一种内部使用空间可调节的生化培养箱制造技术

技术编号:31840443 阅读:23 留言:0更新日期:2022-01-12 13:19
本实用新型专利技术公开了一种内部使用空间可调节的生化培养箱,包括培养箱本体,其侧面固定连接有控制箱,且所述控制箱的侧面设置有控制按钮;内框,其设置在所述培养箱本体的内侧,且所述内框的内部设置有移动柱。该一种内部使用空间可调节的生化培养箱,采用新型的结构设计,通过设计由传动结构进行控制的移动柱,使得通过旋转麻花螺纹杆即可使得移动柱进行移动,进而可对培养箱内部的水平方向进行调节,同时设计的棘轮结构可避免在放置培养皿时因为勿碰导致移动柱移动,并且设计的调节结构可对放置板的位置高度在一定程度上进行自由的调节,进而可对培养箱内部竖直方向进行调节,以完成对培养箱内部空间的自由调节控制。以完成对培养箱内部空间的自由调节控制。以完成对培养箱内部空间的自由调节控制。

【技术实现步骤摘要】
一种内部使用空间可调节的生化培养箱


[0001]本技术涉及生化培养箱
,具体为一种内部使用空间可调节的生化培养箱。

技术介绍

[0002]生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,具备温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护和农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验和环境试验等。
[0003]传统的生化培养箱在对微生物进行培育时,仅仅就是将微生物培养放置在培养箱的内部,而在进行培育时不一定需要将培养箱放满,当留有较大空间时会导致能源的浪费,具备改进空间。

技术实现思路

[0004]本技术的目的在于提供一种内部使用空间可调节的生化培养箱,以解决上述
技术介绍
中提出在进行培育时不一定需要将培养箱放满,当留有较大空间时会导致能源的浪费的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种内部使用空间可调节的生化培养箱,包括培养箱本体,其侧面固定连接有控制箱,且所述控制箱的侧面设置有控制按钮;
[0006]内框,其设置在所述培养箱本体的内侧,且所述内框的内部设置有移动柱;
[0007]连接块,其设置在所述移动柱的上下两侧,且所述连接块的侧面设置有限制块;
[0008]传动结构,其设置在所述移动柱的侧面;
[0009]放置板,其设置在所述移动柱的另一侧,且所述放置板的另一端连接有设置在所述培养箱本体内部的连接槽;
[0010]调节结构,其设置在所述培养箱本体的背面;<br/>[0011]橡胶垫,其设置在所述培养箱本体的底部。
[0012]采用上述技术方案,通过设计由传动结构进行控制的移动柱,使得通过旋转麻花螺纹杆即可使得移动柱进行移动,进而可对培养箱内部的水平方向进行调节,同时设计的棘轮结构可避免在放置培养皿时因为勿碰导致移动柱移动,并且设计的调节结构可对放置板的位置高度在一定程度上进行自由的调节,进而可对培养箱内部竖直方向进行调节,以完成对培养箱内部空间的自由调节控制。
[0013]作为本技术的优选方案,所述传动结构的内部包括有麻花螺纹杆、正向棘轮、外环、逆向齿牙、传动槽和传动块;
[0014]其中,所述麻花螺纹杆的侧面连接有所述正向棘轮,且所述正向棘轮的外侧连接有所述外环;
[0015]同时,所述外环的内部固定连接有所述逆向齿牙,且所述外环固定连接在所述培
养箱本体的内部;
[0016]所述麻花螺纹杆的侧面还连接有所述传动块,且所述传动块的外侧固定连接有所述传动槽;
[0017]其中,所述传动槽设置在所述移动柱的内部;
[0018]同时,所述麻花螺纹杆的结构形状为“T”形。
[0019]采用上述技术方案,通过设计传动结构,使得可对培养箱内部水平位置进行自由的调节。
[0020]作为本技术的优选方案,所述放置板呈阵列设置在所述移动柱的侧面,且所述放置板和所述调节结构一一对应;
[0021]同时,所述调节结构和所述传动结构不处于同一平面。
[0022]采用上述技术方案没事的,使得在进行对培养箱内部空间进行调节时,水平位置调节和竖直方向位置调节不冲突。
[0023]作为本技术的优选方案,所述调节结构的内部包括有调节杆、旋转轮、从动轮、从动轴、位移块和位移槽;
[0024]其中,所述调节杆的底端固定连接有所述旋转轮,且所述旋转轮的侧面连接有所述从动轮;
[0025]同时,所述旋转轮和所述从动轮的结构形状相同,且所述旋转轮和所述从动轮相对垂直设置;
[0026]所述从动轮的内部贯穿连接有所述从动轴,且所述从动轴的侧面连接有所述位移块;
[0027]同时,所述位移块的外侧设置有所述位移槽,且所述从动轴的侧面设置有麻花螺纹;
[0028]其中,所述位移块的侧面与所述放置板的一端相连接。
[0029]采用上述技术方案,通过设计调节结构,使得可对放置板的位置进行上下调节。
[0030]与现有技术相比,本技术的有益效果是:该一种内部使用空间可调节的生化培养箱,采用新型的结构设计,通过设计由传动结构进行控制的移动柱,使得通过旋转麻花螺纹杆即可使得移动柱进行移动,进而可对培养箱内部的水平方向进行调节,同时设计的棘轮结构可避免在放置培养皿时因为勿碰导致移动柱移动,并且设计的调节结构可对放置板的位置高度在一定程度上进行自由的调节,进而可对培养箱内部竖直方向进行调节,以完成对培养箱内部空间的自由调节控制;
[0031]1.通过设计传动结构,使得在需要对培养箱内部空间进行调节控制时,旋转麻花螺纹杆,使得麻花螺纹杆的旋转带动正向棘轮、传动块和移动柱进行移动,进而对培养箱内部空间进行自由的调节,同时设计的正向棘轮和逆向齿牙可避免在对培养皿进行存放时,因勿碰移动柱使得移动柱移动,值得推广;
[0032]2.通过设计调节结构,使得在需要对培养箱内部放置板的位置高度进行调节时,通过旋转调节杆,使得旋转轮、从动轮、从动轴、位移块和放置板进行移动,进而完成放置板位置高度的调节,同时调节杆的侧面同样设置有正向棘轮和棘轮齿牙,避免因人为的物品导致放置板移动,影响对培养皿内部微生物的放置和培育。
附图说明
[0033]图1为本技术正面结构示意图;
[0034]图2为本技术具备正面剖视结构示意图;
[0035]图3为本技术图2中A

A侧面剖视结构示意图;
[0036]图4为本技术图1中B

B侧面剖视结构示意图;
[0037]图5为本技术图1中C

C移动柱侧面结构示意图。
[0038]图中:1、培养箱本体;2、控制箱;3、控制按钮;4、内框;5、移动柱; 6、连接块;7、限制块;8、传动结构;801、麻花螺纹杆;802、正向棘轮; 803、外环;804、逆向齿牙;805、传动槽;806、传动块;9、放置板;10、连接槽;11、调节结构;1101、调节杆;1102、旋转轮;1103、从动轮;1104、从动轴;1105、位移块;1106、位移槽;12、橡胶垫。
具体实施方式
[0039]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。
[0040]请参阅图1

5,本技术提供一种技术方案:一种内部使用空间可调节的生化培养箱,包括:培养箱本体1,其侧面固定连接有控制箱2,且控制箱2的侧面设置有控制按钮3,内框4,其设置在培养箱本体1的内侧,且内框 4的内部设置有移动柱5,连接块6,其设置在移动柱5的上下两侧,且连接块6的侧面设置有限制块7,传本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种内部使用空间可调节的生化培养箱,包括培养箱本体(1),其侧面固定连接有控制箱(2),且所述控制箱(2)的侧面设置有控制按钮(3),其特征在于:内框(4),其设置在所述培养箱本体(1)的内侧,且所述内框(4)的内部设置有移动柱(5);连接块(6),其设置在所述移动柱(5)的上下两侧,且所述连接块(6)的侧面设置有限制块(7);传动结构(8),其设置在所述移动柱(5)的侧面;放置板(9),其设置在所述移动柱(5)的另一侧,且所述放置板(9)的另一端连接有设置在所述培养箱本体(1)内部的连接槽(10);调节结构(11),其设置在所述培养箱本体(1)的背面;橡胶垫(12),其设置在所述培养箱本体(1)的底部。2.根据权利要求1所述的一种内部使用空间可调节的生化培养箱,其特征在于,所述传动结构(8)的内部包括有麻花螺纹杆(801)、正向棘轮(802)、外环(803)、逆向齿牙(804)、传动槽(805)和传动块(806);其中,所述麻花螺纹杆(801)的侧面连接有所述正向棘轮(802),且所述正向棘轮(802)的外侧连接有所述外环(803);同时,所述外环(803)的内部固定连接有所述逆向齿牙(804),且所述外环(803)固定连接在所述培养箱本体(1)的内部。3.根据权利要求2所述的一种内部使用空间可调节的生化培养箱,其特征在于,所述麻花螺纹杆(801)的侧面还连接有所述传动块(806),且所述传动块(806)的外侧固定连接有...

【专利技术属性】
技术研发人员:车成友王峰王爱霞
申请(专利权)人:烟台广源食品检测服务有限公司
类型:新型
国别省市:

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