本技術(shù)涉及土樣實驗領(lǐng)域,具體為一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置。
背景技術(shù):
1、實驗室在進行一系列物理模型實驗時,通常需要提前制備土樣樣品,樣品的質(zhì)量好壞決定了物理模型實驗能否成功,以及最后獲得的數(shù)據(jù)是否準確。傳統(tǒng)的實驗室制樣因采用先制作模具再通過模具制樣的方法,制造效率較低,造成人力物力的浪費,并且完全依靠人工操作,不同批次的土樣難以保證完全一致。
2、現(xiàn)亟需一種能夠自動化精準制備土樣的制備裝置。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種自動化的土樣精準制備裝置。
2、本實用新型解決上述技術(shù)問題的技術(shù)方案如下:一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,包括有處理箱,所述處理箱內(nèi)設(shè)置有攪拌部與加熱部,所述處理箱一側(cè)設(shè)置有出口;
3、以及底座和基柱,所述底座位于所述處理箱的出口側(cè),所述底座上方設(shè)置有制樣網(wǎng)格,所述制樣網(wǎng)格上方設(shè)置有若干加壓塊,所述加壓塊與所述制樣網(wǎng)格一一對應且底端伸入所述制樣網(wǎng)格內(nèi),所述基柱位于所述底座一側(cè),所述底座轉(zhuǎn)動安裝在所述基柱外周壁上,所述制樣網(wǎng)格和加壓塊均可升降的安裝在所述基柱上。
4、本實用新型的有益效果是:處理箱對土壤進行加熱和攪拌預處理,然后通過制樣網(wǎng)格和加壓塊配合進行制樣,制樣完成后制樣網(wǎng)格和加壓塊上升脫離,自動化程度高,降低人為操作誤差,實現(xiàn)不同批次土樣的精準量化制樣。
5、在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上,本實用新型還可以做如下改進。
6、進一步,還包括有位于所述處理箱上方的入料箱,所述入料箱內(nèi)開設(shè)有若干入料槽;
7、所述入料槽底部固接有若干入料管的一端,所述入料管另一端與處理箱連通,所述入料管上安裝有第一閥門。
8、采用上述進一步方案的有益效果是:根據(jù)入料槽數(shù)量和大小確定所需土壤的份數(shù)和體積,實現(xiàn)量化。
9、進一步,所述處理箱出口側(cè)固接有若干出料管,所述出料管指向所述制樣網(wǎng)格,所述出料管上設(shè)置有第二閥門。
10、采用上述進一步方案的有益效果是:處理箱處理土壤完成后通過出料管出料,第二閥門防止處理箱處理過程中土壤掉出。
11、進一步,所述處理箱相對于所述出料管的另一側(cè)外壁上安裝有第一伸縮動力源,所述第一伸縮動力源的伸縮端伸入所述處理箱內(nèi)且固接有推板,所述第一伸縮動力源驅(qū)動所述推板向所述出料管方向運動。
12、采用上述進一步方案的有益效果是:通過推板將處理好的土壤從出料管推出。
13、進一步,所述處理箱底部還固接有第二伸縮動力源,所述第二伸縮動力源位于所述出料管出口端下方,所述第二伸縮動力源的伸縮端指向所述制樣網(wǎng)格頂面且固接有刮板。
14、采用上述進一步方案的有益效果是:將土壤倒入制樣網(wǎng)格內(nèi)后,刮板運動到制樣網(wǎng)格頂面將多余土壤刮除。
15、進一步,所述攪拌部包括有第三伸縮動力源,所述第三伸縮動力源固定安裝在所述處理箱內(nèi)側(cè)頂面,所述第三伸縮動力源的伸縮端指向所述處理箱底面且固接有攪拌器;
16、所述加熱部包括有加熱絲,所述加熱絲安裝在所述處理箱底面。
17、采用上述進一步方案的有益效果是:攪拌器下降攪拌土壤,然后升起避讓推板,加熱絲對土壤進行烘干。
18、進一步,所述基柱上套設(shè)有轉(zhuǎn)筒,所述轉(zhuǎn)筒外周壁上固接有第一連接桿的一端,所述第一連接桿另一端與所述底座固接;
19、所述基柱上還安裝有第一旋轉(zhuǎn)動力源,所述第一旋轉(zhuǎn)動力源的輸出軸上安裝有驅(qū)動齒輪,所述轉(zhuǎn)筒外周壁上固接有齒圈,所述驅(qū)動齒輪與齒圈嚙合。
20、采用上述進一步方案的有益效果是:轉(zhuǎn)筒帶動底座轉(zhuǎn)動,將制備好的土樣轉(zhuǎn)動到一側(cè),便于工作人員拿取。
21、進一步,所述轉(zhuǎn)筒側(cè)壁固接有第四伸縮動力源,所述第四伸縮動力源的伸縮端指向所述底座且固接有貫入針。
22、采用上述進一步方案的有益效果是:通過貫入針穿刺檢測土樣成品強度。
23、進一步,所述基柱側(cè)壁上開設(shè)有第一滑槽,所述第一滑槽長度方向垂直于地面,所述第一滑槽內(nèi)轉(zhuǎn)動安裝有第一螺桿,所述第一滑槽內(nèi)還安裝有第二旋轉(zhuǎn)動力源,所述第二旋轉(zhuǎn)動力源與所述第一螺桿動力連接,所述制樣網(wǎng)格側(cè)壁上固接有第二連接桿的一端,所述第二連接桿另一端伸入所述第一滑槽內(nèi)并與所述第一螺桿螺紋連接。
24、采用上述進一步方案的有益效果是:第一螺桿轉(zhuǎn)動,驅(qū)動制樣網(wǎng)格升降,結(jié)構(gòu)簡單,位置控制精準。
25、進一步,所述基柱頂部固接有第三連接桿的一端,所述第三連接桿另一端安裝有液壓升降柱,所述液壓升降柱的伸縮端指向所述底座且與所述加壓塊固接。
26、采用上述進一步方案的有益效果是:液壓升降柱帶動加壓塊升降,壓實土壤制備樣品。
1.一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,包括有處理箱(1),所述處理箱(1)內(nèi)設(shè)置有攪拌部與加熱部,所述處理箱(1)一側(cè)設(shè)置有出口;
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,還包括有位于所述處理箱(1)上方的入料箱(6),所述入料箱(6)內(nèi)開設(shè)有若干入料槽(7);
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述處理箱(1)出口側(cè)固接有若干出料管(11),所述出料管(11)指向所述制樣網(wǎng)格(4),所述出料管(11)上設(shè)置有第二閥門(12)。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述處理箱(1)相對于所述出料管(11)的另一側(cè)外壁上安裝有第一伸縮動力源(13),所述第一伸縮動力源(13)的伸縮端伸入所述處理箱(1)內(nèi)且固接有推板(14),所述第一伸縮動力源(13)驅(qū)動所述推板(14)向所述出料管(11)方向運動。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述處理箱(1)底部還固接有第二伸縮動力源(15),所述第二伸縮動力源(15)位于所述出料管(11)出口端下方,所述第二伸縮動力源(15)的伸縮端指向所述制樣網(wǎng)格(4)頂面且固接有刮板(16)。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述攪拌部包括有第三伸縮動力源(17),所述第三伸縮動力源(17)固定安裝在所述處理箱(1)內(nèi)側(cè)頂面,所述第三伸縮動力源(17)的伸縮端指向所述處理箱(1)底面且固接有攪拌器(18);
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述基柱(3)上套設(shè)有轉(zhuǎn)筒(20),所述轉(zhuǎn)筒(20)外周壁上固接有第一連接桿(21)的一端,所述第一連接桿(21)另一端與所述底座(2)固接;
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述轉(zhuǎn)筒(20)側(cè)壁固接有第四伸縮動力源(24),所述第四伸縮動力源(24)的伸縮端指向所述底座(2)且固接有貫入針(25)。
9.根據(jù)權(quán)利要求1至8任一項所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述基柱(3)側(cè)壁上開設(shè)有第一滑槽(26),所述第一滑槽(26)長度方向垂直于地面,所述第一滑槽(26)內(nèi)轉(zhuǎn)動安裝有第一螺桿(27),所述第一滑槽(26)內(nèi)還安裝有第二旋轉(zhuǎn)動力源,所述第二旋轉(zhuǎn)動力源與所述第一螺桿(27)動力連接,所述制樣網(wǎng)格(4)側(cè)壁上固接有第二連接桿(28)的一端,所述第二連接桿(28)另一端伸入所述第一滑槽(26)內(nèi)并與所述第一螺桿(27)螺紋連接。
10.根據(jù)權(quán)利要求1至8任一項所述一種用于物理模型實驗的自動化土樣精準制備裝置,其特征在于,所述基柱(3)頂部固接有第三連接桿(29)的一端,所述第三連接桿(29)另一端安裝有液壓升降柱(30),所述液壓升降柱(30)的伸縮端指向所述底座(2)且與所述加壓塊(5)固接。