Устройство для заглубления датчика в почву

 

(Vl) Заявитель

Всесоюзный научно-исследовательский институт селБскемазяйственной метеорологии

".а К (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ДАТЧИКА В ПОЧВУ

Изобретение относится tc измерительной технике, в частности к устройствам для исследования химических и физических свойств почвы, н может быль использовано в агрометеорологических и агрофизических исследованиях.

Известно устройство для исследования свойств почв и грунтов с помощью электрических средств, в котором датчик располагают внутри или снаружи щу, вдавливаемого в почву илн грунт (1l

Недостатком этого устройства является то, что для погружения датчика на значительную глубину необходимы значительные усилия, в результате чего обычно происхо дят поломки и самого щупа, и датчика.

Известно также устройство для заглубления датчика в почву, выполненное в виде штанги с закрепленными на нем пластинча-. тыми пружинами с чувствительными элементами и конусным наконечником, который помещен внутри трубы со скобой и фиксатором для предохранения чувствительных

2 элементов при вдавливании в почву и подключении их к измерительной схеме (1)..

Однако для погружения датчиков на нужную глубину щуп вдавливают в почву, что требует значительных усилий при исследовании достаточно плотных почв, например таких, как дерново-подзолистые. Опустить такой датчик на нужную глубину можно только вбивая щуп, что часто приводит к поломке и самого щупа, и датчиков. Кроме того, непосредственный контакт датчика с почвой ненадежен", так как при поднятии трубы электроды могут оказаться в условиях, исключающих качественные измерения.

Целью изобретения является повышение надежности устройства.

Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для заглубления датчика в почву, состоящем из штанги с конусным наконечником, в который помещен датчик, штанга с датчиком размещена внутри полого бура, нижняя часть которого выполнена в виде конуса, состоящего из секторов, соединенных шарнирами с возможностью раскрытия.

3 91

На чертеже изображено устройство для эаглубления датчика в почву, общий вид в разрезе.

Устройство состоит из штанги 1 с укрепленным на ее нижнем конце датчиком 2.

С помощью кабеля 3 датчик подсоединяет- ся к измерительному блоку. Штанга с датчиком установлена внутри полого бура, состоящего из корпуса 4 с режущими шнеками 5, направляющих колец (шайб) 6, специального кольцевидного выступа 7 для раскрытия нижней конической части бура, на внеашей стороне которой нанесена режущая винтовая резьба. Нижняя коническая часть бура состоит из нескольких одинаковых секторов, соединенных шарнирно с воз-. можностью раскрытия. Бур имеет приспособления которые перемещают штангу внутри бура. Тол- стостенная втулка 8 соединена со штангой резьбой. При вращении втулки штанга перемещается вверх или вниз в зависимости от направления вращения втулки рукояткой

9. Стержни 10 необходимы для скрепления втулки контргайкой 11 с буртом, чтобы использовать рукоятку при бурении:

Устройство работает следующим образом.

Бур вращением рукоятки 9 вворачивается в почву подобно шурупу. При этом давление грунта не позволяет секторам нижней конической части бура раскрываться.

Когда достигается нужная глубина, которую легко определить по нанесенной на поверхности бура линейке, бур поднимается вверх на высоту, равную нижней конической части бура. После этого снимается стержень

10, освобождается втулка 8 и вращением рукоятки 9 по часовой стрелке штанга, 1 с

1286 4 .датчиком 2 опускается внутрь бура. Как только кольцевидный выступ 7 достигнет конической части бура, при дальнейшем опускании штанги сектора начнут открываться и датчик 2 свободно погрузится в почву. После проведения измерений штанга 1 поднимается, датчик убирается вовнутрь бура и сектора под действием специальных пружин закрываются.

10 Устройство можно опускать на следующую. глубину.

Такое устройство благодаря бурению можно поместить на достаточную глубину, до

1 м и больше, независимо от типа почвы.

1а, Кроме того, повышается долговечность работы устройства в целом и датчика, так как уменьшается его трение о почву.

Формула изобретения

Устройство для эаглубления датчика в почву, состоящее иэ штанги с конусным наконечником, в который помещен датчик, о тличающееся тем,что,сцелью повышения надежности устройства, штанга с датчиком размещена внутри полого бура, нижняя часть которого выполнена в виде конуса, состоящего из секторов, соединенных шарнирно с возможностью раскрытия.

Источники информации, принятые во внимание лри экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР N 489055, кл. G 01 Ч 3/02, 1978.

2. Авторское свидетельство. СССР М" 146416, кл. G 01 Ч 3/00, 1963 (прототип ).

911286

Составитель Э. Волконский

Техред Т.Маточка Корректор С. Шекмар

Редактор И. Николайчук

Подписное

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 1110/29 Тираж 883

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4(5

Устройство для заглубления датчика в почву Устройство для заглубления датчика в почву Устройство для заглубления датчика в почву 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приспособлению, в частности к монтажным конструкциям датчика состава газа, и может найти применение в области анализа газовой среды

Изобретение относится к устройствам для контроля параметров газовых сред, в частности к чувствительным элементам газоанализаторов, и может быть использовано для обнаружения и определения концентраций таких горючих и токсичных газов, как, например, H2, CO, C2H5OH, CnH2n+2, H2S, SO2, в горнодобывающей, нефтеперерабатывающей, химической промышленностях, экологии и других отраслях деятельности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимическому анализу и может быть использовано при создании аппаратно-программного средств для контроля состава и свойств веществ в различных областях науки, техники, промышленности, сельского хозяйства и экологии, а также для электрохимических исследований

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к способу инверсионно-вольт-амперометрического определения разновалентных форм мышьяка в водных растворах, основанному на электронакоплении As (III) на стационарном ртутном электроде в присутствии ионов Cu2+ и последующей регистрации кривой катодного восстановления сконцентрированного арсенида меди, включающему определение содержания As (III) на фоне 0,6 M HCl + 0,04 M N2H4 2HCl + 50 мг/л Cu2+ по высоте инверсионного катодного пика при потенциале (-0,72)В, химическое восстановление As(V) до As (III), измерение общего содержания водорастворимого мышьяка и определение содержания As(V) по разности концентраций общего и трехвалентного мышьяка, при этом в раствор, проанализированный на содержание As (III), дополнительно вводят HCl, KI и Cu2+, химическое восстановление As(V) до As (III) осуществляют в фоновом электролите состава 5,5M HCl + 0,1M KI + 0,02M N2H4 2HCl + 100 мг/л Cu2+, электронакопление мышьяка производят при потенциале (-0,55 0,01)В, катодную вольт-амперную кривую регистрируют в диапазоне напряжений от (-0,55) до (-1,0)В, а общее содержание мышьяка в растворе определяют по высоте инверсионного пика при потенциале (-0,76 0,01)В
Наверх