CN106025853A - 一种多功能智能电力配电柜 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种多功能智能电力配电柜,包括配电柜主体、照明装置、供能装置、调节支座和散热装置,配电柜主体位于调节支座正上方,照明装置安装在配电柜主体上方内部,调节支座与配电柜主体之间固连,供能装置位于配电柜主体顶端,散热装置分别安装在配电柜主体左端面下侧和配电柜主体右端面上侧。本发明可用于电工夜间紧急情况下对电气柜内部元器件的检修维护和供电输电检测时的照明,方便了电工的工作,也提高了工作时的安全;且利用热胀冷缩和冷热空气对流的原理,通过散热装置实现了对本发明进行自然散热的功能,且冷空气进入量和热空气排出量均可调节控制,降低了本发明工作环境的温度,提高了本发明的安全性能。

Description

一种多功能智能电力配电柜
技术领域
本发明涉及电力设备领域,具体的说一种多功能智能电力配电柜。
背景技术
配电柜是由钢材质加工而成用来保护元器件正常工作的柜子,配电柜制作材料一般分为热轧钢板和冷轧钢板两种,冷轧钢板相对热轧钢板更材质柔软,更适合配电柜的制作,配电柜用途广泛,主要用于化工行业、环保行业、电力系统、冶金系统、核电行业、消防安全监控和交通行业等等。目前电力配电柜的设计和制作存在以下问题:
(1)目前配电柜都是通过地脚螺栓进行安装在某一固定位置,不能移动,这样限制了配电柜的使用,因为在施工现场或者室内环境下,有时因为使用需要或者现场变动需要对配电柜进行位置调动,以及在安装过程中也会伴有微小位置调动等,但是目前配电柜不具有此功能;
(2)配电柜内的元器件多是无间歇的工作,而且配电柜空间窄小,所以配电柜内温度较高,存在极大的爆炸安全隐患,而且高温环境也加快了元器件的损坏;
(3)目前的配电柜安装需要先开凿平地,安装工程量比较大,不能满足在非平坦地区的安装,安装环境和地势限制性较大;
(4)目前配电柜不带有照明功能,当夜间出现故障需要进行维修或者检测时,给电工带来了极大的不便,存在操作维修隐患。
鉴于以上问题,本发明提供了一种多功能智能电力配电柜。
发明内容
为了弥补现有技术的不足,本发明提供了一种多功能智能电力配电柜。
本发明所要解决其技术问题所采用以下技术方案来实现。
一种多功能智能电力配电柜,包括配电柜主体、照明装置、供能装置、调节支座和散热装置;所述的配电柜主体位于调节支座正上方,照明装置安装在配电柜主体上方内部,调节支座与配电柜主体之间固连,供能装置位于配电柜主体顶端,且供能装置与配电柜主体固连,散热装置数量为二,且散热装置分别安装在配电柜主体左端面下侧和配电柜主体右端面上侧。
进一步,所述的配电柜主体包括柜体、隔板、前侧封板、锁紧螺栓、柜门和铰链;所述的柜体呈矩形空心柱体结构,柜体下端设置有底板,柜体前端开口,柜体上端设置有遮板,且遮板呈弧状结构,弧形状的遮板可避免雨水和积雪的堆积,柜体左端面下侧和右端面上侧均分别开设有透风口,柜体内侧壁上设置有安装柱和挂钩,安装柱和挂钩用于控制元器件以及电线电缆的安装和固定;所述的隔板数量为二,隔板沿柜体的横向中心轴线分别对称固定在柜体的上下两端,且隔板上均匀开设有漏风孔,通过在隔板上设置漏风孔提高了柜体内空气的流动性;所述的前侧封板分别位于柜体前端的上方和下方,且前侧封板与柜体之间通过锁紧螺栓进行连接固定,柜门位于前侧封板之间,柜门与柜体之间通过铰链相连接,且柜门前端面上设置有拉手。
进一步,所述的照明装置包括照明支架、带座轴承、LED灯、转盘、限位环和限位螺栓;所述的照明支架位于配电柜主体上端内侧,照明支架中部为条形状结构,照明支架两端分别为圆杆状结构,且照明支架两端分别通过带座轴承安装在配电柜主体上,LED灯依次均匀布置在照明支架中部,转盘固定在照明支架右侧端,转盘上开设有螺纹孔,限位环与转盘同轴平行布置,且限位环固定在配电柜主体右侧外端面上,限位环沿其中心轴线均匀开设有限位孔,限位螺栓顶端穿过转盘上的螺纹孔安装在限位环的限位孔内,且限位螺栓与转盘上的螺纹孔之间采用螺纹配合的方式进行连接;通过转动转盘可带动照明支架的旋转,从而调节LED灯的照明角度,便于对配电柜主体内部不同位置的照明,当确定好照明支架的放置角度后,通过转动限位螺栓,将限位螺栓插入到限位环的限位孔内,从而实现了对照明支架限位固定的功能,照明装置主要用于电工夜间紧急情况下对配电柜内部元器件的检修维护和供电输电检测时的照明,方便了电工的工作,也提高了工作时的安全。
进一步,所述的供能装置包括旋转支座、转板、太阳能电池板、铰链、支撑板和卡位条;所述的旋转支座底端固定在配电柜主体上端面上,旋转支座顶端面与转板下端相连接,太阳能电池板位于转板上方,且太阳能电池板下端通过铰链与转板相连接,太阳能电池板选用单晶硅形式的太阳能电池板,支撑板上端与太阳能电池板中部之间通过铰链进行连接,支撑板下端安装在卡位条上,卡位条依次均匀布置在转板上端面上;供能装置可实现水平面内的旋转和垂直面的转动,从而便于太阳能电池板对照位置和对照角度的调节,实现了阳光太阳能的充分利用转化成电能,从而为照明装置提供了能量来源,清洁环保无污染。
进一步,所述的调节支座包括横向调节机构、纵向调节机构和调节柱;所述的横向调节机构位于纵向调节机构正下方,调节柱数量为四,调节柱分别对称固定在横向调节机构下端面的四个顶角处;所述的横向调节机构包括横向底架、横向滑轨、横向滑块、横向轴承、横向丝杠、横向转轮和横向螺母;所述的横向滑轨分别对称固定在横向底架的左右两侧,横向滑块安装在横向滑轨上,横向轴承分别对称固定在横向底架的前后两侧,横向丝杠通过横向轴承进行固定,横向转轮固定在横向丝杠末端处,横向螺母安装在横向丝杆中部位置处,且横向螺母上端为平面结构;通过转动横向转轮带动横向丝杠的转动,且横向丝杠和横向螺母之间通过螺纹配合的方式进行传动,从而带动横向螺母在横向丝杠上进行前后移动,同时通过横向滑轨和横向滑块起到了限位和导向的作用。
进一步,所述的纵向调节装置包括包括纵向底架、纵向滑轨、纵向滑块、纵向轴承、纵向丝杠、纵向转轮和纵向螺母;所述的纵向滑轨分别对称固定在纵向底架的前后两侧,纵向滑块下端安装在纵向滑轨上,纵向滑块上端与横向底架相连接,纵向轴承分别对称固定在纵向底架的左右两侧,纵向丝杠通过纵向轴承进行固定,纵向转轮固定在纵向丝杠末端处,纵向螺母安装在纵向丝杠中部位置处,且纵向螺母上端与横向底架中部相固定;通过转动纵向转轮带动纵向丝杠的转动,且纵向丝杠和纵向螺母之间通过螺纹配合的方式进行传动,从而带动纵向螺母在纵向丝杠上进行前后移动,同时通过纵向滑轨和纵向滑块起到了限位和导向的作用。
进一步,所述的调节柱由固定柱、限位卡板和活动柱组成,固定柱为实心方形柱体结构,限位卡板上端面与固定柱下端面相连接,限位卡板下端面上开设有方形限位卡槽,活动柱上端面设置有方形限位卡块,且固定柱、限位卡板和活动柱的中心位置处均分别开设有等大的内螺纹孔;通过调节柱可以改变调节支座的安装高度,使得本发明可在不同地势上进行安装固定,扩大了本发明使用场合,也降低了本发明安装的复杂性。
进一步,所述的散热装置包括透风通道、连接通道、转动铰链、固定座和角度调节机构;所述的透风通道前端为矩形空心柱体结构,透风通道后端为弧状空心柱体结构,透风通道后端与连接通道前端之间通过转动铰链相连接,连接通道后端与柜体上的透风口相连接,固定座呈条形状结构,固定座位于连接通道上端面上,角度调节机构数量为三,角度调节机构下端与固定座相连接,角度调节机构上端与柜体相连接;配电柜主体内的元器件多是无间歇的工作,而且配电柜主体空间窄小,空气流动性差,配电柜主体内温度较高,存在极大的爆炸安全隐患,而且高温环境也加快了元器件的损坏,在配电柜主体内的空气存在分层现象,热空气密度小于冷空气密度,因此,热空气积聚在配电柜主体内的上方,冷空气积聚在配电柜主体内的下方,而且配电柜主体内的整体空气密度略小于室外空气密度,通过热胀冷缩和空气对流的原理,室外的冷空气通过散热装置进入配电柜主体内,并与配电柜主体内的热空气进行交换混合,最后通过散热装置排出,降低了配电柜主体内的温度,提高了本发明的安全性能,且透风通道整体水平角度倾斜往下,防止了日常雨水进入到配电柜主体内部,从而造成元器件烧坏的情况。
进一步,所述的角度调节机构包括固定块、伸缩弹簧、连接座、调节螺杆、调节螺套、活动铰链和固定板;所述的伸缩弹簧一端与固定块相连接,伸缩弹簧另一端与连接座相连接,连接座与调节螺杆底端之间采用轴承进行连接,调节螺杆顶端与调节螺套之间采用螺纹配合的方式进行连接,调节螺套通过活动铰链安装在固定板上;通过转动调节螺杆带动调节螺杆在调节螺套内的运动,从而控制调节螺杆的伸出长度,进而带动透风通道以转动铰链为旋转中心线进行转动,实现了透风通道水平倾角改变的功能,从而可调节通过透风通道进入配电柜主体内进风量和出风量。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
(1)本发明的照明装置可用于电工夜间紧急情况下对配电柜内部元器件的检修维护和供电输电检测时的照明,方便了电工的工作,也提高了工作时的安全。
(2)本发明的供能装置可实现水平面内的旋转和垂直面的转动,从而便于太阳能电池板对照位置和对照角度的调节,实现了太阳能的充分利用转化成电能,从而为照明装置提供了能量来源,清洁环保无污染。
(3)本发明利用热胀冷缩和冷热空气对流的原理,通过散热装置实现了对本发明进行自然散热的功能,且冷空气进入量和热空气排出量均可调节控制,降低了本发明工作环境的温度,提高了本发明的安全性能。
(4)本发明的调节支座可实现前后左右移动以及安装时高度的调节,便于本发明的安装使用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的立体结构示意图;
图2是本发明照明装置和供能装置配合时的立体结构示意图;
图3是本发明照明装置的立体结构示意图;
图4是本发明供能装置的立体结构示意图;
图5是本发明调节支座的立体结构示意图;
图6是本发明散热装置的立体结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本发明。
如图1至图6所示,一种多功能智能电力配电柜,包括配电柜主体1、照明装置2、供能装置3、调节支座4和散热装置5;所述的配电柜主体1位于调节支座4正上方,照明装置2安装在配电柜主体1上方内部,调节支座4与配电柜主体1之间固连,供能装置3位于配电柜主体1顶端,且供能装置3与配电柜主体1固连,散热装置5数量为二,且散热装置5分别安装在配电柜主体1左端面下侧和配电柜主体1右端面上侧。
如图1所示,所述的配电柜主体1包括柜体11、隔板12、前侧封板13、锁紧螺栓14、柜门15和铰链16;所述的柜体11呈矩形空心柱体结构,柜体11下端设置有底板,柜体11前端开口,柜体11上端设置有遮板,且遮板呈弧状结构,弧形状的遮板可避免雨水和积雪的堆积,柜体11左端面下侧和右端面上侧均分别开设有透风口,柜体11内侧壁上设置有安装柱和挂钩,安装柱和挂钩用于控制元器件以及电线电缆的安装和固定;所述的隔板12数量为二,隔板12沿柜体的横向中心轴线分别对称固定在柜体11的上下两端,且隔板12上均匀开设有漏风孔,通过在隔板12上设置漏风孔提高了柜体11内空气的流动性;所述的前侧封板13分别位于柜体11前端的上方和下方,且前侧封板13与柜体11之间通过锁紧螺栓14进行连接固定,柜门15位于前侧封板13之间,柜门15与柜体11之间通过铰链16相连接,且柜门15前端面上设置有拉手。
如图2和图3所示,所述的照明装置2包括照明支架21、带座轴承22、LED灯23、转盘24、限位环25和限位螺栓26;所述的照明支架21位于配电柜主体1上端内侧,照明支架21中部为条形状结构,照明支架21两端分别为圆杆状结构,且照明支架21两端分别通过带座轴承22安装在配电柜主体1上,LED灯23依次均匀布置在照明支架21中部,转盘24固定在照明支架21右侧端,转盘24上开设有螺纹孔,限位环25与转盘24同轴平行布置,且限位环25固定在配电柜主体1右侧外端面上,限位环25沿其中心轴线均匀开设有限位孔,限位螺栓26顶端穿过转盘24上的螺纹孔安装在限位环25的限位孔内,且限位螺栓26与转盘24上的螺纹孔之间采用螺纹配合的方式进行连接;通过转动转盘24可带动照明支架21的旋转,从而调节LED灯23的照明角度,便于对配电柜主体1内部不同位置的照明,当确定好照明支架21的放置角度后,通过转动限位螺栓26,将限位螺栓26插入到限位环25的限位孔内,从而实现了对照明支架21限位固定的功能,照明装置2主要用于电工夜间紧急情况下对配电柜内部元器件的检修维护和供电输电检测时的照明,方便了电工的工作,也提高了工作时的安全。
如图2和图4所示,所述的供能装置3包括旋转支座31、转板32、太阳能电池板33、铰链34、支撑板35和卡位条36;所述的旋转支座31底端固定在配电柜主体1上端面上,旋转支座31顶端面与转板32下端相连接,太阳能电池板33位于转板32上方,且太阳能电池板33下端通过铰链34与转板32相连接,太阳能电池板33选用单晶硅形式的太阳能电池板,支撑板35上端与太阳能电池板33中部之间通过铰链34进行连接,支撑板35下端安装在卡位条36上,卡位条36依次均匀布置在转板32上端面上;供能装置3可实现水平面内的旋转和垂直面的转动,从而便于太阳能电池板33对照位置和对照角度的调节,实现了阳光太阳能的充分利用转化成电能,从而为照明装置2提供了能量来源,清洁环保无污染。
如图5所示,所述的调节支座4包括横向调节机构41、纵向调节机构42和调节柱43;所述的横向调节机构41位于纵向调节机构42正下方,调节柱43数量为四,调节柱43分别对称固定在横向调节机构41下端面的四个顶角处;所述的横向调节机构41包括横向底架411、横向滑轨412、横向滑块413、横向轴承414、横向丝杠415、横向转轮416和横向螺母417;所述的横向滑轨412分别对称固定在横向底架411的左右两侧,横向滑块413安装在横向滑轨412上,横向轴承414分别对称固定在横向底架411的前后两侧,横向丝杠415通过横向轴承414进行固定,横向转轮416固定在横向丝杠415末端处,横向螺母417安装在横向丝杆415中部位置处,且横向螺母417上端为平面结构;通过转动横向转轮416带动横向丝杠415的转动,且横向丝杠415和横向螺母417之间通过螺纹配合的方式进行传动,从而带动横向螺母417在横向丝杠415上进行前后移动,同时通过横向滑轨412和横向滑块413起到了限位和导向的作用。
如图5所示,所述的纵向调节装置42包括包括纵向底架421、纵向滑轨422、纵向滑块423、纵向轴承424、纵向丝杠425、纵向转轮426和纵向螺母427;所述的纵向滑轨422分别对称固定在纵向底架421的前后两侧,纵向滑块423下端安装在纵向滑轨422上,纵向滑块422上端与横向底架421相连接,纵向轴承424分别对称固定在纵向底架421的左右两侧,纵向丝杠425通过纵向轴承424进行固定,纵向转轮426固定在纵向丝杠425末端处,纵向螺母427安装在纵向丝杠425中部位置处,且纵向螺母427上端与横向底架421中部相固定;通过转动纵向转轮426带动纵向丝杠425的转动,且纵向丝杠425和纵向螺母427之间通过螺纹配合的方式进行传动,从而带动纵向螺母427在纵向丝杠425上进行前后移动,同时通过纵向滑轨422和纵向滑块423起到了限位和导向的作用。
如图5所示,所述的调节柱43由固定柱431、限位卡板432和活动柱433组成,固定柱431为实心方形柱体结构,限位卡板432上端面与固定柱431下端面相连接,限位卡板432下端面上开设有方形限位卡槽,活动柱431上端面设置有方形限位卡块,且固定柱431、限位卡板432和活动柱433的中心位置处均分别开设有等大的内螺纹孔;通过调节柱43可以改变调节支座4的安装高度,使得本发明可在不同地势上进行安装固定,扩大了本发明使用场合,也降低了本发明安装的复杂性。
如图6所示,所述的散热装置5包括透风通道51、连接通道52、转动铰链53、固定座54和角度调节机构55;所述的透风通道51前端为矩形空心柱体结构,透风通道51后端为弧状空心柱体结构,透风通道51后端与连接通道52前端之间通过转动铰链53相连接,连接通道52后端与柜体11上的透风口相连接,固定座54呈条形状结构,固定座54位于连接通道52上端面上,角度调节机构55数量为三,角度调节机构55下端与固定座54相连接,角度调节机构55上端与柜体11相连接;配电柜主体1内的元器件多是无间歇的工作,而且配电柜主体1空间窄小,空气流动性差,配电柜主体1内温度较高,存在极大的爆炸安全隐患,而且高温环境也加快了元器件的损坏,在配电柜主体1内的空气存在分层现象,热空气密度小于冷空气密度,因此,热空气积聚在配电柜主体1内的上方,冷空气积聚在配电柜主体1内的下方,而且配电柜主体1内的整体空气密度略小于室外空气密度,通过热胀冷缩和空气对流的原理,室外的冷空气通过散热装置5进入配电柜主体内,并与配电柜主体1内的热空气进行交换混合,最后通过散热装置5排出,降低了配电柜主体1内的温度,提高了本发明的安全性能,且透风通道51整体水平角度倾斜往下,防止了日常雨水进入到配电柜主体1内部,从而造成元器件烧坏的情况。
如图6所示,所述的角度调节机构55包括固定块551、伸缩弹簧552、连接座553、调节螺杆554、调节螺套555、活动铰链556和固定板557;所述的伸缩弹簧552一端与固定块551相连接,伸缩弹簧552另一端与连接座553相连接,连接座553与调节螺杆554底端之间采用轴承进行连接,调节螺杆554顶端与调节螺套555之间采用螺纹配合的方式进行连接,调节螺套555通过活动铰链556安装在固定板557上;通过转动调节螺杆554带动调节螺杆554在调节螺套555内的运动,从而控制调节螺杆554的伸出长度,进而带动透风通道51以转动铰链53为旋转中心线进行转动,实现了透风通道51水平倾角改变的功能,从而可调节通过透风通道51进入配电柜主体1内进风量和出风量。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中的描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (4)

1.一种多功能智能电力配电柜,其特征在于:包括配电柜主体、照明装置、供能装置、调节支座和散热装置;所述的配电柜主体位于调节支座正上方,照明装置安装在配电柜主体上方内部,调节支座与配电柜主体之间固连,供能装置位于配电柜主体顶端,且供能装置与配电柜主体固连,散热装置数量为二,且散热装置分别安装在配电柜主体左端面下侧和配电柜主体右端面上侧;其中:
所述的配电柜主体包括柜体、隔板、前侧封板、锁紧螺栓、柜门和铰链;所述的柜体呈矩形空心柱体结构,柜体下端设置有底板,柜体前端开口,柜体上端设置有遮板,柜体内侧壁上设置有安装柱和挂钩;所述的隔板数量为二,隔板沿柜体的横向中心轴线分别对称固定在柜体的上下两端,且隔板上均匀开设有漏风孔;所述的前侧封板分别位于柜体前端的上方和下方,且前侧封板与柜体之间通过锁紧螺栓进行连接固定,柜门位于前侧封板之间,柜门与柜体之间通过铰链相连接,且柜门前端面上设置有拉手;
所述的照明装置包括照明支架、带座轴承、LED灯、转盘、限位环和限位螺栓;所述的照明支架位于配电柜主体上端内侧,照明支架中部为条形状结构,照明支架两端分别为圆杆状结构,且照明支架两端分别通过带座轴承安装在配电柜主体上,LED灯依次均匀布置在照明支架中部,转盘固定在照明支架右侧端,转盘上开设有螺纹孔,限位环与转盘同轴平行布置,且限位环固定在配电柜主体右侧外端面上,限位环沿其中心轴线均匀开设有限位孔,限位螺栓顶端穿过转盘上的螺纹孔安装在限位环的限位孔内,且限位螺栓与转盘上的螺纹孔之间采用螺纹配合的方式进行连接;
所述的供能装置包括旋转支座、转板、太阳能电池板、铰链、支撑板和卡位条;所述的旋转支座底端固定在配电柜主体上端面上,旋转支座顶端面与转板下端相连接,太阳能电池板位于转板上方,且太阳能电池板下端通过铰链与转板相连接,太阳能电池板选用单晶硅形式的太阳能电池板,支撑板上端与太阳能电池板中部之间通过铰链进行连接,支撑板下端安装在卡位条上,卡位条依次均匀布置在转板上端面上;
所述的调节支座包括横向调节机构、纵向调节机构和调节柱;所述的横向调节机构位于纵向调节机构正下方,调节柱数量为四,调节柱分别对称固定在横向调节机构下端面的四个顶角处;所述的横向调节机构包括横向底架、横向滑轨、横向滑块、横向轴承、横向丝杠、横向转轮和横向螺母;所述的横向滑轨分别对称固定在横向底架的左右两侧,横向滑块安装在横向滑轨上,横向轴承分别对称固定在横向底架的前后两侧,横向丝杠通过横向轴承进行固定,横向转轮固定在横向丝杠末端处,横向螺母安装在横向丝杆中部位置处,且横向螺母上端为平面结构;
所述的散热装置包括透风通道、连接通道、转动铰链、固定座和角度调节机构;所述的透风通道前端为矩形空心柱体结构,透风通道后端为弧状空心柱体结构,透风通道后端与连接通道前端之间通过转动铰链相连接,连接通道后端与柜体上的透风口相连接,固定座呈条形状结构,固定座位于连接通道上端面上,角度调节机构数量为三,角度调节机构下端与固定座相连接,角度调节机构上端与柜体相连接。
2.根据权利要求1所述的一种多功能智能电力配电柜,其特征在于:所述的纵向调节装置包括包括纵向底架、纵向滑轨、纵向滑块、纵向轴承、纵向丝杠、纵向转轮和纵向螺母;所述的纵向滑轨分别对称固定在纵向底架的前后两侧,纵向滑块下端安装在纵向滑轨上,纵向滑块上端与横向底架相连接,纵向轴承分别对称固定在纵向底架的左右两侧,纵向丝杠通过纵向轴承进行固定,纵向转轮固定在纵向丝杠末端处,纵向螺母安装在纵向丝杆中部位置处,且纵向螺母上端与横向底架中部相固定。
3.根据权利要求1所述的一种多功能智能电力配电柜,其特征在于:所述的调节柱由固定柱、限位卡板和活动柱组成,固定柱为实心方形柱体结构,限位卡板上端面与固定柱下端面相连接,限位卡板下端面上开设有方形限位卡槽,活动柱上端面设置有方形限位卡块,且固定柱、限位卡板和活动柱的中心位置处均分别开设有等大的内螺纹孔。
4.根据权利要求1所述的一种多功能智能电力配电柜,其特征在于:所述的角度调节机构包括固定块、伸缩弹簧、连接座、调节螺杆、调节螺套、活动铰链和固定板;所述的伸缩弹簧一端与固定块相连接,伸缩弹簧另一端与连接座相连接,连接座与调节螺杆底端之间采用轴承进行连接,调节螺杆顶端与调节螺套之间采用螺纹配合的方式进行连接,调节螺套通过活动铰链安装在固定板上。
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