CN107560897A - 一种单人可调节垂直采水方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开一种单人可调节垂直采水方法,属于水样采集技术领域,采水方法为:将采水装置没入水下,在采水装置下降过程中控制水箱逐渐吸入水体;当采水装置达到指定深度后,采水器进行采水;采水完毕后,绳索回收,采水装置上升,上升的过程中控制水箱逐渐排出水体;采水装置升至水面,完成采水;控制采水器的出水管夹有的管夹取出样品水体。上述采水方法操作简便,受洋流影响小,采水准确度高,且设备体积小,操作方便,为水体采集行业提供极大便利。

Description

一种单人可调节垂直采水方法
技术领域
本发明属于采集技术领域,具体涉及一种单人可调节垂直采水方法。
背景技术
海水采样是海洋相关专业最常规的调查内容,分析海水中的各项指标是研究和开发海洋的重要途径。通常,我们需要采集不同水层海水。然而,普通采水器本身质量很小,容易受洋流影响,使得采水器无法垂直下沉到一定深度,给实验带来一定误差。研究人员不得不另外寻找重物系在采水器上,但是重物难以固定,滑落的概率极大。并且,不同水深对采水器质量要求不同,给实验带来了诸多不便。而常规的玫瑰式采水器由于需要配备绞车,对船舶条件要求很高,因此开发一种单体式新型垂直采水器显得非常必要,该方法对于单人不同水层采水作业具有重要意义。
发明内容
本发明的目的在于提供一种受洋流影响小,采水准确度高,采水效率高的单人可调节垂直采水方法,上述采水方法所采用的采水装置可随深度变化,改变整体质量,不仅可保证采水器的垂直下落,提高采水准确度,还可降低对操作人员和采水配备的设备的要求,减少采水作业的成本。
本发明为解决上述技术问题所采取的方案为:一种单人可调节垂直采水方法,采水方法为:将采水装置没入水下,在采水装置下降过程中控制水箱逐渐吸入水体;当采水装置达到指定深度后,采水器进行采水;采水完毕后,绳索回收,采水装置上升,上升的过程中控制水箱逐渐排出水体;采水装置升至水面,完成采水;控制采水器的出水管夹有的管夹取出样品水体。采水器采用质量较轻的整体设计,便于单人操作;水箱具有配重作用,固定方便可靠,且随水深变化可调节配重质量,配合采水器使用,不仅可降低对操作人员和采水配备的设备的要求,还可提高在浅水层采集时的效率,减少采水作业的成本;管夹的取放便捷,对出水管损伤小,阻隔水的效果好。上述采水方法操作简便,受洋流影响小,采水准确度高,且设备体积小,操作方便,为水体采集行业提供极大便利。
为优化上述技术方案,所采取的措施还包括:采水装置包括固定架,固定架由固定环和固定杆组成,固定架前端通过固定环固定有采水器,固定架后端通过固定环固定有控制箱,固定架左右两侧通过固定环固定有水箱,固定杆两两连接固定环。固定架固定可靠,且可协调整体装置的重量分布,上述采水器、水箱和控制箱的固定方式,使得采水装置整体可有效保持平衡,以保证采水器的正常工作。
作为优选,采水器上端连接有上盖,采水器下端连接有下盖,采水器后端设有伸缩机构,采水器下端连接有出水管,出水管表面设有管夹。采水器整体结构简单,采集效果好,由伸缩机构控制上盖和下盖打开,进行样品水体采集,采集完毕后上盖和下盖关闭,管夹阻隔出水管出水,以避免所采集的样品减少或不纯。
作为优选,伸缩机构包括双向推杆,双向推杆首部通过拉力绳连接上盖,双向推杆尾部通过拉力绳连接下盖,上盖和下盖内壁之间连接有位于采水器内部的橡胶绳。双向推杆为防水部件,可在水体中正常工作;橡胶绳设置在上盖和下盖内壁之间,具有收回上盖和下盖的作用,可使被打开的上盖和下盖恢复闭合状态;双向推杆收缩时,使得拉力绳拉扯并打开上盖和下盖,即可进行水体采集;伸缩机构使得采水器可在水中自动的打开和闭合,操作简单有效,实施性高。
作为优选,管夹包括壳体,壳体一端设有进口,进口上端设有第一滚筒,第一滚筒上端设有第二滚筒,第二滚筒上端设有圆柱形出口,第一滚筒和第二滚筒均为对称设置。进口的首部为圆形,尾部为长方形,内部为渐变状,此设计便于出水管的塞入,圆形出水管塞入时逐渐从圆形转变为长方形,便于后续的夹持;第一滚筒和第二滚筒对称设置,两个第一滚筒之间的距离为两个第二滚筒之间距离的1.8~2.6倍,使得管夹对出水管的夹持呈渐变状态,降低对出水管的损伤;采用第一滚筒和第二滚筒代替常规固定件,不仅可降低管夹在夹持出水管时两者之间产生的静摩擦力,减少滚筒与出水管之间的阻力,降低夹持时所需外力,便于操作者操作,也降低对出水管的损伤;采用第一滚筒和第二滚筒代替常规固定件,还可提升管夹的固定效果,两组滚筒对出水管进行渐变式的夹持,避免漏水情况,且静止状态的两组滚筒相互牵制,可避免出水管在滚筒之间的移动,进而对出水管的阻水具有意想不到的提升效果;管夹由壳体包括,提高管夹的强度,对内部结构具有保护作用,延长使用寿命。管夹结构精致,对出水管的阻水效果好,且对出水管损伤小,使用寿命长,也同样适用于橡胶管的阻水使用,具有较大的使用前景。
作为优选,水箱外壳顶部连接有阀门,阀门连接有排气管,水箱外壳底部连接有进出水阀,水箱内部上端设有气体发生器,气体发生器一侧连接有电推杆,电推杆连接有胶塞,胶塞下端为储水空间,储水空间可蓄装5~10kg水体。阀门在水箱进水时打开,用于排出气体,提高进水流畅度;气体发生器在水箱排水时打开,用于产生气体,维持水箱内部气压,利于排水;进出水阀用于水箱的进排水;电推杆由控制箱控制伸缩,以达到水箱下沉时只进水而不出水,水箱上升时只出水而不进水的效果,电推杆连接的胶塞随电推杆上升下降,从而改变储水空间内部压强,达到控制水箱进出水的目的。水箱作为采水器的配重机构,其固定稳定,不易脱落滑落,配重质量可根据实际情况调节,以保证采水器的垂直下落,气体发生器以及电推杆为防水部件,在水中正常工作,使得水箱可自动有效的工作,有效避免洋流对采水器的影响,推进采水作业的进一步发展。
作为优选,胶塞上下端面为疏水材料,胶塞中部为橡胶层,胶塞上下边沿为防水弧边,胶塞侧壁表面设有弧边槽,弧边槽的弧的圆心角角度为23~31°,橡胶层中心设有镂空,镂空内部连接有弹簧。疏水材料可避免水箱内壁的水体对胶塞 工作的影响,疏水材料配合防水弧边,可铲除水箱内壁留有的水分,避免影响胶塞的密闭性;弧边槽在保证胶塞与水箱内壁之间的密闭性的同时减少胶塞与水箱的接触面积,利于电推杆的推动,且可减少胶塞材料使用,提高胶塞利用率,弧边槽的弧度可提高橡胶层与水箱内壁的接触面的强度,橡胶层内壁连接有的弹簧为水平设置,对橡胶层两侧具有压力,可增大橡胶层与水箱内壁接触面的压强,提高两者之间的密闭性,使得胶塞可有效改变储水空间的内部压强,提高水箱的进出水效率。
作为优选,水箱外壁设有水压检测仪,可实时监测水压变化,水压检测仪的检测结果输入控制箱中,根据水压的变化,判断采水装置处于上升或下降的情况,且可判断采水装置所处水位,进而控制水箱的进出水以及进出水量,实现采水装置随深度变化,不断加重质量,使绳索保持垂直,提高采水准确性;也可达到采水装置上升时不断减轻质量,加快上升速度,也提高浅层采水时的工作效率,使采水装置使用更具灵活性和实用性。
作为优选,控制箱电连接双向推杆、气体发生器、电推杆、阀门和水压检测仪,控制箱统一控制各部件,其控制稳定精确,保证采水装置自动有效地在水下进行采水作业,也提高采水装置对样品水体采集的准确性。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
1)本发明的采水方法操作简便,受洋流影响小,采水准确度高,可达到50m以下水层,且设备体积小,操作方便,为水体采集行业提供极大便利;
2)水箱配合采水器使用,不仅可降低对操作人员和采水配备的设备的要求,还可提高在浅水层采集时的效率,减少采水作业的成本;
3)伸缩机构使得采水器可在水中自动的打开和闭合,操作简单有效,实施性高;
4)管夹结构精致,对出水管的阻水效果好,且对出水管损伤小,使用寿命长,也同样适用于橡胶管的阻水使用,具有较大的使用前景;
5)胶塞可有效改变储水空间的内部压强,提高水箱的进出水效率。
本发明采用了上述技术方案提供一种单人可调节垂直采水方法,弥补了现有技术的不足,设计合理,操作方便。
附图说明
图1为本发明采水装置的俯视图;
图2为本发明采水装置的主视图;
图3为本发明采水装置的左视图;
图4为本发明采水器的左视图;
图5为本发明管夹的主视图;
图6为本发明管夹的内部结构的俯视图;
图7为本发明管夹的内部结构的左视图;
图8为本发明水箱的内部结构示意图;
图9为本发明胶塞的结构示意图。
附图标记说明:1采水器;101橡胶绳;102拉力绳;103双向推杆;2控制箱;3水箱;4固定杆;5排气管;6上盖;7下盖;8出水管;9管夹;901壳体;902进口;903第一滚筒;904第二滚筒;905出口;10固定环;11阀门;12胶塞;121防水弧边;122疏水材料;123橡胶层;124弧边槽;125弹簧;13储水空间;14气体发生器;15电推杆。
具体实施方式
以下结合附图和实施例作进一步详细描述:
实施例1:
如图1~9所示,一种单人可调节垂直采水方法,采水方法为:将采水装置没入水下,在采水装置下降过程中控制水箱3逐渐吸入水体;当采水装置达到指定深度后,采水器1进行采水;采水完毕后,绳索回收,采水装置上升,上升的过程中控制水箱3逐渐排出水体;采水装置升至水面,完成采水;控制采水器1的出水管8夹有的管夹9取出样品水体。采水装置包括固定架,固定架由固定环10和固定杆4组成,固定架前端通过固定环10固定有采水器1,固定架后端通过固定环10固定有控制箱2,固定架左右两侧通过固定环10固定有水箱3,固定杆4两两连接固定环10。采水器1上端连接有上盖6,采水器1下端连接有下盖7,采水器1后端设有伸缩机构,采水器1下端连接有出水管8,出水管8表面设有管夹9。伸缩机构包括双向推杆103,双向推杆103首部通过拉力绳102连接上盖6,双向推杆103尾部通过拉力绳102连接下盖7,上盖6和下盖7内壁之间连接有位于采水器1内部的橡胶绳101。管夹9包括壳体901,壳体901一端设有漏斗状进口902,进口902上端设有第一滚筒903,第一滚筒903上端设有第二滚筒904,第二滚筒904上端设有圆柱形出口905,第一滚筒903和第二滚筒904均为对称设置。水箱3外壳顶部连接有阀门11,阀门11连接有排气管5,水箱3外壳底部连接有进出水阀,水箱3内部上端设有气体发生器14,气体发生器14一侧连接有电推杆15,电推杆15连接有胶塞12,胶塞12下端为储水空间13,储水空间13可蓄装10kg水体。胶塞12上下端面为疏水材料122,胶塞12中部为橡胶层123,胶塞12上下边沿为防水弧边121,胶塞12侧壁表面设有弧边槽124,弧边槽124的弧的圆心角角度为25°,橡胶层123中心设有镂空,镂空内部连接有弹簧125。
本发明的采水方法操作简便,受洋流影响小,采水准确度高,且设备体积小,操作方便,为水体采集行业提供极大便利;水箱3配合采水器1使用,不仅可降低对操作人员和采水配备的设备的要求,还可提高在浅水层采集时的效率,减少采水作业的成本;伸缩机构使得采水器1可在水中自动的打开和闭合,操作简单有效,实施性高;管夹9结构精致,对出水管8的阻水效果好,且对出水管8损伤小,使用寿命长,也同样适用于橡胶管的阻水使用,具有较大的使用前景;胶塞12可有效改变储水空间13的内部压强,提高水箱3的进出水效率。
本实施例中的常规技术为本领域技术人员所知晓的现有技术,在此不作详细叙述。
实施例2:
如图1~9所示,一种单人可调节垂直采水方法,采水方法为:将采水装置没入水下,在采水装置下降过程中控制水箱3逐渐吸入水体;当采水装置达到指定深度后,采水器1进行采水;采水完毕后,绳索回收,采水装置上升,上升的过程中控制水箱3逐渐排出水体;采水装置升至水面,完成采水;控制采水器1的出水管8夹有的管夹9取出样品水体。采水器1采用质量较轻的整体设计,便于单人操作;水箱3具有配重作用,固定方便可靠,且随水深变化可调节配重质量,配合采水器1使用,不仅可降低对操作人员和采水配备的设备的要求,还可提高在浅水层采集时的效率,减少采水作业的成本;管夹9的取放便捷,对出水管8损伤小,阻隔水的效果好。上述采水方法操作简便,受洋流影响小,采水准确度高,且设备体积小,操作方便,为水体采集行业提供极大便利。
采水装置包括固定架,固定架由固定环10和固定杆4组成,固定架前端通过固定环10固定有采水器1,固定架后端通过固定环10固定有控制箱2,固定架左右两侧通过固定环10固定有水箱3,固定杆4两两连接固定环10。固定架固定可靠,且可协调整体装置的重量分布,上述采水器1、水箱3和控制箱2的固定方式,使得采水装置整体可有效保持平衡,以保证采水器1的正常工作。
采水器1上端连接有上盖6,采水器1下端连接有下盖7,采水器1后端设有伸缩机构,采水器1下端连接有出水管8,出水管8表面设有管夹9。采水器1整体结构简单,采集效果好,由伸缩机构控制上盖6和下盖7打开,进行样品水体采集,采集完毕后上盖6和下盖7关闭,管夹9阻隔出水管8出水,以避免所采集的样品减少或不纯。
伸缩机构包括双向推杆103,双向推杆103首部通过拉力绳102连接上盖6,双向推杆103尾部通过拉力绳102连接下盖7,上盖6和下盖7内壁之间连接有位于采水器1内部的橡胶绳101。双向推杆103为防水部件,可在水体中正常工作;橡胶绳101设置在上盖6和下盖7内壁之间,具有收回上盖6和下盖7的作用,可使被打开的上盖6和下盖7恢复闭合状态;双向推杆103收缩时,使得拉力绳102拉扯并打开上盖6和下盖7,即可进行水体采集;伸缩机构使得采水器可在水中自动的打开和闭合,操作简单有效,实施性高。
管夹9包括壳体901,壳体901一端设有进口902,进口902上端设有第一滚筒903,第一滚筒903上端设有第二滚筒904,第二滚筒904上端设有圆柱形出口905,第一滚筒903和第二滚筒904均为对称设置。进口902的首部为圆形,尾部为长方形,内部为渐变状,此设计便于出水管8的塞入,圆形出水管8塞入时逐渐从圆形转变为长方形,便于后续的夹持;第一滚筒903和第二滚筒904对称设置,两个第一滚筒903之间的距离为两个第二滚筒904之间距离的2倍,使得管夹9对出水管8的夹持呈渐变状态,降低对出水管8的损伤;采用第一滚筒903和第二滚筒904代替常规固定件,不仅可降低管夹9在夹持出水管8时两者之间产生的静摩擦力,减少滚筒与出水管8之间的阻力,降低夹持时所需外力,便于操作者操作,也降低对出水管8的损伤;采用第一滚筒903和第二滚筒904代替常规固定件,还可提升管夹9的固定效果,两组滚筒对出水管8进行渐变式的夹持,避免漏水情况,且静止状态的两组滚筒相互牵制,可避免出水管8在滚筒之间的移动,进而对出水管8的阻水具有意想不到的提升效果;管夹9由壳体901包括,提高管夹9的强度,对内部结构具有保护作用,延长使用寿命。管夹9结构精致,对出水管8的阻水效果好,且对出水管8损伤小,使用寿命长,也同样适用于橡胶管的阻水使用,具有较大的使用前景。
水箱3外壳顶部连接有阀门11,阀门11连接有排气管5,水箱3外壳底部连接有进出水阀,水箱3内部上端设有气体发生器14,气体发生器14一侧连接有电推杆15,电推杆15连接有胶塞12,胶塞12下端为储水空间13,储水空间13可蓄装8kg水体。阀门11在水箱3进水时打开,用于排出气体,提高进水流畅度;气体发生器14在水箱3排水时打开,用于产生气体,维持水箱3内部气压,利于排水;电推杆15由控制箱2控制伸缩,以达到水箱3下沉时只进水而不出水,水箱3上升时只出水而不进水的效果,电推杆15连接的胶塞12随电推杆15上升下降,从而改变储水空间13内部压强,达到控制水箱3进出水的目的。水箱3作为采水器1的配重机构,其固定稳定,不易脱落滑落,配重质量可根据实际情况调节,以保证采水器的垂直下落,气体发生器14以及电推杆15为防水部件,在水中正常工作,使得水箱3可自动有效的工作,有效避免洋流对采水器1的影响,推进采水作业的进一步发展。
胶塞12上下端面为疏水材料122,胶塞12中部为橡胶层123,胶塞12上下边沿为防水弧边121,胶塞12侧壁表面设有弧边槽124,弧边槽124的弧的圆心角角度为30°,橡胶层123中心设有镂空,镂空内部连接有弹簧125。疏水材料122可避免水箱3内壁的水体对胶塞12工作的影响,疏水材料122配合防水弧边121,可铲除水箱3内壁留有的水分,避免影响胶塞12的密闭性;弧边槽124在保证胶塞12与水箱3内壁之间的密闭性的同时减少胶塞与水箱3的接触面积,利于电推杆15的推动,且可减少胶塞12材料使用,提高胶塞12利用率,弧边槽124的弧度可提高橡胶层123与水箱3内壁的接触面的强度,橡胶层123内壁连接有的弹簧125为水平设置,对橡胶层123两侧具有压力,可增大橡胶层123与水箱3内壁接触面的压强,提高两者之间的密闭性,使得胶塞12可有效改变储水空间13的内部压强,提高水箱3的进出水效率。
上述疏水材料122的制备方法为:将二氧化硅纳米颗粒超声分散在水中,得浓度为1.3~3.5mg/mL的分散液;用盐酸调节分散液pH至4.6~7.7后完全浸润有机材料基体,后加入浓度为0.3~1.2mg/mL的多巴胺溶液,得混合液;将浸有有机材料基体的混合液搅拌完全,取出有机材料基体用蒸馏水洗涤、干燥;干燥后置于浓度为0.02~0.04mmol/L的2-溴代异戊酸乙酯和浓度为35~60mmol/L的硅氧烷混合溶液中浸泡18~26h;浸泡完成后取出,洗涤、干燥得疏水材料122。制备方法条件易于控制,可操作性强,所制得的疏水材料接触角大于150°,疏水性强,制备过程中添加的2-溴代异戊酸乙酯与硅氧烷具有协同作用,浸泡后的疏水材料不仅纯度高,减少制备过程杂质的依附,且还可提高疏水材料形成Si-O-Si聚合物官能团,提高疏水材料122的疏水性,使得疏水材料122可有效避免水分对胶塞12的影响,进而提高水箱3的进出水有效性和进出水效率,提高采水作业的准确性。
水箱3外壁设有水压检测仪,可实时监测水压变化,水压检测仪的检测结果输入控制箱2中,根据水压的变化,判断采水装置处于上升或下降的情况,且可判断采水装置所处水位,进而控制水箱3的进出水以及进出水量,实现采水装置随深度变化,不断加重质量,使绳索保持垂直,提高采水准确性;也可达到采水装置上升时不断减轻质量,加快上升速度,也提高浅层采水时的工作效率,使采水装置使用更具灵活性和实用性。
控制箱2电连接双向推杆103、气体发生器14、电推杆15、阀门11和水压检测仪,控制箱2统一控制各部件,其控制稳定精确,保证采水装置自动有效地在水下进行采水作业,也提高采水装置对样品水体采集的准确性。
本实施例中的常规技术为本领域技术人员所知晓的现有技术,在此不作详细叙述。
实施例3:
如图1~9所示,一种单人可调节垂直采水方法,采水方法为:采用绳索将采水装置没入水下,在采水装置下降过程中控制箱2控制阀门11打开和进出水阀,使电推杆15工作,胶塞12缓慢由水箱3底部上移,储水空间13内部气压发生变化,以及水压的作用,使得水箱3逐渐吸入水体,水箱3的重量逐渐增加,使采水器1始终保持垂直下落的状态提高样品水体采集的准确度;当采水装置达到指定深度后,控制箱2控制阀门11和进出水阀关闭,电推杆15停止工作,双向推杆103收缩,使得拉力绳102拉扯上盖6和下盖7,使其打开,样品水体进入采水器1,采水完毕后,控制箱2控制双向推杆103伸长,使拉力绳102失去拉力,上盖6和下盖7因橡胶绳101的回收作用和水压的作用而重新盖合;采水完毕后,绳索回收,采水装置上升,上升的过程中控制箱2控制进出水阀打开,气体发生器14逐渐释放气体,电推杆15推动胶塞向下运动,使水箱3逐渐排出水体,减轻质量,便于回收;采水装置升至水面,完成采水;控制采水器1的出水管8夹有的管夹9取出样品水体。
本实施例中的常规技术为本领域技术人员所知晓的现有技术,在此不作详细叙述。
实施例4:
采用实施例2所述的采水装置以及采水方法,与现有卡盖式采水器,购买于北京普力特仪器有限公司进行对比实验,设定实施例2的采水装置为实验组,现有卡盖式采水器为对照组。
实验地方采取舟山定海至盘峙岛附近水域,样品采水目标深度为65m,实验时海浪适宜,水域海水流动适宜,实验分为两组,实验前在目标海域中设置标靶,固定竖直和水平线,且带有刻度,每次实验时同时将两组采水器没入水中,两组采水器下放位置靠近,海水流动情况相近,两组采水器的位置为垂直海水流动方向设置于同一水平面上,两组采水器均采用绳索,进行三组实验,每组进行10次采水作业,计算平均水平偏移量,记录于下表。
由上表数据可得,本发明的采水器的水平偏移量远小于现有采水器,本发明的采水器受洋流影响小,采水作业时偏移少,所采水的准确度高,具有更大的使用前景。
水箱3的储水空间13可蓄装水体不仅限于5~10kg,还应包括5kg或5.1kg或5.2kg或5.3kg或5.4kg……或9.9kg或10kg。
弧边槽124的弧的圆心角角度不仅限于23~31°,还应包括23°或23.1°或23.2°或23.3°或23.4°……或30.9°或31°。
本实施例中的常规技术为本领域技术人员所知晓的现有技术,在此不作详细叙述。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型。因此,所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。

Claims (7)

1.一种单人可调节垂直采水方法,其特征在于:所述的采水方法为:将采水装置没入水下,在采水装置下降过程中控制水箱(3)逐渐吸入水体;当采水装置达到指定深度后,采水器(1)进行采水;采水完毕后,绳索回收,采水装置上升,上升的过程中控制水箱(3)逐渐排出水体;采水装置升至水面,完成采水;控制采水器(1)的出水管(8)夹有的管夹(9)取出样品水体。
2.根据权利要求1所述的一种单人可调节垂直采水方法,其特征在于:所述的采水装置包括固定架,所述的固定架由固定环(10)和固定杆(4)组成,所述的固定架前端通过固定环(10)固定有采水器(1),所述的固定架后端通过固定环(10)固定有控制箱(2),所述的固定架左右两侧通过固定环(10)固定有水箱(3),所述的固定杆(4)两两连接固定环(10)。
3.根据权利要求1所述的一种单人可调节垂直采水方法,其特征在于:所述的采水器(1)上端连接有上盖(6),所述的采水器(1)下端连接有下盖(7),所述的采水器(1)后端设有伸缩机构,所述的采水器(1)下端连接有出水管(8),所述的出水管(8)表面设有管夹(9)。
4.根据权利要求3所述的一种单人可调节垂直采水方法,其特征在于:所述的伸缩机构包括双向推杆(103),所述的双向推杆(103)首部通过拉力绳(102)连接上盖(6),所述的双向推杆(103)尾部通过拉力绳(102)连接下盖(7),所述的上盖(6)和下盖(7)内壁之间连接有位于采水器(1)内部的橡胶绳(101)。
5.根据权利要求1所述的一种单人可调节垂直采水方法,其特征在于:所述的管夹(9)包括壳体(901),所述的壳体(901)一端设有进口(902),所述的进口(902)上端设有第一滚筒(903),所述的第一滚筒(903)上端设有第二滚筒(904),第二滚筒(904)上端设有圆柱形出口(905),第一滚筒(903)和第二滚筒(904)均为对称设置。
6.根据权利要求1所述的一种单人可调节垂直采水方法,其特征在于:所述的水箱(3)外壳顶部连接有阀门(11),所述的阀门(11)连接有排气管(5),所述的水箱(3)外壳底部连接有进出水阀,所述的水箱(3)内部上端设有气体发生器(14),所述的气体发生器(14)一侧连接有电推杆(15),所述的电推杆(15)连接有胶塞(12),所述的胶塞(12)下端为储水空间(13),所述的储水空间(13)可蓄装5~10kg水体。
7.根据权利要求6所述的一种单人可调节垂直采水方法,其特征在于:所述的胶塞(12)上下端面为疏水材料(122),所述的胶塞(12)中部为橡胶层(123),所述的胶塞(12)上下边沿为防水弧边(121),所述的胶塞(12)侧壁表面设有弧边槽(124),所述的弧边槽(124)的弧的圆心角角度为23~31°,所述的橡胶层(123)中心设有镂空,所述的镂空内部连接有弹簧(125)。
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