基于气体中CO检测用的温度调节装置制造方法及图纸

技术编号:32090817 阅读:9 留言:0更新日期:2022-01-29 18:18
本实用新型专利技术涉及CO检测技术领域,且公开了一种基于气体中CO检测用的温度调节装置,包括温度调节机构,所述温度调节机构的顶端固定安装有安装板,所述安装板的另一端设置有连接机构,所述连接机构包括设置于安装板顶端的连接板。该基于气体中CO检测用的温度调节装置,通过设置连接结构,使得在进行温度调节机构的安装时,通过安装螺栓将连接板安装在需要安装处,在完成连接板的安装后,将安装板置于限位板之间,通过转动限位插块带动螺纹柱进行转动,从而带动同步套处的限位板朝着安装板的方向进行移动,直至限位柱与限位孔完全接触,完成对安装板的限位,在完成对安装板的限位后,拨动限位插块与限位插孔接触,从而完成对转动块的限位。块的限位。块的限位。

【技术实现步骤摘要】
基于气体中CO检测用的温度调节装置


[0001]本技术涉及CO检测
,具体为一种基于气体中CO检测用的温度调节装置。

技术介绍

[0002]在封闭煤场范围内按照测量范围设计一定数量的可燃气体探测器,当监测到可燃气体CO的浓度达到报警值时,可燃气体探测器发出报警信号,同时将气体浓度值通过区域控制器上传至封闭煤场安全监控系统,在进行CO气体检测时需要用到相关的温度调节装置。
[0003]而现有的大部分基于气体中CO检测用的温度调节装置在进行安装时较为麻烦,导致拆装时需要耗费不必要的时间与精力,具有一定的局限性,可见,亟需一种基于气体中CO检测用的温度调节装置,用于解决上述提到的安装麻烦的问题。

技术实现思路

[0004]针对现有技术的不足,本技术提供了一种基于气体中CO检测用的温度调节装置,具备方便安装等优点,解决了现有的安装麻烦的问题的问题。
[0005]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:基于气体中CO检测用的温度调节装置,包括温度调节机构,所述温度调节机构的顶端固定安装有安装板,所述安装板的另一端设置有连接机构。
[0006]所述连接机构包括设置于安装板顶端的连接板,所述连接板的四周均螺纹安装有安装螺栓,所述连接板的底端两侧均设置有限位板,所述限位板相邻的一侧均固定安装有限位柱,所述限位板的顶端固定安装有同步块,所述同步块的另一端贯穿连接板的内底壁并固定连接有同步套,所述同步套螺纹安装于螺纹柱的外表面,所述螺纹柱的一端与连接板的内壁转动连接,所述螺纹柱的另一端贯穿连接板的侧面壁并固定连接有转动块,所述转动块的侧面插接有限位插块。
[0007]优选的,所述连接板靠近限位插块的一侧开设有限位插孔,所述限位插孔与限位插块相适配,且所述限位插孔的数量为数个。
[0008]限位插孔用于与限位插块进行配合,从而实现限位插块对转动块的限位,以此实现对螺纹柱的限位。
[0009]优选的,所述温度调节机构包括固定安装于安装板底端的驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有安装盘,所述安装盘的底端一侧固定安装有安装座。
[0010]驱动电机用于带动安装盘进行转动,从而带动安装盘底端安装的结构进行转动。
[0011]优选的,所述安装座的侧面固定安装有安装柱,所述安装柱的另一端固定连接有稳定座。
[0012]安装柱用于连接安装座与稳定座。
[0013]优选的,所述安装柱的外表面活动安装有同步座,所述同步座的侧面顶端固定安
装有电动推杆的伸出端,所述电动推杆的另一端与安装座固定连接。
[0014]优选的,所述同步座的底端固定安装有温度调节风扇,所述温度调节风扇。
[0015]电动推杆用于带动同步座进行移动,从而带动同步座底端安装的温度调节风扇进行移动,以此实现移动散热的效果。
[0016]优选的,所述安装盘的顶端两侧均固定安装有稳定柱,所述稳定柱的另一端与安装板滑动连接。
[0017]稳定柱的设置用于保证安装盘转动时的稳定性,同时也对安装盘起到了一定的限制作用。
[0018]优选的,所述安装板的侧面开设有限位孔,所述限位孔与限位柱相适配。
[0019]与现有技术相比,本技术提供了一种基于气体中CO检测用的温度调节装置,具备以下有益效果:
[0020]1、该基于气体中CO检测用的温度调节装置,通过设置连接结构,使得在进行温度调节机构的安装时,使用者通过安装螺栓将连接板安装在需要安装处,在完成连接板的安装后,将安装板置于限位板之间,通过转动限位插块带动螺纹柱进行转动,从而带动同步套处的限位板朝着安装板的方向进行移动,直至限位柱与安装板处的限位孔完全接触,完成对安装板的限位,在完成对安装板的限位后,拨动限位插块与限位插孔接触,从而完成对转动块的限位。
[0021]2、该基于气体中CO检测用的温度调节装置,通过设置温度调节机构处的结构,使得在进行温度调节时,电动推杆用于带动同步座进行移动,从而带动同步座底端安装的温度调节风扇进行移动,以此实现移动散热的效果,与此同时,驱动电机带动安装盘进行转动,从而带动温度调节风扇进行同步转动,与此在电动推杆的基础上进一步的提升温度调节风扇的温度调节范围。
附图说明
[0022]图1为本技术结构示意图;
[0023]图2为本技术结构正视剖面示意图;
[0024]图3为本技术图1中A处结构的放大示意图;
[0025]图4为本技术限位孔结构示意图。
[0026]其中:1、温度调节机构;101、驱动电机;102、安装盘;103、安装座;104、安装柱;105、稳定座;106、同步座;107、电动推杆;108、温度调节风扇;109、稳定柱;2、安装板;201、限位孔;3、连接机构;301、连接板;302、安装螺栓;303、限位板;304、限位柱;305、同步块;306、同步套;307、螺纹柱;308、转动块;309、限位插块。
具体实施方式
[0027]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。
[0028]请参阅图1

4,基于气体中CO检测用的温度调节装置,包括温度调节机构1,温度调
节机构1的顶端固定安装有安装板2,安装板2的另一端设置有连接机构3。
[0029]连接机构3包括设置于安装板2顶端的连接板301,连接板301的四周均螺纹安装有安装螺栓302,连接板301的底端两侧均设置有限位板303,限位板303相邻的一侧均固定安装有限位柱304,限位板303的顶端固定安装有同步块305,同步块305的另一端贯穿连接板301的内底壁并固定连接有同步套306,同步套306螺纹安装于螺纹柱307的外表面,螺纹柱307的一端与连接板301的内壁转动连接,螺纹柱307的另一端贯穿连接板301的侧面壁并固定连接有转动块308,转动块308的侧面插接有限位插块309。
[0030]在上述技术方案中,螺纹柱307两端的螺纹方向是相反的,如此设置,使得螺纹柱307在进行转动时,同步套306能够朝着相邻或是相远离的方向进行移动,从而带动限位板303朝着相邻或是相远离的方向进行移动,以此实现固定安装板2或是解除对安装板2的固定。
[0031]具体的,安装板2的侧面开设有限位孔201,限位孔201与限位柱304相适配。
[0032]安装螺栓302的设置用于将连接板301安装在需要安装处,在完成连接板301的安装后,将安装板2置于限位板303之间,通过转动限位插块309带动螺纹柱307进行转动,从而带动同步套306处的限位板303朝着安装板2的方向进行移动,直至限位柱304与安装板2处的限位孔201完全接本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.基于气体中CO检测用的温度调节装置,包括温度调节机构(1),其特征在于:所述温度调节机构(1)的顶端固定安装有安装板(2),所述安装板(2)的另一端设置有连接机构(3);所述连接机构(3)包括设置于安装板(2)顶端的连接板(301),所述连接板(301)的四周均螺纹安装有安装螺栓(302),所述连接板(301)的底端两侧均设置有限位板(303),所述限位板(303)相邻的一侧均固定安装有限位柱(304),所述限位板(303)的顶端固定安装有同步块(305),所述同步块(305)的另一端贯穿连接板(301)的内底壁并固定连接有同步套(306),所述同步套(306)螺纹安装于螺纹柱(307)的外表面,所述螺纹柱(307)的一端与连接板(301)的内壁转动连接,所述螺纹柱(307)的另一端贯穿连接板(301)的侧面壁并固定连接有转动块(308),所述转动块(308)的侧面插接有限位插块(309)。2.根据权利要求1所述的基于气体中CO检测用的温度调节装置,其特征在于:所述连接板(301)靠近限位插块(309)的一侧开设有限位插孔,所述限位插孔与限位插块(309)相适配,且所述限位插孔的数量为数个。3.根据权利要求1所述的基于气体中CO检测用的温度调节装置,其特征在于:所述温度调节机构(1)包括固定安...

【专利技术属性】
技术研发人员:王海涛张磊鲍中剑
申请(专利权)人:南京淡水谷电力科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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