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一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器的制造方法

文檔序號:10953835閱讀:351來源:國知局
一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器的制造方法
【專利摘要】本實用新型公開了一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,容器包括容器本體,容器本體的側(cè)壁設(shè)有濾網(wǎng)和體積刻度尺,濾網(wǎng)的外側(cè)設(shè)有滑動擋片結(jié)構(gòu),滑動擋片結(jié)構(gòu)包括滑動軌道和用于遮擋濾網(wǎng)的擋片,滑動軌道固定在容器本體的外側(cè)壁上所述擋片與滑動軌道連接,擋片可沿著滑動軌道相對于濾網(wǎng)上下移動,擋片具有防漏水結(jié)構(gòu),防漏水結(jié)構(gòu)與容器本體外側(cè)壁緊密貼合,通過在容器的側(cè)壁設(shè)置濾網(wǎng)和滑動擋片結(jié)構(gòu),可以方便地調(diào)節(jié)基質(zhì)的用量以及容器漏水的高度,將其用于基質(zhì)的孔隙度測定,可以很好地控制排水,不會因為操作不當(dāng)而導(dǎo)致過多的水或基質(zhì)流失,進行重復(fù)試驗,數(shù)據(jù)標準差很小,試驗結(jié)果準確度非常高。
【專利說明】
一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本實用新型涉及一種測量工具,尤其涉及一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器。
【背景技術(shù)】
[0002]固體無土栽培基質(zhì)孔隙度的測定目前暫無標準檢測方法,其孔隙度的測定多參考土壤容重測定方,土壤孔隙度測量是采用環(huán)刀法進行,常規(guī)環(huán)刀容積100cm3?,F(xiàn)有固體無土栽培基質(zhì)的測定方法為排水法,直接體積測量誤差很大,稱重法相能顯著減小誤差,所以實際工作中,主要通過稱重法做測量,即用容器裝滿一定容積(V’ mL)的基質(zhì),稱重得到M/(g),再向容器中緩慢注水,當(dāng)水浸透基質(zhì)后,在容器側(cè)壁開口,排出高出基質(zhì)的體積(V’mL)的水,稱重得到M2’(g),則基質(zhì)的總孔隙度TP(%)可通過公式TP=KKKM2UzY計算得至IJ,再過濾除多余水分,得到基質(zhì)飽和吸水的質(zhì)量Μ3’,則基質(zhì)的通氣孔隙度(%)AFP可通過公式AFP=1iKM^-M/ )/V’計算得到,而持水孔隙度WFP(%)可通過公式WFP=TP-AFP計算得到。
[0003]但是在實際操作過程中發(fā)現(xiàn),無土栽培基質(zhì)由于其具有遇水膨脹、顆粒度大、孔隙度大、容重小、斥水性強等特性,基于上述方法采用普通的燒杯來進行實驗,排水過程難以掌控,平行試驗測量結(jié)果的標準差較大,所得孔隙度結(jié)果準確度很低。有必要設(shè)計一個專門用于測量基質(zhì)孔隙度的容器,使得實驗操作更為簡單,測量準確度更高。
【實用新型內(nèi)容】
[0004]本實用新型所要解決的技術(shù)問題是提供一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器。
[0005]本實用新型所采取的技術(shù)方案是:
[0006]—種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,所述容器包括容器本體,所述容器本體的側(cè)壁設(shè)有濾網(wǎng)和體積刻度尺,所述濾網(wǎng)的外側(cè)設(shè)有滑動擋片結(jié)構(gòu),所述滑動擋片結(jié)構(gòu)包括滑動軌道和用于遮擋濾網(wǎng)的擋片,所述滑動軌道固定在所述容器本體的外側(cè)壁上,所述擋片與所述滑動軌道連接,所述擋片可沿著所述滑動軌道相對于所述濾網(wǎng)上下移動,所述擋片具有防漏水結(jié)構(gòu),所述防漏水結(jié)構(gòu)與所述容器本體外側(cè)壁以及所述滑動軌道緊密貼合。
[0007]優(yōu)選地,所述防漏水結(jié)構(gòu)為凸起結(jié)構(gòu),所述凸起結(jié)構(gòu)與所述容器本體外側(cè)壁以及所述滑動軌道緊密貼合。
[0008]在本實用新型的一些實施方式中,所述容器本體為圓柱形杯體,所述滑動軌道包括平行相對設(shè)置的兩條軌道,所述擋片的兩側(cè)邊分別插入兩條所述軌道中。
[0009]在本實用新型的另一些實施方式中,所述滑動軌道包括平行設(shè)置的兩條軌道,所述滑動軌道設(shè)置于所述濾網(wǎng)的左右兩側(cè)邊緣,所述滑動軌道內(nèi)嵌設(shè)置于所述容器本體的側(cè)壁中,所述滑動軌道朝向所述容器本體的外側(cè)。
[0010]進一步優(yōu)選地,所述擋片的左右側(cè)邊分別設(shè)有與所述滑動軌道配合的卡條,所述卡條插入所述滑動軌道中。
[0011]優(yōu)選地,所述擋片的上邊緣為水平邊緣。
[0012]優(yōu)選地,所述體積刻度尺臨近所述濾網(wǎng)的側(cè)邊設(shè)置。
[0013]優(yōu)選地,所述容器本體的上端設(shè)有濾水結(jié)構(gòu)。
[0014]進一步優(yōu)選地,所述濾水結(jié)構(gòu)包括濾水板,所述容器本體的側(cè)壁開設(shè)至少兩個插孔,所述插孔包括插孔一和插孔二,所述插孔一的長度不小于所述濾水板的寬度,所述濾水板自所述插孔一插入所述容器本體,所述濾水板在對應(yīng)所述插孔一的位置設(shè)有擋條,所述濾水板在對應(yīng)所述插孔二的位置設(shè)有固定件。
[0015]再進一步優(yōu)選地,所述固定件為可彎折的固定片,所述容器本體的外側(cè)壁對應(yīng)所述固定片的位置設(shè)有卡槽,所述固定片插入所述卡槽從而將所述濾水板固定在所述容器本體上。
[0016]本實用新型的有益效果是:
[0017]針對目前固體無土栽培基質(zhì)的孔隙度測定所使用的容器難以操作,導(dǎo)致測定結(jié)果準確度很低的問題,本實用新型提供了一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,所述容器包括容器本體,所述容器本體的側(cè)壁設(shè)有濾網(wǎng)和體積刻度尺,所述濾網(wǎng)的外側(cè)設(shè)有滑動擋片結(jié)構(gòu),所述滑動擋片結(jié)構(gòu)包括滑動軌道和用于遮擋濾網(wǎng)的擋片,所述滑動軌道固定在所述容器本體的外側(cè)壁上,所述擋片與所述滑動軌道連接,所述擋片可沿著所述滑動軌道相對于所述濾網(wǎng)上下移動,所述擋片靠近所述容器本體的一面上具有防漏水結(jié)構(gòu),所述防漏水結(jié)構(gòu)與所述容器本體外側(cè)壁緊密貼合,通過在容器的側(cè)壁設(shè)置濾網(wǎng)和滑動擋片結(jié)構(gòu),可以方便地調(diào)節(jié)基質(zhì)的用量以及容器漏水的高度,將其用于基質(zhì)的孔隙度測定,可以先在容器中加入一定容積(VmL)的基質(zhì),將擋片移動位置到VmL的刻度尺的位置,即擋片擋住了VmL高度以下的濾網(wǎng),稱重得到MKg),再向容器中緩慢注水,當(dāng)水浸透基質(zhì)后,水從VmL高度以上的濾網(wǎng)漏出,帶基質(zhì)完全浸潤后,稱重得到M2(g),則基質(zhì)的總孔隙度TP(%)可通過公式TP=KKKM2-M1VV計算得到。實驗操作非常簡單,由于所述容器可以很好地控制排水,不會因為操作不當(dāng)而導(dǎo)致過多的水或基質(zhì)流失,進行重復(fù)試驗,數(shù)據(jù)標準差很小,試驗結(jié)果準確度非常尚O
【附圖說明】
[0018]圖1為實施例1的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器的主視圖;
[0019]圖2為圖1中A-A截面剖視圖;
[0020]圖3為實施例1的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器的左視圖;
[0021 ]圖4為實施例1中濾水板的俯視圖;
[0022]圖5為實施例1中濾水板的主視圖;
[0023]圖6為實施例2的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器的主視圖;
[0024]圖7為圖6中B-B截面剖視圖。
【具體實施方式】
[0025]以下將結(jié)合實施例和附圖對本實用新型的構(gòu)思、具體結(jié)構(gòu)及產(chǎn)生的技術(shù)效果進行清楚、完整地描述,以充分地理解本實用新型的目的、特征和效果。顯然,所描述的實施例只是本實用新型的一部分實施例,而不是全部實施例,基于本實用新型的實施例,本領(lǐng)域的技術(shù)人員在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下所獲得的其他實施例,均屬于本實用新型保護的范圍。另外,專利中涉及到的所有聯(lián)接/連接關(guān)系,并非單指構(gòu)件直接相接,而是指可根據(jù)具體實施情況,通過添加或減少聯(lián)接輔件,來組成更優(yōu)的聯(lián)接結(jié)構(gòu)。本實用新型創(chuàng)造中的各個技術(shù)特征,在不互相矛盾沖突的前提下可以交互組合。
[0026]實施例1:
[0027]參照圖1,圖1為快速測量基質(zhì)孔隙度的容器的主視圖,本實用新型提供了一種快速測量基質(zhì)孔隙度的容器,所述容器包括容器本體I,所述容器本體I的側(cè)壁設(shè)有濾網(wǎng)2和體積刻度尺3,所述濾網(wǎng)2的孔徑<2000μπι,所述濾網(wǎng)2的外側(cè)設(shè)有滑動擋片結(jié)構(gòu),所述滑動擋片結(jié)構(gòu)包括滑動軌道4和用于遮擋濾網(wǎng)2的擋片5,所述滑動軌道4固定在所述容器本體I的外側(cè)壁上,所述擋片5與所述滑動軌道4連接,所述擋片5可沿著所述滑動軌道4相對于所述濾網(wǎng)2上下移動,所述擋片5具有防漏水結(jié)構(gòu)6,在優(yōu)選的實施例中,所述防漏水結(jié)構(gòu)6設(shè)于所述擋片5靠近所述容器本體I的一面上,所述防漏水結(jié)構(gòu)6與所述容器本體I外側(cè)壁緊密貼入口 ο
[0028]參照圖2,圖2為圖1中A-A截面剖視圖,本實施例中,所述容器本體I為圓柱形杯體,所述滑動軌道4包括平行相對設(shè)置的兩條軌道,所述擋片5的兩側(cè)邊分別插入兩條所述滑動軌道4中,在優(yōu)選的實施例中,所述滑動軌道4為平行于所述容器本體I的軸向設(shè)置的兩條軌道,所述滑動軌道4朝向所述容器本體I的圓周的切向方向設(shè)置。所述防漏水結(jié)構(gòu)6為凸起結(jié)構(gòu),所述凸起結(jié)構(gòu)與所述容器本體I外側(cè)壁以及所述滑動軌道4緊密貼合,能夠有效阻擋水自被所述擋片5遮擋的所述濾網(wǎng)2部分漏出。所述滑動軌道4和所述擋片5的連接處是不漏水的。在優(yōu)選的實施例中,所述擋片5的上邊緣為水平邊緣,所述濾網(wǎng)2的下邊緣為水平邊緣,可以更好地控制出水高度。當(dāng)所述水平邊緣可以設(shè)于所述容器本體I的1/2容積位置時,所述擋片5的高度可以為所述容器本體I的1/2有效高度,通常情況下,用于測量的基質(zhì)體積越大,其誤差越小。通過在所述容器本體I的側(cè)壁設(shè)置濾網(wǎng)2和滑動擋片結(jié)構(gòu),可以方便地調(diào)節(jié)容器漏水的高度,將其用于基質(zhì)的孔隙度測定,可以先在容器中加入一定容積(VmL)的基質(zhì),將擋片移動固定在VmL的刻度尺的位置,即擋片擋住了VmL高度以下的濾網(wǎng),稱重得到M1(g),再向容器中緩慢注水,當(dāng)水浸透基質(zhì)后,水從VmL高度以上的濾網(wǎng)漏出,帶基質(zhì)完全浸潤后,稱重得到M2(g),則基質(zhì)的總孔隙度TP(%)可通過公式TP=KKKM2-M1VV計算得到。實驗操作非常簡單,由于所述容器可以很好地控制排水,不會因為操作不當(dāng)而導(dǎo)致過多的水或基質(zhì)流失,進行重復(fù)試驗,數(shù)據(jù)標準差很小,試驗結(jié)果準確度非常高。
[0029]所述容器本體I的上端設(shè)有濾水結(jié)構(gòu)。參照圖1、3、4、5,圖3為實施例1的快速測量基質(zhì)孔隙度的容器的左視圖,圖4為實施例1中濾水板的俯視圖,圖5為實施例1中濾水板的主視圖。在本實施例中,所述濾水結(jié)構(gòu)包括濾水板9,所述容器本體的側(cè)壁開設(shè)至少兩個插孔,所述插孔包括插孔一 7和插孔二 8,所述插孔一 7的長度不小于所述濾水板9的寬度,所述濾水板9自所述插孔一7插入所述容器本體I,所述濾水板9在對應(yīng)所述插孔一7的位置設(shè)有擋條10,所述檔條10的長度大于所述插孔一 7的長度,所述檔條10的寬度大于所述插孔一 7的寬度,所述檔條10可以防止所述濾水板9向所述插孔二 8的方向移動,而且可以防止基質(zhì)和水從所述插孔一7漏出。所述濾水板9在對應(yīng)所述插孔二8的位置設(shè)有固定件。所述固定件為可彎折的固定片11,所述容器本體I的外側(cè)壁對應(yīng)所述固定片11的位置設(shè)有卡槽12,所述固定片11插入所述卡槽12從而將所述濾水板9固定在所述容器本體I上。
[0030]將所述濾水板9插入所述容器本體I,并將所述固定片11插入所述卡槽12,將裝有含水的基質(zhì)的容器倒置,將基質(zhì)間隙的水通過所述濾水板9排出,然后沉重,得到基質(zhì)飽和吸水的質(zhì)量M3(g),則基質(zhì)的通氣孔隙度(%)AFP可通過公式AFP=10(M3-M1)ZV計算得到,過濾過程非常簡單,無須轉(zhuǎn)移基質(zhì),可以有效防止因基質(zhì)轉(zhuǎn)移而帶來的誤差,而持水孔隙度WFP(%)也可通過公式WFP=TP-AFP計算得到。
[0031]實施例2:
[0032]本實施例與實施例1所述用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器基本相同,不同之處在于:參照圖6,圖6為實施例2的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器的主視圖,所述滑動軌道4包括平行設(shè)置的兩條軌道,所述滑動軌道4設(shè)置于所述濾網(wǎng)2的左右兩側(cè)邊緣,所述滑動軌道4內(nèi)嵌設(shè)置于所述容器本體I的側(cè)壁中,所述滑動軌道4朝向所述容器本體I的外側(cè)。所述刻度尺3臨近所述濾網(wǎng)2的側(cè)邊設(shè)置。
[0033]參照圖7,圖7為圖6中B-B截面剖視圖,所述擋片的左右側(cè)邊分別設(shè)有與所述滑動軌道4配合的卡條13,所述卡條13插入所述滑動軌道4內(nèi),所述卡條13可沿所述滑動軌道4上下移動。所述擋片5的下端設(shè)有防漏水結(jié)構(gòu)6,在本實施例中,所述防漏水結(jié)構(gòu)6為阻水條14,所述阻水條14與所述容器本體I的外側(cè)壁緊密貼合。所述阻水條14厚度大于所述擋片5的厚度,方便抓拿,便于調(diào)節(jié)所述擋片5的高度。
【主權(quán)項】
1.一種用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述容器包括容器本體,所述容器本體的側(cè)壁設(shè)有濾網(wǎng)和體積刻度尺,所述濾網(wǎng)的外側(cè)設(shè)有滑動擋片結(jié)構(gòu),所述滑動擋片結(jié)構(gòu)包括滑動軌道和用于遮擋濾網(wǎng)的擋片,所述滑動軌道固定在所述容器本體的外側(cè)壁上,所述擋片與所述滑動軌道連接,所述擋片可沿著所述滑動軌道相對于所述濾網(wǎng)上下移動,所述擋片具有防漏水結(jié)構(gòu),所述防漏水結(jié)構(gòu)與所述容器本體外側(cè)壁以及所述滑動軌道緊密貼合。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述防漏水結(jié)構(gòu)為凸起結(jié)構(gòu),所述凸起結(jié)構(gòu)與所述容器本體外側(cè)壁以及所述滑動軌道緊密貼合。3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述容器本體為圓柱形杯體,所述滑動軌道包括平行相對設(shè)置的兩條軌道,所述擋片的兩側(cè)邊分別插入兩條所述軌道中。4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述滑動軌道包括平行設(shè)置的兩條軌道,所述滑動軌道設(shè)置于所述濾網(wǎng)的左右兩側(cè)邊緣,所述滑動軌道內(nèi)嵌設(shè)置于所述容器本體的側(cè)壁中,所述滑動軌道朝向所述容器本體的外側(cè)。5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述擋片的左右側(cè)邊分別設(shè)有與所述滑動軌道配合的卡條,所述卡條插入所述滑動軌道中。6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述擋片的上邊緣為水平邊緣。7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述體積刻度尺臨近所述濾網(wǎng)的側(cè)邊設(shè)置。8.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述容器本體的上端設(shè)有濾水結(jié)構(gòu)。9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述濾水結(jié)構(gòu)包括濾水板,所述容器本體的側(cè)壁開設(shè)至少兩個插孔,所述插孔包括插孔一和插孔二,所述插孔一的長度不小于所述濾水板的寬度,所述濾水板自所述插孔一插入所述容器本體,所述濾水板在對應(yīng)所述插孔一的位置設(shè)有擋條,所述濾水板在對應(yīng)所述插孔二的位置設(shè)有固定件。10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的用于測量固體基質(zhì)孔隙度的容器,其特征在于,所述固定件為可彎折的固定片,所述容器本體的外側(cè)壁對應(yīng)所述固定片的位置設(shè)有卡槽,所述固定片插入所述卡槽從而將所述濾水板固定在所述容器本體上。
【文檔編號】G01N15/08GK205643097SQ201620383785
【公開日】2016年10月12日
【申請日】2016年4月29日
【發(fā)明人】張英, 桂丕, 翟曉峰, 裴福云, 彭沖, 王慧, 殷金巖, 唐彪
【申請人】深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
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