,通过松散盘架604完成对土块的压覆破碎,而后第二驱动调节装置7收缩,完成对破碎小土块的压覆,而后第四驱动件603运行,带动松散盘架604和第二驱动调节装置7同步转动,将破碎土块均匀分散至置土台302表面;

所述固定架701和固定套架702均与第四驱动件603转动杆体位置相连,当松散盘架604完成对土块的破碎后,可将大块土块破碎为若干个小土块,若干个小土块分散在置土台302表面的外围位置,而后若干第五驱动件704带动活动套架703向靠近固定架701的一侧移动,配合联动架705,带动若干个扩展松散架706向中部松散盘架604方向移动,使得弹性板架708与置土台302顶侧弹性抵接,若干个扩展松散架706底侧与中部松散盘架604处于同一水平面,而后第四驱动件603运行,若干个扩展松散架706底侧与中部松散盘架604同步转动,完成对土壤的均匀分散,分散完成后,第一驱动件202带动置土台302下移,第一驱动调节装置6带动第二驱动调节装置7转动至如图2所示状态,而后检测装置4水平移动,对置土台302上的土壤进行检测,检测完成后,第一驱动件202再带动置土台302顶升,使得清洁板405与置土台302抵接,而后检测器404在第二驱动件401的驱动下,水平复位,同时清洁板405沿置土台302远离气相色谱仪主体1的一侧向靠近气相色谱仪主体1的一侧移动,将置土台302上的土壤刮落,完成对置图台302的清洁。

综上,在第一驱动调节装置6和第二驱动调节装置7的配合下,可实现样品土块的加压破碎和均匀分散,进一步提高了土壤分析的精度,同时,检测装置4同步完成对土块的清洁处理。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

相关技术
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