一种防碰撞的工程检测设备存放箱制造技术

技术编号:23936136 阅读:21 留言:0更新日期:2020-04-25 03:13
本实用新型专利技术公开了一种防碰撞的工程检测设备存放箱,包括箱体、内衬和盖板,所述盖板盖设于所述箱体的开口处,所述盖板通过活页与所述箱体相连,所述内衬贴附于所述箱体的内壁;所述侧板内设有多个相互连通的容置腔,所述容置腔内填充有非牛顿液体,所述箱体内设有连通管,所述连通管的一端与所述容置腔连通,所述连通管的另一端与外界空气连通,所述连通管内设有活塞。当箱体受到外力快速冲击时瞬间变硬抵御冲击力,与相同体积的防护板相比,非牛顿液体的重量要轻很多,提高箱体抗冲击性能的同时控制箱体重量不至于太大,便于转运和携带。

An anti-collision storage box for engineering testing equipment

【技术实现步骤摘要】
一种防碰撞的工程检测设备存放箱
本技术涉及消防器材领域,具体涉及一种防碰撞的工程检测设备存放箱。
技术介绍
消防人员需要定期对消防设备进行检测,以确保各个消防设备能够正常运作。目前消防检测设备的种类繁多,不容设备之间需要共同协作才能进行全面的检查,工作人员通常将消防检测设备放在消防检测设备存放箱中,这样方便携带和取用。目前市场上大多数的存放箱侧壁都比较薄,受到外力冲击时容易开裂,箱体无法保护其中的设备不受损坏。一些抗冲击性能较好的存放箱通常设置有比较厚的防护板,但这样会极大地提高箱体自身的重量,搬运和携带十分费力,不便于使用。
技术实现思路
本技术的目的在于针对上述问题,提供一种防碰撞的工程检测设备存放箱,通过来提高存放箱的抗冲击性能,同时控制箱体重量不至于太大,便于转运和携带。本技术的目的是通过以下技术方案来实现的:一种防碰撞的工程检测设备存放箱,包括箱体、内衬和盖板,所述盖板盖设于所述箱体的开口处,所述盖板通过活页与所述箱体相连,所述内衬贴附于所述箱体的内壁;所述箱体包括侧板和底板,所述底板与所述侧板的低位端固定连接,所述侧板内设有多个相互连通的容置腔,所述容置腔内填充有非牛顿液体,所述箱体内设有连通管,所述连通管的一端与所述容置腔连通,所述连通管的另一端与外界空气连通,所述连通管内设有活塞。通过上述方案,当箱体受到外力快速冲击时瞬间变硬抵御冲击力,与相同体积的防护板相比,非牛顿液体的重量要轻很多,提高箱体抗冲击性能的同时控制箱体重量不至于太大,便于转运和携带。优选地,所述侧板包括外壳、内壳、端板和多根相互平行的支撑梁,所述外壳和所述内壳均为两端开口的柱体结构,所述内壳设于所述外壳内,所述外壳的端部通过所述端板与所述内壳固定连接,所述外壳、所述内壳和所述端板共同围成容置腔,所述支撑梁固定设于所述容置腔内。这样箱体采用模块化设计,便于生产组装。优选地,所述支撑梁为工字梁,所述工字梁的其中一个腿部与所述内壳固定相连,所述工字梁的另一根腿部与所述外壳固定连接,采用工字梁可以进一步提高箱体抗外力挤压的性能,所述工字梁的腰部设有通孔,设置通孔便于非牛顿液体在不同腔体之间流动,避免产生空隙。优选地,所述容置腔内设有V形板,所述V形板的尖端部与所述外壳的转角处抵接,所述内壳的转角处卡设于所述V形板的两个耳部之间。当箱体的转角处受到外力挤压时,V形板对外壳的转角处具有支撑作用,提高外壳转角处的结构强度。优选地,所述连通管远离所述容置腔的一端设有用于限制所述活塞位移的限位块,通过限位块可以避免极端情况下活塞从连通管内滑出,提高设备的可靠性。优选地,所述内衬的材料为EVA海绵,所述内衬的表面贴附有尼龙材质的纤维网,通过设置限位网可以提高EVA海绵表面的结构强度,有效提高内衬的耐磨性能和使用寿命。本技术的有益效果如下:(1)在侧板内填充非牛顿液体,当箱体受到外力快速冲击时瞬间变硬抵御冲击力,与相同体积的防护板相比,非牛顿液体的重量要轻很多,提高箱体抗冲击性能的同时控制箱体重量不至于太大,便于转运和携带;(2)由于非牛顿液体会热胀冷缩,所以在箱体内设置与容置腔连通的连通管,活塞的一侧与非牛顿液体接触,活塞的另一侧与外界空气接触,当非牛顿液体受热膨胀时,液体会推动活塞朝着开口方向运动,当液体预冷体积减小时,活塞会朝着容置腔方向运动,这样可以保证箱体在不同温度下都不变形;(3)在容置腔内设置支撑梁,当存放箱受到缓慢的外力挤压时通过支撑梁支撑箱体不变形,通过支撑梁与非牛顿液体相互配合作用,箱体在受到不同形式的外力作用时都具有很高的结构强度。附图说明图1为本技术的结构示意图;图2为本技术去掉外壳后侧板的正视图;图3为本技术去掉盖板和端板后的俯视图;图4为图3的局部放大图;图5为本技术连通管的内部结构示意图;图6为本技术支撑梁的侧视图。图中,1-箱体,2-内衬,3-盖板,31-活页,4-底板,5-侧板,51-容置腔,52-非牛顿液体,53-外壳,54-内壳,55-端板,56-支撑梁,57-通孔,58-V形板,6-连通管,61-活塞,62-限位块。具体实施方式下面结合附图进一步详细描述本技术的技术方案,但本技术的保护范围不局限于以下所述。本实施例提供一种防碰撞的工程检测设备存放箱,如图1所示,包括箱体1、内衬2和盖板3,盖板3盖设于箱体1的开口处,盖板3通过活页31与箱体1相连,内衬2贴附于箱体1的内壁。在本实施例中,内衬2的材料为EVA海绵,内衬2的表面贴附有尼龙材质的纤维网,通过设置限位网可以提高EVA海绵表面的结构强度,有效提高内衬2的耐磨性能和使用寿命。箱体1包括侧板5和底板4,底板4与侧板5的低位端固定连接,侧板5内设有多个相互连通的容置腔51,容置腔51内填充有非牛顿液体52,该非牛顿液体52可以采用市场上常见的相关材料,箱体1内设有连通管6,连通管6的一端贯穿内壳54与容置腔51连通,连通管6的另一端与外界空气连通,连通管6内设有活塞61。如图5所示,连通管6远离容置腔51的一端设有用于限制活塞61位移的限位块62,通过限位块62可以避免极端情况下活塞61从连通管6内滑出,提高设备的可靠性。当箱体1受到外力快速冲击时瞬间变硬抵御冲击力,与相同体积的防护板相比,非牛顿液体52的重量要轻很多,提高箱体1抗冲击性能的同时控制箱体1重量不至于太大,便于转运和携带。具体地,如图2和图3所示,侧板5包括外壳53、内壳54、端板55和多根相互平行的支撑梁56,外壳53和内壳54均为两端开口的柱体结构,内壳54设于外壳53内,外壳53的端部通过端板55与内壳54固定连接,外壳53、内壳54和端板55共同围成容置腔51,支撑梁56固定设于容置腔51内。这样箱体1采用模块化设计,便于生产组装。在本实施例中,支撑梁56为工字梁,工字梁的其中一个腿部与内壳54固定相连,工字梁的另一根腿部与外壳53固定连接,采用工字梁可以进一步提高箱体1抗外力挤压的性能,工字梁的腰部设有通孔57(如图6所示),设置通孔57便于非牛顿液体52在不同腔体之间流动,避免产生空隙。此外,如图4所示,容置腔51内设有V形板58,V形板58的尖端部与外壳53的转角处抵接,内壳54的转角处卡设于V形板58的两个耳部之间,也就是V形板58的一个耳部与内壳54转角处的一侧抵接,V形板58的另一个耳部与内壳54转角处的另一侧抵接。当箱体1的转角处受到外力挤压时,V形板58对外壳53的转角处具有支撑作用,提高外壳53转角处的结构强度。以上实施例仅表达了本技术的具体实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本技术专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种防碰撞的工程检测设备存放箱,其特征在于:包括箱体(1)、内衬(2)和盖板(3),所述盖板(3)盖设于所述箱体(1)的开口处,所述内衬(2)贴附于所述箱体(1)的内壁;所述箱体(1)包括侧板(5)和底板(4),所述底板(4)与所述侧板(5)的低位端固定连接,所述侧板(5)内设有多个相互连通的容置腔(51),所述容置腔(51)内填充有非牛顿液体(52),所述箱体(1)内设有连通管(6),所述连通管(6)的一端与所述容置腔(51)连通,所述连通管(6)的另一端与外界空气连通,所述连通管(6)内设有活塞(61)。/n

【技术特征摘要】
1.一种防碰撞的工程检测设备存放箱,其特征在于:包括箱体(1)、内衬(2)和盖板(3),所述盖板(3)盖设于所述箱体(1)的开口处,所述内衬(2)贴附于所述箱体(1)的内壁;所述箱体(1)包括侧板(5)和底板(4),所述底板(4)与所述侧板(5)的低位端固定连接,所述侧板(5)内设有多个相互连通的容置腔(51),所述容置腔(51)内填充有非牛顿液体(52),所述箱体(1)内设有连通管(6),所述连通管(6)的一端与所述容置腔(51)连通,所述连通管(6)的另一端与外界空气连通,所述连通管(6)内设有活塞(61)。


2.根据权利要求1所述的防碰撞的工程检测设备存放箱,其特征在于:所述盖板(3)通过活页(31)与所述箱体(1)相连。


3.根据权利要求1所述的防碰撞的工程检测设备存放箱,其特征在于:所述侧板(5)包括外壳(53)、内壳(54)、端板(55)和多根相互平行的支撑梁(56),所述外壳(53)和所述内壳(54)均为两端开口的柱体结构,所述内壳(54)设于所述外壳(53)内,所述外壳(53)的端部通过所述端板(55)与所述内壳(54)固定连接,所述外壳(53)、所述内壳(...

【专利技术属性】
技术研发人员:罗政启陈燕双汪文婷
申请(专利权)人:福建建利达工程技术有限公司
类型:新型
国别省市:福建;35

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