分析树木年轮的取样装置

    公开(公告)号:CN105806651A

    公开(公告)日:2016-07-27

    申请号:CN201610292338.8

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明属于植物生长及分析采样技术领域,具体涉及一种树木生长及年轮分析测试取样装置,包括钻头,所述钻头为一端敞口的筒状结构,钻头的前端即敞口端端面上设有锯齿状刀刃;钻头的内壁上靠近锯齿状刀刃位置处设有环形槽,所述环形槽内设有切断刀具,切断刀具的一端与环形槽铰接,使切断刀具能够向钻头中心摆动或收于环形槽内;当切断刀具收于环形槽内时,切断刀具的刀尖凸出钻头内壁,形成倒刺状结构,钻头在正转时,切断刀具能够保持在环形槽内,钻头反转时,钻头内的木芯能够将切断刀具顶起。本发明通过电机等驱动单元驱动钻头正转和反转,正转时,锯齿状刀刃向下切削,反转时切断刀具弹出,将木芯切断,能够高效地完成树木木芯的取样并开展相关年轮与全球气候变化响应等方面的研究。

    森林凋落物原位分解装置

    公开(公告)号:CN105738181A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610292390.3

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/28 G01N33/24

    摘要: 本发明属于森林生态和森林土壤综合实验研究技术领域,具体涉及一种森林凋落物原位分解装置。本装置包括土壤环和原位分解罩,所述土壤环为筒状结构,土壤环插入地面以下用于圈定待测土壤;所述分解罩位于土壤环的正上方地面上,所述分解罩包括罩壁和罩盖,所述罩盖与罩壁为可拆卸式连接,所述罩壁和罩盖均为网状结构。本发明将待测土壤圈定在土壤环内,同时将掉落物圈定在分解罩内,防止分解物流失,有效提高了分解物测定的准确性。

    土壤养分原位培养及取样装置

    公开(公告)号:CN105784414B

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201610292386.7

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/08 G01N1/28

    摘要: 本发明是与土壤营养研究技术领域,具体涉及一种土壤养分原位培养及取样装置,包括导筒和筒状薄膜,所述导筒的筒壁为双层结构,所述筒状薄膜夹在导筒的两层筒壁之间,且筒状薄膜的下端从导筒下端伸出,该伸出段筒状薄膜的内侧和/或外侧膜面上设有倒刺;当导筒插入土壤时,所述伸出段筒状薄膜翻向导筒的内层筒壁或外层筒壁;当导筒从土壤中拔出时,伸出段筒状薄膜上的倒刺能够勾住土壤,使筒状薄膜遗留在土壤中。本发明能够使土壤样本在原地与其他土壤隔离,然后进行培养研究,整个过程不会对周边土壤造成破坏,不仅有利于自然环境的保护,而且能够大大提高土壤取样效率。

    森林凋落物原位分解装置

    公开(公告)号:CN105738181B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610292390.3

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/28 G01N33/24

    摘要: 本发明属于森林生态和森林土壤综合实验研究技术领域,具体涉及一种森林凋落物原位分解装置。本装置包括土壤环和原位分解罩,所述土壤环为筒状结构,土壤环插入地面以下用于圈定待测土壤;所述分解罩位于土壤环的正上方地面上,所述分解罩包括罩壁和罩盖,所述罩盖与罩壁为可拆卸式连接,所述罩壁和罩盖均为网状结构。本发明将待测土壤圈定在土壤环内,同时将掉落物圈定在分解罩内,防止分解物流失,有效提高了分解物测定的准确性。

    分析树木年轮的取样装置

    公开(公告)号:CN105806651B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201610292338.8

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本发明属于植物生长及分析采样技术领域,具体涉及一种树木生长及年轮分析测试取样装置,包括钻头,所述钻头为一端敞口的筒状结构,钻头的前端即敞口端端面上设有锯齿状刀刃;钻头的内壁上靠近锯齿状刀刃位置处设有环形槽,所述环形槽内设有切断刀具,切断刀具的一端与环形槽铰接,使切断刀具能够向钻头中心摆动或收于环形槽内;当切断刀具收于环形槽内时,切断刀具的刀尖凸出钻头内壁,形成倒刺状结构,钻头在正转时,切断刀具能够保持在环形槽内,钻头反转时,钻头内的木芯能够将切断刀具顶起。本发明通过电机等驱动单元驱动钻头正转和反转,正转时,锯齿状刀刃向下切削,反转时切断刀具弹出,将木芯切断,能够高效地完成树木木芯的取样并开展相关年轮与全球气候变化响应等方面的研究。

    土壤养分原位培养及取样装置

    公开(公告)号:CN105784414A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610292386.7

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/08 G01N1/28

    摘要: 本发明是与土壤营养研究技术领域,具体涉及一种土壤养分原位培养及取样装置,包括导筒和筒状薄膜,所述导筒的筒壁为双层结构,所述筒状薄膜夹在导筒的两层筒壁之间,且筒状薄膜的下端从导筒下端伸出,该伸出段筒状薄膜的内侧和/或外侧膜面上设有倒刺;当导筒插入土壤时,所述伸出段筒状薄膜翻向导筒的内层筒壁或外层筒壁;当导筒从土壤中拔出时,伸出段筒状薄膜上的倒刺能够勾住土壤,使筒状薄膜遗留在土壤中。本发明能够使土壤样本在原地与其他土壤隔离,然后进行培养研究,整个过程不会对周边土壤造成破坏,不仅有利于自然环境的保护,而且能够大大提高土壤取样效率。

    改进的森林凋落物原位分解装置

    公开(公告)号:CN205643338U

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201620438761.X

    申请日:2016-05-12

    IPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本实用新型属于森林生态和森林土壤综合实验研究技术领域,具体涉及一种改进的森林凋落物原位分解装置。本装置包括土壤环和原位分解罩,筒状的土壤环插入地面以下用于圈定待测土壤;分解罩位于土壤环的正上方地面上,分解罩包括罩壁和罩盖,罩盖与罩壁为可拆卸式连接,罩壁和罩盖均为网状结构;土壤环与分解罩之间还设有固定支架,固定支架上还设有土壤温湿度探测管,土壤温湿度探测管的下端插入土壤内部,上端凸伸至固定支架的盘面上方;土壤温湿度探测管内部设有温湿度传感器,温湿度传感器内嵌在土壤温湿度探测管的内壁上。本实用新型将待测土壤圈定在土壤环内,同时将掉落物圈定在分解罩内,防止分解物流失,有效提高了分解物测定的准确性。

    改进的分析树木年轮的取样装置

    公开(公告)号:CN205679419U

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201620438756.9

    申请日:2016-05-12

    IPC分类号: G01N1/08

    摘要: 本实用新型涉及一种改进的分析树木年轮的取样装置,包括一端敞口的筒状钻头,钻头的敞口端端面上设有锯齿状刀刃;钻头内壁上靠近锯齿状刀刃位置处设有环形槽,环形槽内设有切断刀具,切断刀具的一端与环形槽铰接,使切断刀具能够向钻头中心摆动或收于环形槽内;当切断刀具收于环形槽内时,切断刀具的刀尖凸出钻头内壁,形成倒刺状结构,钻头在正转时,切断刀具能够保持在环形槽内,钻头反转时,钻头内的木芯能够将切断刀具顶起;钻头外环面上沿钻头轴线方向均布有刻度线。本实用新型通过钻头正转时锯齿状刀刃向下切削,反转时切断刀具弹出,将木芯切断,能够高效地完成树木木芯的取样并开展相关树木年轮与全球气候变化响应等方面的研究。

    森林凋落物原位分解装置

    公开(公告)号:CN205607728U

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201620399244.6

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/28 G01N33/24

    摘要: 本实用新型属于森林生态和森林土壤综合实验研究技术领域,具体涉及一种森林凋落物原位分解装置。本装置包括土壤环和原位分解罩,所述土壤环为筒状结构,土壤环插入地面以下用于圈定待测土壤;所述分解罩位于土壤环的正上方地面上,所述分解罩包括罩壁和罩盖,所述罩盖与罩壁为可拆卸式连接,所述罩壁和罩盖均为网状结构。本实用新型将待测土壤圈定在土壤环内,同时将掉落物圈定在分解罩内,防止分解物流失,有效提高了分解物测定的准确性。

    土壤养分原位培养及取样装置

    公开(公告)号:CN205607680U

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201620399269.6

    申请日:2016-04-29

    IPC分类号: G01N1/08 G01N1/28

    摘要: 本实用新型是与土壤营养研究技术领域,具体涉及一种土壤养分原位培养及取样装置,包括导筒和筒状薄膜,所述导筒的筒壁为双层结构,所述筒状薄膜夹在导筒的两层筒壁之间,且筒状薄膜的下端从导筒下端伸出,该伸出段筒状薄膜的内侧和/或外侧膜面上设有倒刺;当导筒插入土壤时,所述伸出段筒状薄膜翻向导筒的内层筒壁或外层筒壁;当导筒从土壤中拔出时,伸出段筒状薄膜上的倒刺能够勾住土壤,使筒状薄膜遗留在土壤中。本实用新型能够使土壤样本在原地与其他土壤隔离,然后进行培养研究,整个过程不会对周边土壤造成破坏,不仅有利于自然环境的保护,而且能够大大提高土壤取样效率。