一种位于低水位防水灾侵入具有散热孔的电箱
技术领域
本发明属于用电器领域,更具体地说,尤其是涉及到一种位于低水位防水灾侵入具有散热孔的电箱。
背景技术
目前生活中的电箱随处可见,外形有各种各样的形状,安装位置也各有不同,有室内的、室外的等等,安装在不同位置的电箱,所受到的气候与外界的影响也有所不同。
基于上述本发明人发现,现有的电箱主要存在以下几点不足,比如:
其当电箱安装在室外,并且处于低位置,天灾人祸是难以避免的,当安装该电箱的地区发生水灾时,由于电箱本身自带散热孔,当水位达到一定高度时,会通过散热孔流进内部,水本身变是导电体,较容易将内部的电流往外导输,从而造成人员伤亡。
因此需要提出一种位于低水位防水灾侵入具有散热孔的电箱
发明内容
为了解决上述技术当安装在室外且处于低位的电箱,该地区发生水灾时,较容易使其水通过散热孔流入电箱内部,将其电能往外导出,造成人员伤亡的问题。
本发明一种位于低水位防水灾侵入具有散热孔的电箱的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:
其结构包括隔水底座、防水灾电箱、电箱防护顶、散热孔、水位挤压端。
所述防水灾电箱底端焊接于隔水底座周边顶部,所述防水灾电箱远离隔水底座的一端垂直焊接于电箱防护顶底端,所述散热孔设有两个且安装于防水灾电箱左右两侧对称分布,所述水位挤压端位于右端散热孔正下方。
所述防水灾电箱包括水位受力装置、主芯推动杆、水压受力弹簧、限位滑轨、连接块、主推杆、主芯受力板、主芯箱、主芯触发体、电箱触发端、移动正负极、电控箱、顺滑轨、伸缩加热隔绝器、加热融体、放置缓冲板,所述水位受力装置设有两个且安装于限位滑轨左右两侧,所述主芯推动杆设有两个且位于左端的右侧嵌入安装有连接块,所述水压受力弹簧垂直焊接于右侧水位受力装置的左端且另外一端与限位滑轨右端相连接,所述主推杆设有两个且垂直安装于连接块顶部,所述主芯受力板焊接于主芯箱前端面偏底部,所述主芯箱放置于放置缓冲板顶端,所述主芯触发体设有两个且位于主芯箱左右两侧偏顶端,所述主芯触发体远离主芯箱的一端与电箱触发端相连接,所述移动正负极两个为一组且安装于主芯触发体顶端,所述电箱触发端与电控箱电连接,所述顺滑轨安装于电控箱前端面,所述加热融体设于伸缩加热隔绝器下方。
作为本发明的进一步改进,所述伸缩加热隔绝器包括导热速溶板、移动封闭体、充气软道、导磁球、待触发槽、转能导体、移动受力磁场块、直滑槽、待移动触发端、充气泵、移动摩擦导能体、移动摩擦体、加热板、回位收卷器、主导热体,所述主导热体底端与导热速溶板顶端相连接,所述导热速溶板远离主导热体的一端与移动封闭体相连接,所述充气软道顶端贯穿于充气泵底端内部,所述导磁球左端与转能导体相连接,所述待触发槽顶端与转能导体相接触,所述移动受力磁场块嵌入于直滑槽内槽且活动连接,所述待移动触发端右端嵌入于充气泵左端内部且活动连接,所述移动封闭体与移动受力磁场块右端相连接,所述移动摩擦导能体底端嵌入于加热板顶端,所述回位收卷器设于加热板下方,所述充气软道为软体材质方便收缩,所述移动封闭体为弯曲圆滑型结构。
作为本发明的进一步改进,所述回位收卷器包括内部固定块、衔接主轴体、防滑块、弹力绳、固定受力体,所述衔接主轴体左端与内部固定块外表面相焊接,所述衔接主轴体贯穿于防滑块内部,所述弹力绳缠绕于衔接主轴体外表面,所述弹力绳远离衔接主轴体的一端与固定受力体相连接,所述内部固定块为工字型结构,所述防滑块与衔接主轴体组合成T型结构。
作为本发明的进一步改进,所述移动封闭体包括软体封闭层、可调节杆、固定安装层,所述软体封闭层左端与可调节杆右端相连接,所述可调节杆远离软体封闭层的一端与固定安装层相连接,所述软体封闭层为不透气封闭材质。
作为本发明的进一步改进,所述可调节杆包括内齿纹杆、受力弹簧、软体卡块、螺纹杆、软体卡槽,所述受力弹簧安装于内齿纹杆内侧且位于同一轴心上,所述软体卡块安装于内齿纹杆外圈且位于偏左端,所述螺纹杆右端与受力弹簧相连接,所述螺纹杆位于软体卡槽内槽且位于同一轴心上,所述内齿纹杆与螺纹杆相啮合,所述软体卡槽与软体卡块为同一种橡胶软体材质。
作为本发明的进一步改进,所述水位受力装置包括水位受力凹块、可拉动防漏条、固定端,所述可拉动防漏条右端与固定端缠绕连接,所述水位受力凹块设于固定端下方,所述水位受力凹块凹槽为C型结构。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
当水位慢慢升高达到一定位置时,将通过水压将其水位受力凹块往内推动,从而将其主芯推动杆往上顶,辅助其主芯箱两端的主芯触发体移开电箱触发端,使其内部断开连接,使得移动正负极与待触发槽相接触,从而触发了充气泵,将其充气软道吹出,使得导热速溶板开始加热,让其加热融体受热融化,当水位通过散热孔流入时,会使其受冷凝固,将其入口封闭。
附图说明
图1为本发明一种位于低水位防水灾侵入具有散热孔的电箱的结构示意图。
图2为本发明一种防水灾电箱的正视内部结构示意图。
图3为本发明一种伸缩加热隔绝器的正视内部结构示意图。
图4为本发明一种回位收卷器的正视内部结构示意图。
图5为本发明一种移动封闭体的正视内部结构示意图。
图6为本发明一种可调节杆的正视内部结构示意图。
图7为本发明一种水位受力装置的正视放大结构示意图。
图中:隔水底座-1、防水灾电箱-2、电箱防护顶-3、散热孔-4、水位挤压端-5、水位受力装置-21、主芯推动杆-22、水压受力弹簧-23、限位滑轨-24、连接块-25、主推杆-26、主芯受力板-27、主芯箱-28、主芯触发体-29、电箱触发端-210、移动正负极-211、电控箱-212、顺滑轨-213、伸缩加热隔绝器-214、加热融体-215、放置缓冲板-216、导热速溶板-2141、移动封闭体-2142、充气软道-2143、导磁球-2144、待触发槽-2145、转能导体-2146、移动受力磁场块-2147、直滑槽-2148、待移动触发端-2149、充气泵-21410、移动摩擦导能体-21411、移动摩擦体-21412、加热板-21413、回位收卷器-21414、主导热体-21415、内部固定块-214141、衔接主轴体-214142、防滑块-214143、弹力绳-214144、固定受力体-214145、软体封闭层-21421、可调节杆-21422、固定安装层-21423、内齿纹杆-214221、受力弹簧-214222、软体卡块-214223、螺纹杆-214224、软体卡槽-214225、水位受力凹块-2011、可拉动防漏条-2012、固定端-2013。
具体实施方式
以下结合附图对本发明做进一步描述:
实施例:
如附图1至附图7所示:
本发明提供一种位于低水位防水灾侵入具有散热孔的电箱,其结构包括隔水底座1、防水灾电箱2、电箱防护顶3、散热孔4、水位挤压端5。
所述防水灾电箱2底端焊接于隔水底座1周边顶部,所述防水灾电箱2远离隔水底座1的一端垂直焊接于电箱防护顶3底端,所述散热孔4设有两个且安装于防水灾电箱2左右两侧对称分布,所述水位挤压端5位于右端散热孔4正下方。
所述防水灾电箱2包括水位受力装置21、主芯推动杆22、水压受力弹簧23、限位滑轨24、连接块25、主推杆26、主芯受力板27、主芯箱28、主芯触发体29、电箱触发端210、移动正负极211、电控箱212、顺滑轨213、伸缩加热隔绝器214、加热融体215、放置缓冲板216,所述水位受力装置21设有两个且安装于限位滑轨24左右两侧,所述主芯推动杆22设有两个且位于左端的右侧嵌入安装有连接块25,所述水压受力弹簧23垂直焊接于右侧水位受力装置21的左端且另外一端与限位滑轨24右端相连接,所述主推杆26设有两个且垂直安装于连接块25顶部,所述主芯受力板27焊接于主芯箱28前端面偏底部,所述主芯箱28放置于放置缓冲板216顶端,所述主芯触发体29设有两个且位于主芯箱28左右两侧偏顶端,所述主芯触发体29远离主芯箱28的一端与电箱触发端210相连接,所述移动正负极211两个为一组且安装于主芯触发体29顶端,所述电箱触发端210与电控箱212电连接,所述顺滑轨213安装于电控箱212前端面,所述加热融体215设于伸缩加热隔绝器214下方。
其中,所述伸缩加热隔绝器214包括导热速溶板2141、移动封闭体2142、充气软道2143、导磁球2144、待触发槽2145、转能导体2146、移动受力磁场块2147、直滑槽2148、待移动触发端2149、充气泵21410、移动摩擦导能体21411、移动摩擦体21412、加热板21413、回位收卷器21414、主导热体21415,所述主导热体21415底端与导热速溶板2141顶端相连接,所述导热速溶板2141远离主导热体21415的一端与移动封闭体2142相连接,所述充气软道2143顶端贯穿于充气泵21410底端内部,所述导磁球2144左端与转能导体2146相连接,所述待触发槽2145顶端与转能导体2146相接触,所述移动受力磁场块2147嵌入于直滑槽2148内槽且活动连接,所述待移动触发端2149右端嵌入于充气泵21410左端内部且活动连接,所述移动封闭体2142与移动受力磁场块2147右端相连接,所述移动摩擦导能体21411底端嵌入于加热板21413顶端,所述回位收卷器21414设于加热板21413下方,所述充气软道2143为软体材质方便收缩,所述移动封闭体2142为弯曲圆滑型结构,所述充气软道2143方便在回位收卷器21414上卷收,所述导热速溶板2141为软体可卷收材质,在不需使用时便可收缩于回位收卷器21414外表面,所述移动摩擦导能体21411可通过移动摩擦体21412的移动摩擦产生能量,所述加热板21413只要通电便能开始快速的加热,由主导热体21415快速导热,所述导磁球2144与移动受力磁场块2147将通过磁场相互排斥的力移动,其移动摩擦体21412将跟着同步移动,所述待移动触发端2149移动至一起时将启动充气泵21410,所述导热速溶板2141能够快速的均匀导热。
其中,所述回位收卷器21414包括内部固定块214141、衔接主轴体214142、防滑块214143、弹力绳214144、固定受力体214145,所述衔接主轴体214142左端与内部固定块214141外表面相焊接,所述衔接主轴体214142贯穿于防滑块214143内部,所述弹力绳214144缠绕于衔接主轴体214142外表面,所述弹力绳214144远离衔接主轴体214142的一端与固定受力体214145相连接,所述内部固定块214141为工字型结构,所述防滑块214143与衔接主轴体214142组合成T型结构,所述弹力绳214144能够本身的弹性带动起连接在一起的失去阻力时回位,所述防滑块214143防止其弹力绳214144滑动,所述内部固定块214141将衔接主轴体214142与外界固定连接在一起,使其受力均匀。
其中,所述移动封闭体2142包括软体封闭层21421、可调节杆21422、固定安装层21423,所述软体封闭层21421左端与可调节杆21422右端相连接,所述可调节杆21422远离软体封闭层21421的一端与固定安装层21423相连接,所述软体封闭层21421为不透气封闭材质,所述软体封闭层21421可通过可调节杆21422对其与固定安装层21423之间的距离进行调整,来配合外界的推力,使其更服帖的防止外界水流入,随着其外形变化而变化。
其中,所述可调节杆21422包括内齿纹杆214221、受力弹簧214222、软体卡块214223、螺纹杆214224、软体卡槽214225,所述受力弹簧214222安装于内齿纹杆214221内侧且位于同一轴心上,所述软体卡块214223安装于内齿纹杆214221外圈且位于偏左端,所述螺纹杆214224右端与受力弹簧214222相连接,所述螺纹杆214224位于软体卡槽214225内槽且位于同一轴心上,所述内齿纹杆214221与螺纹杆214224相啮合,所述软体卡槽214225与软体卡块214223为同一种位于低水位防水灾侵入具有散热孔的电箱橡胶软体材质,所述当其螺纹杆214224通过内齿纹杆214221转入时,失去阻力时由受力弹簧214222将其弹出回位,其软体卡块214223与软体卡槽214225的卡位,能够辅助其稍微定位于此。
其中,所述水位受力装置21包括水位受力凹块2011、可拉动防漏条2012、固定端2013,所述可拉动防漏条2012右端与固定端2013缠绕连接,所述水位受力凹块2011设于固定端2013下方,所述水位受力凹块2011凹槽为C型结构,所述水位受力凹块2011的形状让其水更为容易推动,使其感应推动更为准确,所述可拉动防漏条2012是软体封闭条,使其水位受力凹块2011移动进去后,水不会通过缝隙流入。
本实施例的具体使用方式与作用:
本发明中,当水位慢慢升高达到一定位置时,将通过水压将其水位受力凹块2011往内推动,其可拉动防漏条2012将与水位受力凹块2011一起移动,从而将其可拉动防漏条2012拉动,放置其水流入,从而将其主芯推动杆22往上顶,带动连接块25推动主推杆26,其与主推杆26相对应的主芯受力板27将受力把主芯箱28往上推动,辅助其主芯箱28两端的主芯触发体29移开电箱触发端210,使其内部断开连接,使得移动正负极211与待触发槽2145相接触,两者接触后将产生能量,将其能量通过转能导体2146导于导磁球2144,通过磁场相互排斥的力将其移动受力磁场块2147往上推动,使得移动摩擦体21412一起往上移动,其待移动触发端2149被移动,从而触发了充气泵21410,将其充气软道2143吹出,其移动摩擦导能体21411摩擦产能,将能量导于加热板21413开始加热,将热能通过主导热体21415传输,使得导热速溶板2141开始加热,让其加热融体215受热融化,当水位通过散热孔4流入时,会使其受冷凝固,将其入口封闭,其软体封闭层21421将通过螺纹杆214224顺着内齿纹杆214221移动,从而调整其与外界的距离与贴合度,防止其水流入。
利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。