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对可迅速拆卸的便携式重金属采样器外套的研究

2016-08-16苏肇斌山东科技大学泰安校区

科学中国人 2016年21期
关键词:凹凸壳体底座

苏肇斌山东科技大学泰安校区

对可迅速拆卸的便携式重金属采样器外套的研究

苏肇斌
山东科技大学泰安校区

重金属采样器是由各种零件组成的,所以每一个部分,每一个零件都需要保养和防护,才能保证重金属采样器设备的正常运转。如果采样器设备使用的环境粉尘颗粒物含量较高或者使用时间较长来不及保养,就会导致采样器设备不能正常使用,就会影响到采样结果的准确性。而且,要对采样器进行及时的维护,减少因为外界颗粒物进入设备从而影响工作效率的发生。所以,采用结构轻巧,操作简单,能快速实现设备的拆卸和安装,便于设备的携带和使用的采样器外套就显得格外重要,它不仅能够有效地增加采样器设备的使用年限,而且可以提高采样器的工作效率和保证采样器的测量精度。

DGT技术;采样器外套;便携性;技术方案

1 便携式重金属采样器外套的简介

该装置包括壳体、内筒和底座,壳体的顶部通过外螺纹连接有圆形密封盖,壳体的内腔贯穿设置的腔室内设有内筒;内筒的外圆面的左、右两侧均设置有凸块,内筒的底部设置有位于腔室内的移动限位台,壳体的底部设置有圆形底座,底座的顶部通过螺纹与壳体内壁相连接;密封盖和底座的外围均竖向设置有环形排列的凹凸槽,凹凸槽的表面涂覆有耐磨层;密封盖的顶部中间开设有槽口,槽口内设置有透明窗。壳体为圆台状中空结构设计,且壳体为塑料材料制成;内筒的外圆面顶部安置的凸块顶部设有提杆,内筒的外圆面设有最少两个橡胶圈。

2 本产品设计所采用的技术方案

装置具体包括壳体1、内筒7和底座12,壳体1为圆台状中空结构设计,且壳体1为塑料材料制成,壳体1的顶部通过外螺纹2连接有圆形密封盖3,密封盖3的顶部中间开设有槽口4,且槽口4内设置有透明窗5,运用的透明窗5能够便于直观快速的查看内筒7内的情况,从而便于设备的使用,密封盖3和底座12的外围均竖向设置有环形排列的凹凸槽14,采用的凹凸槽14能够便于密封盖3和底座12的安装和拆卸,提高拆卸和安装时的舒适度,且凹凸槽14的表面涂覆有耐磨层15,耐磨层15的运用能够降低在安装和拆卸时对密封盖3和底座12产生的摩擦损伤,从而延长了密封盖3和底座12的使用寿命,壳体1的内腔贯穿设置的腔室6内设有内筒7。

图1

内筒7的外圆面的左、右两侧均设置有凸块9,采用的凸块9既能稳固内筒7,防止内筒7在使用时转动,又能够便于内筒7的安装和拆卸,从而便于设备的使用,内筒7的外圆面顶部安置的凸块9顶部设有提杆10,提杆10的使用进一步的使得内筒7更加快速的进行拿取,且内筒7的外圆面设有最少两个橡胶圈8,橡胶圈8的运用增强了内筒7的气密性,内筒7的底部设置有位于腔室6内的移动限位台11,移动限位台11的使用便于内筒7的安装,壳体1的底部设置有圆形底座12,且底座12的顶部通过螺纹13与壳体1内壁相连接,采用的外螺纹2连接的密封盖3和螺纹13相接的底座12能够实现快速的安装和拆卸,从而便于该采样器外套的携带。

图2

3 具体工作原理

使用时,首先将DGT液体或固体结合相、过滤膜和扩散相依次平铺于内筒7的内部,然后将底座12通过螺纹13配合凹凸槽14连接在壳体1底部内腔内,其内筒7与壳体1内的限位台11接触配合,通过凸块9防止内筒7的转动,再将密封盖12利用外螺纹2与壳体1内腔相连接,然后取2毫米筛的风干土五十克放入内筒7中,使得土层厚度外一点五厘米,添加超纯水使得待测土壤中土壤持水量达到百分之六十,密封后平衡四十八小时,再添加超纯水使得土壤持水量达到百分百平衡二十四小时,使得土壤呈黏糊状且表面光滑,用少量待测土壤,轻轻涂抹于该外套密封盖3槽口4内的透明窗5即显露于内筒7中的过滤膜出表面,用手轻轻将密封盖3压入土壤表面,确保该外套和土壤接触良好,立即记录时间和环境温度,放置一天后迅速取出外套,将结合相置入离心管加入HNO3,确保结合相完全被HNO3浸没,放置一天后稀释待测。

4 采样器外套的增益效果

(1)本产品采用的外螺纹连接的密封盖和螺纹相接的底座能够实现快速的安装和拆卸,从而便于该采样器外套的携带,而且采用的凸块既能稳固内筒,防止内筒在使用时转动,又能够便于内筒的安装和拆卸,从而便于设备的使用,同时提杆的使用进一步的使得内筒更加快速的进行拿取。

(2)本产品设计采用的凹凸槽能够便于密封盖和底座的安装和拆卸,提高拆卸和安装时的舒适度,且耐磨层的运用能够降低在安装和拆卸时对密封盖和底座产生的摩擦损伤,从而延长了密封盖和底座的使用寿命。

本产品设计运用的透明窗能够便于直观快速的查看内筒内的情况,从而便于设备的使用,而且橡胶圈的运用增强了内筒的气密性,同时移动限位台的使用便于内筒的安装。

[1]陈荣.机械设备的维护与保养技术探讨[J].无线互联科技,2015(02):215-216.

[2]陈宏,范洪涛,崔小莉,等.薄膜扩散梯度技术在环境监测中的应用进[J].理化检验:化学分册,2011,47(3):365-370.

[3]刘斌.薄膜扩散梯度技术对水体中不同形态Cu(II)的测量[D].沈阳:东北大学,2008.

作者姓名:苏肇斌(1992-),男,汉族,福建省莆田人,山东科技大学泰安校区,本科在读,研究方向:机械设计制造及其自动化。

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