一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置制造方法及图纸

技术编号:39226164 阅读:8 留言:0更新日期:2023-10-30 11:32
本申请提供了一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置,涉及玻璃透光率检测领域。其包括:透光率检测仪、激光发射端、激光接收端以及设有开口的箱体,激光发射端和激光接收端均与透光率检测仪线连接,且激光发射端和激光接收端的端部均固定套设有遮光套;箱体内部设置有承接块,透光率检测仪固定于承接块的顶部,承接块上开设有两个容置孔,其中一个容置孔与激光发射端对应、另一个容置孔与激光接收端对应,容置孔内部设置有抬升组件,且抬升组件上设置有推动组件,激光发射端和激光接收端均与对应的推动组件连接,容置孔的内侧壁固定设置有密封板,且遮光套与密封板相抵紧。本申请具有提高检测精确度的效果。检测精确度的效果。检测精确度的效果。

【技术实现步骤摘要】
一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置


[0001]本申请涉及玻璃透光率检测领域,尤其是涉及一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置。

技术介绍

[0002]白玻钢化玻璃是指将普通的白玻经过钢化这道工序将其加工成钢化玻璃,其属于钢化玻璃的一类,具备较高的强度。
[0003]在生产加工白玻钢化玻璃时,一般需要对其透光率进行检测,以判断出生产加工后的白玻钢化玻璃的透光率是否满足要求。
[0004]目前,相关技术中,授权公告号为CN216284933U的中国专利公开的一种用玻璃透光率的物理检测装置,其包括透光率检测仪以及固定组件;透光率检测仪通过线束分别连接有激光发射端和接收检测端;固定组件包括检测基台,其中检测基台的上表面左右中线位置设有多个螺杆夹持组件,螺杆夹持组件包括两块左右正对间隔设置的夹板,夹板固定在检测基台的上表面,该申请适用于大小样本的夹持固定,大样本的固定时也可实现相对不干涉的检测结构位置调节,从而获得不同的入射角,且利用遮光套结构可以减少外部杂光干涉,同时亦可以实现小样本的夹持,实现结构的多功能性。
[0005]然而,检测完成后,一般会对激光发射端和接收检测端进行闲置,一旦闲置时间过长,那么激光发射端和接收检测端的表面都容易积有灰尘,从而后续再需要进行检测时,会影响对玻璃透光率检测的精确度。

技术实现思路

[0006]为了改善一旦闲置时间过长,那么激光发射端和接收检测端的表面都容易积有灰尘,从而后续再需要进行检测时,会影响对玻璃透光率检测的精确度的问题,本申请提供一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置。
[0007]本申请提供一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置,采用如下的技术方案:
[0008]一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置,包括:透光率检测仪、激光发射端、激光接收端以及设有开口的箱体,所述激光发射端和所述激光接收端均与所述透光率检测仪线连接,且所述激光发射端和所述激光接收端的端部均固定套设有遮光套;
[0009]所述箱体内部设置有承接块,所述透光率检测仪固定于所述承接块的顶部,所述承接块上开设有两个容置孔,其中一个所述容置孔与所述激光发射端对应、另一个所述容置孔与所述激光接收端对应,所述容置孔内部设置有抬升组件,且所述抬升组件上设置有推动组件,所述激光发射端和所述激光接收端均与对应的所述推动组件连接,所述容置孔的内侧壁固定设置有密封板,且所述遮光套与所述密封板相抵紧。
[0010]通过采用上述技术方案,在未检测时,密封板可将遮光套的端口进行封闭,从而使得灰尘不易进入遮光套内,进而激光发射端和激光接收端上不易因积有灰尘而影响后续检测的精确度。
[0011]可选的,所述抬升组件包括:抬升板和微型电动推杆,所述微型电动推杆固定于所述容置孔的孔底,且所述微型电动推杆的推动轴与所述抬升板固定,所述推动组件设置于所述抬升板上。
[0012]通过采用上述技术方案,需要检测时,能够将激光发射端和激光接收端顶升出容置孔;检测完成后,能够将激光发射端和激光接收端回收至容置孔内,以进行存放。
[0013]可选的,所述推动组件包括:滑动杆和推动弹簧,所述滑动杆滑动连接于所述抬升板的顶壁,且所述激光发射端和所述激光接收端均固定于对应的所述滑动杆上,所述推动弹簧固定于所述滑动杆与所述抬升板之间。
[0014]通过采用上述技术方案,检测时,能够推动遮光套对玻璃进行夹紧;检测完成后,能够推动遮光套与密封板相抵紧,从而将遮光套的端口封闭。
[0015]可选的,所述承接块的顶壁开设有供玻璃插设的定位孔。
[0016]通过采用上述技术方案,在检测前,可提前将玻璃放入定位孔,从而两个遮光套未对玻璃进行夹紧前,无需一直人工对玻璃进行稳固。
[0017]可选的,所述箱体上转动安装有壳体,且当无需检测时,所述壳体盖设在所述箱体上。
[0018]通过采用上述技术方案,壳体能够将箱体的开口封闭,从而对激光发射端、激光接收端和透光率检测仪进行保护,且激光发射端和激光接收端上更加不易积有灰尘。
[0019]可选的,所述箱体的端壁开设有固定孔,且所述固定孔的孔底固定设置有磁块一,所述壳体的端壁固定设置有磁块二,且当所述壳体盖设于所述箱体上时,所述磁块二插设至所述固定孔内并与所述磁块一磁性相吸。
[0020]通过采用上述技术方案,能够提高壳体盖设在箱体上时的稳定性。
[0021]可选的,所述箱体的端壁开设有密封孔,所述壳体的端壁固定设置有密封圈,且当所述壳体盖设于所述箱体上时,所述密封圈插设至所述密封孔内。
[0022]通过采用上述技术方案,一方面可以进一步提高壳体盖设在箱体上时的稳定性,另一方面可以进一步使得灰尘以及湿气不易进入箱体内。
[0023]可选的,所述壳体和所述箱体的外侧壁均固定设置有把手。
[0024]通过采用上述技术方案,把手便于工作人员将箱体进行转移,以提高透光率检测仪的便携性。
[0025]综上所述,本申请包括以下至少一种有益效果:
[0026]1、在未检测时,密封板可将遮光套的端口进行封闭,从而使得灰尘不易进入遮光套内,进而激光发射端和激光接收端上不易因积有灰尘而影响后续检测的精确度。
[0027]2、需要检测时,能够将激光发射端和激光接收端顶升出容置孔;检测完成后,能够将激光发射端和激光接收端回收至容置孔内,以进行存放。
[0028]3、在检测前,可提前将玻璃放入定位孔,从而两个遮光套未对玻璃进行夹紧前,无需一直人工对玻璃进行稳固。
附图说明
[0029]图1是根据本申请一个实施例的一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置的示意性透视图;
[0030]图2是图1所示一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置的容置孔的示意性俯视图;
[0031]图3是沿图2中的剖切线A

A截取的示意性剖视图。
[0032]图中:1、透光率检测仪;2、激光发射端;3、激光接收端;4、箱体;41、固定孔;411、磁块一;42、密封孔;43、把手;5、壳体;51、密封圈;52、磁块二;6、承接块;61、容置孔;611、密封板;62、定位孔;7、抬升组件;71、抬升板;72、微型电动推杆;8、推动组件;81、滑动杆;82、推动弹簧;9、遮光套。
具体实施方式
[0033]图1是根据本技术一个实施例的一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置的示意性透视图。参见图1,一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置一般性地可包括:透光率检测仪1、激光发射端2、激光接收端3以及设有开口的箱体4,激光发射端2和激光接收端3均与透光率检测仪1线连接,且激光发射端2和激光接收端3的端部均固定套设有遮光套9,遮光套9可以使得外部光线不易对检测数值形成影响,从而提高检测精度。
[0034]检测时,将激光发射端2和激光接收端3放置于玻璃的两侧,且遮光套9与玻璃相抵紧,然后通过激光发射端2向激光接收端3发射光束;激光接收端3接收后,将反馈至透光率检测仪1进行检测,从而完成本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种白玻钢化玻璃的透光率检测装置,其特征在于,包括:透光率检测仪(1)、激光发射端(2)、激光接收端(3)以及设有开口的箱体(4),所述激光发射端(2)和所述激光接收端(3)均与所述透光率检测仪(1)线连接,且所述激光发射端(2)和所述激光接收端(3)的端部均固定套设有遮光套(9);所述箱体(4)内部设置有承接块(6),所述透光率检测仪(1)固定于所述承接块(6)的顶部,所述承接块(6)上开设有两个容置孔(61),其中一个所述容置孔(61)与所述激光发射端(2)对应、另一个所述容置孔(61)与所述激光接收端(3)对应,所述容置孔(61)内部设置有抬升组件(7),且所述抬升组件(7)上设置有推动组件(8),所述激光发射端(2)和所述激光接收端(3)均与对应的所述推动组件(8)连接,所述容置孔(61)的内侧壁固定设置有密封板(611),且所述遮光套(9)与所述密封板(611)相抵紧。2.根据权利要求1所述的白玻钢化玻璃的透光率检测装置,其特征在于,所述抬升组件(7)包括:抬升板(71)和微型电动推杆(72),所述微型电动推杆(72)固定于所述容置孔(61)的孔底,且所述微型电动推杆(72)的推动轴与所述抬升板(71)固定,所述推动组件(8)设置于所述抬升板(71)上。3.根据权利要求2所述的白玻钢化玻璃的透光率检测装置,其特征在于,所述推动组件(8)包括:滑动杆(81)和推动弹簧(82...

【专利技术属性】
技术研发人员:王向丽
申请(专利权)人:南京博迪装饰材料有限公司
类型:新型
国别省市:

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