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一种土壤地球化学测量方法及装置与流程

  • 国知局
  • 2024-10-09 15:01:47

本技术涉及土壤检测的,尤其是涉及一种土壤地球化学测量方法及装置。

背景技术:

1、目前,土壤地球化学测量,简称土壤测量,是一种通过系统采集地表疏松覆盖物样品,分析其中元素含量或其他地球化学特征,以发现土壤异常,从而达到矿产勘查目的的地球化学勘查方法。

2、现有技术中,土壤地球化学测量一般需要样品采集、样品处理和分析测试步骤,在进行样品采集时,通常采用将取样筒挤压嵌入土壤中,然后进行取样,然而在取样时,一次性将取样筒压入土壤中,容易导致土壤过度压实,且容易出现土壤错层,对土样造成破坏。

技术实现思路

1、为了减少对土样的破坏,本技术提供一种土壤地球化学测量方法及装置。

2、第一方面,本技术提供的一种土壤地球化学测量方法,采用如下的技术方案:

3、一种土壤地球化学测量方法,包括以下步骤:

4、取样准备:对待取样土壤位置处进行清理,将取样装置布置在待取样土壤位置处;

5、取样:对取样装置多次间歇性下压施力,使其对土壤施力时获得缓冲,并在间歇中释放,取样装置多次往复钻入土壤中,直至到达指定深度,然后通过取样装置将土样取出;

6、初步分析:根据取样装置内的土样的分层,分析土壤结构,并记录各层结构厚度、深度和位置;

7、土样处理:根据土样分层,对土样进行分层处理,进行土样干燥、破碎、筛分和装袋步骤,处理后的样品应装入干净的聚乙烯袋或玻璃瓶中,标明采样点位置、深度、日期信息,并妥善保存;

8、分析测试:对土壤样品中的元素含量和各组分构成进行分析测定。

9、通过采用上述技术方案,进行土壤地球化学测量时,首先进行取样准备,将待取样土壤位置处,进行清理,然后将取样装置布置在待取样土壤位置处,然后对取样装置进行间歇性下压施力,减少一次性对土壤施加过大的力,减少对土壤深度方向上的过度施力挤压,直至到达指定深度,然后将土样取出,进行初步分析土壤的层次结构,各层次结构的大致厚度,然后进行土样分层,将分层后的土壤进行干燥、破碎、筛分、装袋等步骤,然后将其装入干净容器内,标明采样点的位置、深度、日期信息,进行保存,然后对土样进行元素含量检测;通过上述方法,减少取样时一次性对土壤过分施力,给予土壤释放力的过程,减少过分对土样的破坏,便于对土壤的分析检测,便于结果分析趋近于实际情况,且减少后续土样处理的难度,减少不必要步骤的引入,提高检测效率。

10、第二方面,本技术提供的一种土壤地球化学测量的装置,采用如下的技术方案:

11、一种土壤地球化学测量的装置,包括:

12、钻进筒,沿其长度方向开设有第一取样孔,其中一端设置有钻进刀头;

13、第一半环筒,开设有第一置样槽;

14、第二半环筒,开设有第二置样槽,与所述第一半环筒拼接,使所述第一置样槽和所述第二置样槽连通形成与所述第一取样孔连通的第二取样孔;

15、连接环,套设于所述第一半环筒和所述第二半环筒上,与所述第一半环筒和所述第二半环筒可拆卸连接,用于限制所述第一半环筒与所述第二半环筒分离并形成取样筒;

16、承载环,设置于所述第一取样孔靠近所述钻进刀头的一端,形成有用于承载取样筒的承载部,且靠近所述钻进刀头的一侧形成有用于对土样进行挤压导向的平滑过渡面;

17、限位环,设置于所述钻进筒上,与所述取样筒连接,在取样时,用于限制所述取样筒滑动。

18、通过采用上述技术方案,进行取样时,将第一半环筒和第二半环筒进行拼接,然后将连接环安装在第一半环筒和第二半环筒上,形成取样筒,然后将取样筒插接在钻进筒的第一取样孔内,使得取样筒与承载环的承载部抵接,然后将限位环安装在钻进筒上,然后用液压设备间歇性的下压钻进筒或人工间歇性下压钻进筒,直至钻进筒到达指定的深度,然后将限位环取出,然后将取样筒取出,去除连接环,然后将第一半环筒和第二半环筒分离,观察、测量和记录土壤的层次结构以及厚度,然后将其分层,将分层后的土壤进行干燥、破碎、筛分、装袋等步骤,然后将其装入干净容器内,标明采样点的位置、深度、日期信息,进行保存,然后对土样进行元素含量检测;通过上述取样装置的设置,降低取样难度,同时能够减少对土样的过分施力,且通过取样筒的可拆分设置,便于土样的取出,提高取样效率,减少暴力取样或借用工具取样,对土样的破坏,减少各层土样之间成分的过度冗杂,便于后续土壤的元素检测分析。

19、可选地,所述第二半环筒与所述第一半环筒抵接的侧壁上开设有滑槽,所述滑槽沿所述第二半环筒的长度方向开设,且所述滑槽长度方向的侧壁上开设有插接槽,所述第一半环筒上设置有连接组件,所述连接组件包括:

20、第一连接块,设置于所述第一半环筒与所述第二半环筒抵接的侧壁上,且滑移于所述滑槽内;

21、第二连接块,设置于所述第一连接块上,沿所述第一半环筒的长度方向设置,可插接在所述插接槽内,用于限制所述第一半环筒远离所述第二半环筒。

22、通过采用上述技术方案,进行取样筒拼接时,首先将第一半环筒与第二半环筒相互靠近,使得第一连接块和第二连接块均插接在滑槽内,然后滑动第一半环筒,使得第一半环筒带动第一连接块和第二连接块滑移,第二连接块插接在插接槽内,然后将连接环与第一半环筒和第二半环筒连接,组成取样筒,通过上述设置组成的取样筒,更加稳固,减少在土壤中取样时,两者相互分离,在第一取样孔内膨胀,影响土样的取出,降低土壤取样的难度,提高取样效率。

23、可选地,所述连接环与所述取样筒螺纹连接。

24、通过采用上述技术方案,通过连接环与取样筒螺纹连接,减少取样时,取样筒轴向和径向分离的可能,降低取样筒在使用过程中分离的概率,提高取样工作的稳定性。

25、可选地,所述限位环上设置有提拉组件,所述提拉组件包括:

26、螺纹环,设置于所述限位环上,与所述取样筒螺纹连接;

27、螺纹柱,设置于所述限位环远离所述螺纹环的一端;

28、提拉杆,螺纹内连接在螺纹柱上,用于提拉所述取样筒或延长所述取样筒的取样深度。

29、通过采用上述技术方案,在取出取样筒时,首先将提拉杆连接在螺纹柱上,然后用提拉杆拉动螺纹柱上升,使得限位环和螺纹环带动取样筒从钻进筒内拔出,便于继续进行深层土壤的取样,减少钻进筒取出时,震动、晃动等因素,使得土样从取样筒中滑落分离,进而减少对土样的破坏。

30、可选地,所述第一半环筒包括:

31、短环筒,设置有多个,沿其长度方向依次抵接,且开设有连接槽;

32、卡板,设置于所述短环筒上长度方向的一端,与相邻所述短环筒的连接槽插接。

33、通过采用上述技术方案,当在完成土样取样后,记录各分层结构厚度后,拆除连接环,然后单个拔插短环筒,将其露出的土样依次进行土样处理,便于土样位置的挪动,以及减少人为不注意对土样造成的损坏,降低外界因素对土样的破坏,减少土层之间成分的掺杂。

34、可选地,所述钻进筒上设置有安装机构,所述安装机构包括:

35、固定环,套设于所述钻进筒的外侧,与所述钻进筒螺纹连接;

36、滑动环,滑移于所述固定环上,所述钻进刀头设置于所述滑动环上。

37、通过采用上述技术方案,进行土壤钻进时,通过滑动环和固定环的相对滑移设置,便于调节钻进刀头与取样筒之间的距离,便于根据土壤进行选择,提高适用性。

38、可选地,所述固定环和所述滑动环之间设置有弹性件,所述弹性件与所述滑动环连接,用于推动所述滑动环远离所述固定环。

39、通过采用上述技术方案,在进行钻进筒间歇性下压时,弹性件持续伸长和压缩,使得钻进刀头和钻进筒之间发生相对位移,便于土壤释放反作用力,进一步减少对土样的破坏,且能够减少对钻进刀头过度挤压施力,造成钻进刀头的破坏,延长取样装置的使用寿命。

40、可选地,所述滑动环上设置有塑型环,所述塑型环延伸至所述承载环处,所述塑型环具有弹性,与所述过渡面抵接,且沿所述过渡面向着所述第一取样孔的轴线处挤压。

41、通过采用上述技术方案,当弹性件带动滑动环滑动时,塑性环随着与过渡面抵接变形,对进入取样筒的土样进行周向挤压,使得土样表面较为平整光滑,便于土样的取出,且能够减少对取样筒的损伤,延长取样筒的使用寿命,且减少取出取样筒时,土样从取样筒中滑落。

42、可选地,所述第一半环筒和所述第二半环筒均转动连接有挡环,所述承载环上设置有驱动块,所述驱动块与所述挡环的侧壁抵接,旋转所述第一半环筒,使得所述挡环转动至所述第二取样孔处。

43、通过采用上述技术方案,经过前述步骤压实后,旋转取样筒,使得取样筒带动挡环转动,挡环与驱动块抵接并发生相对转动,使得挡环转动至第二取样孔的下端,对土样进行限制,减少取出取样筒时,土样从第二取样孔中滑落分离,提高取样工作的稳定性,且能够减少对土样层结构的破坏;尤其对于砂质土壤或富有水分的土壤,土壤具有一定的流动性,取样筒在提取土样时,富有流动性的土壤容易从取样筒内流出,造成取样困难,不便于分析土层结构,以及不便于提取该位置的土样,进而影响后续的检测结果,通过挡环的设置,起到一定的限制作用,降低土样滑动散落的可能。

44、综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

45、1. 减少取样时一次性对土壤过分施力,给予土壤释放力的过程,减少过分对土样的破坏,便于对土壤的分析检测,便于结果分析趋近于实际情况,且减少后续土样处理的难度,减少不必要步骤的引入,提高检测效率;

46、2. 降低取样难度,同时能够减少对土样的过分施力,且通过取样筒的可拆分设置,便于土样的取出,提高取样效率,减少暴力取样或借用工具取样,对土样的破坏,减少各层土样之间成分的过度冗杂,便于后续土壤的元素检测分析;

47、3. 旋转取样筒,使得取样筒带动挡环转动,挡环与驱动块抵接并发生相对转动,使得挡环转动至第二取样孔的下端,对土样进行限制,减少取出取样筒时,土样从第二取样孔中滑落分离,提高取样工作的稳定性,且能够减少对土样层结构的破坏;尤其对于砂质土壤或富有水分的土壤,土壤具有一定的流动性,取样筒在提取土样时,富有流动性的土壤容易从取样筒内流出,造成取样困难,不便于分析土层结构,以及不便于提取该位置的土样,进而影响后续的检测结果,通过挡环的设置,起到一定的限制作用,降低土样滑动散落的可能。

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