CN113238016B - 密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪 - Google Patents

密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪 Download PDF

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Abstract

本申请是202010510259.6的分案申请,属于水质分析仪领域,公开了一种密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪。密封组件包括套筒件、第一弹簧以及密封板,套筒件的两端分别设置有第一端口和第二端口,在第一端口的内侧设置有环形挡板,第二端口的内侧设置有与多块密封板,在密封板的内表面设置有密封圈,在转换接头的侧面上设置有固定凸部。本发明的多接口多参数水质分析仪通过在转换接头上设置有多个输入接口,使得可根据检测需要连接相应的传感器,从而能灵活的对水环境的各种参数进行检测,能通过调整密封组件,使其对不需要连接传感器的输入接口进行密封,避免输入接口泡水以及附着污垢。

Description

密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪
本申请是申请号为“202010510259.6”的发明专利的分案申请,属于水质分析仪领域,公开了一种密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪。
技术领域
本发明涉及水质分析仪领域,特别涉及一种密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪。
背景技术
水是生命之源,人类在生活和生产活动中都离不开水,生活饮用水水质的优劣与人类健康密切相关。随着工业的发展,水资源逐渐被破坏,为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,水质分析仪是用化学和物理方法测定水环境中的各种参数的设备,根据各种参数以制定对应的治理方案。其中很多水质分析仪上会连接多个传感器,现有技术中的水质分析仪不能较好的对未连接传感器的输入接口进行密封防护。
故需要提供一种密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪来解决上述技术问题。
发明内容
本发明提供一种密封组件及相应的多接口多参数水质分析仪,以解决现有技术中的水质分析仪不能较好的对未连接传感器的输入接口进行密封防护的问题。
为解决上述技术问题,本发明的技术方案为:一种密封组件,其用于密封转换接头上的输入接口,所述输入接口用于连接相应的传感器;
多个所述输入接口环形分布在所述转换接头的第一端面上,所述密封组件包括套筒件、第一弹簧以及密封板,所述套筒件的两端分别设置有第一端口和第二端口,在所述第一端口的内侧设置有环形挡板,所述环形挡板可拆卸的固定在所述套筒件的内部,在所述第二端口的内侧设置有与多块所述密封板,在所述密封板的内表面设置有密封圈,在所述转换接头的侧面上设置有固定凸部;
所述套筒件转动套接在所述转换接头的外部,所述密封板位于所述第一端面上,所述套筒件在转动轨迹上包括第一转动位和第二转动位;
当所述套筒件位于所述第一转动位,所述密封板与所述输入接口相对,且所述密封圈环绕在所述输入接口的周侧;
当所述套筒件位于所述第二转动位,所述密封板与所述输入接口错开,以使得传感器能与所述输入接口连接;
所述固定凸部位于所述套筒件的内侧,所述第一弹簧压缩设置在所述环形挡板和所述固定凸部之间,当所述套筒件位于所述第一转动位时,所述第一弹簧挤压所述套筒件,使得所述密封圈与所述第一端面接触。
在本发明中,在所述转换接头的侧面上还设置有支撑凸部,所述支撑凸部支撑在所述环形挡板的底部,在所述支撑凸部的顶面上设置有多个凹孔,在所述环形挡板的底部设置有凸包;
当所述凸包位于所述凹孔内时,所述套筒件位于所述第一转动位或所述第二转动位;
当所述凸包位于所述支撑凸部顶面的非凹孔区域时,所述密封圈与所述第一端面相距设定距离。
进一步的,所述密封板滑动连接在所述套筒件上,所述密封板在滑动轨迹上包括第一连接位和第二连接位;
当所述套筒件位于所述第一转动位,且所述密封板位于所述第一连接位时,所述密封板与所述输入接口相对;
当所述套筒件位于所述第一转动位,且所述密封板位于所述第二连接位时,所述密封板与所述输入接口错开;
在所述支撑凸部的顶面上设置有定位凹槽,所述定位凹槽设置在相邻的两个所述凹孔之间,当所述凸包位于所述定位凹槽内时,所述密封圈与所述第一端面相距设定距离,以方便滑动调节所述密封板的位置。
在本发明中,在第一端面的中部还设置有一个所述输入接口,所述密封组件还包括转轴件和密封盖;
所述转轴件包括一端的轴部和另一端的球形部,所述轴部与所述密封板转动连接,所述轴部的轴线平行于所述密封板,所述球形部与所述密封盖转动连接;
所述密封盖上设置有密封环,在所述密封板上设置有用于收纳所述密封环的容纳槽,所述密封盖通过转动使得所述密封环密封第一端面中部的所述输入接口。
在本发明中,所述第一弹簧和所述环形挡板之间设置滚珠。
在本发明中,所述密封板和所述套筒件上相应的滑槽之间通过凸凹配合形成连接。
一种多接口多参数水质分析仪,其使用上述密封组件,其还包括转换接头和传感器组;
所述转换接头包括控制电路、设置在所述转换接头第一端面上的多个输入接口以及设置在第二端面上的输出接口,所述传感器组包括多种传感器,所述输入接口连接相应的传感器,所述输出接口连接相应的终端产品,所述输入接口、所述输出接口均与所述控制电路连接,所述控制电路接收所述传感器组的感应数据,所述控制电路将感应数据处理转换为检测数据,所述控制电路通过所述输出接口输出检测数据。
本发明相较于现有技术,其有益效果为:本发明的多接口多参数水质分析仪通过在转换接头上设置有多个输入接口,使得可根据检测需要连接相应的传感器,从而能灵活的对水环境的各种参数进行检测。
另外,还能通过调整密封组件,使其对不需要连接传感器的输入接口进行密封,避免输入接口泡水以及附着污垢。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面对实施例中所需要使用的附图作简单的介绍,下面描述中的附图仅为本发明的部分实施例相应的附图。
图1为本发明的多接口多参数水质分析仪的优选实施例的结构示意图。
图2为本发明的多接口多参数水质分析仪的转换接头的仰视图。
图3为密封盖密封中部的输入接口时的仰视图。
图4为密封板密封周边的输入接口时的仰视图。
图5为密封板密封周边的一个输入接口时的仰视图。
图6为本发明的多接口多参数水质分析仪的转换接头的剖视图。
图7为图6视图中的密封盖绕球形部转动设定角度的结构示意图。
图8为密封盖密封中部的输入接口时的结构示意图。
图9为温度传感器的活动筒位于伸长位时的剖视图。
图10为温度传感器的活动筒位于收缩位时的剖视图。
图11为固定筒的外侧面的局部视图。
图12为沿图11中A-A剖切线所作的局部剖视图。
图13为图12视图中卡块卡接至下卡槽内时的结构视图。
图14为沿图11中B-B剖切线所作的局部剖视图。
图15为图14视图中第一定位凸条和第二定位凸条挤压时的局部剖视图。
图16为转轴件的结构示意图。
图17为支撑凸部的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域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,都属于本发明保护的范围。
本发明中所提到的方向用语,例如「上」、「下」、「前」、「后」、「左」、「右」、「内」、「外」、「侧面」、「顶部」以及「底部」等词,仅是参考附图的方位,使用的方向用语是用以说明及理解本发明,而非用以限制本发明。
本发明术语中的“第一”“第二”等词仅作为描述目的,而不能理解为指示或暗示相对的重要性,以及不作为对先后顺序的限制。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,连接可以是可拆卸连接,或一体结构的连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
现有技术中的水质分析仪只能检测单种参数或检测固定的某几种参数,不能够灵活组合,不能满足不同的检测需求。
如下为本发明提供的一种能解决以上技术问题的多接口多参数水质分析仪的优选实施例。
请参照图1,其中图1为本发明的多接口多参数水质分析仪的优选实施例的结构示意图。
在图中,结构相似的单元是以相同标号表示。
本发明提供一种多接口多参数水质分析仪,其包括转换接头11、传感器组12以及密封组件13,为了清楚描述,本实施例中以转换接头11两端的端面分别为第一端面和第二端面。
转换接头11包括控制电路111、设置在转换接头11第一端面上的多个输入接口113以及设置在第二端面上的输出接口112,传感器组12包括多种传感器,输入接口113连接相应的传感器,输出接口112连接相应的终端产品,如连接相应的显示装置进行显示检测数据,输入接口113、输出接口112均与控制电路111连接,控制电路111接收传感器组12的感应数据,控制电路111上设置有各种芯片,控制电路111能接收传感器组12的感应数据,并通过计算处理将感应数据转换为检测数据,并能将检测数据通过显示装置进行显示,控制电路111通过输出接口112输出检测数据,密封组件13连接在转换接头11上,用于密封输入接口113。
请参照图2和图6,在本发明中,多个输入接口113环形分布在第一端面上,密封组件13包括套筒件131、第一弹簧134以及密封板132,套筒件131的两端分别设置有第一端口和第二端口,在第一端口的内侧设置有环形挡板136,环形挡板136能通过螺钉137可拆卸的固定在套筒件131的内部,通过拆装环形挡板136以便于安装第一弹簧134,在第二端口的内侧设置有与多块密封板132,在密封板132的内表面设置有密封圈1321,在转换接头11的侧面上设置有固定凸部114。
套筒件131转动套接在转换接头11的外部,密封板132位于第一端面上,套筒件131在转动轨迹上包括第一转动位和第二转动位;
请参照图4,当套筒件131位于第一转动位,密封板132与输入接口113相对,且密封圈1321环绕在输入接口113的周侧,从而对输入接口113形成密封。
请参照图2,当套筒件131位于第二转动位,密封板132与输入接口113错开,以使得传感器能与输入接口113连接。
因此,能通过转动调整密封组件13,使得对不需要连接传感器的输入接口113进行密封,如仅仅连接部分传感器进行检测使用时,能很好的避免其他未连接传感器的输入接口泡水以及附着污垢。
固定凸部114位于套筒件131的内侧,第一弹簧134压缩设置在环形挡板136和固定凸部114之间,当套筒件131位于第一转动位时,第一弹簧134挤压套筒件131,使得密封圈1321与第一端面接触,通过弹性力挤压使得密封圈1321对输入接口113的密封效果好。
优选的,可在第一弹簧134和环形挡板136之间设置滚珠135,环形挡板136转动时,与滚珠135的摩擦力更小,转动更顺滑。
请结合参照图17,图17为支撑凸部的结构示意图,在转换接头11的侧面上还设置有支撑凸部115,支撑凸部115支撑在环形挡板136的底部,在支撑凸部115的顶面上设置有多个凹孔,在环形挡板136的底部设置有凸包,凸包结构与凹孔相适应,故请参照图17,此处不再进行配图说明,其中凸包也可更换为滚珠结构,减小相对运动的摩擦力。
当凸包位于凹孔内时,套筒件131位于第一转动位或第二转动位,此时,套筒件131位置下沉,使得密封圈1321紧密的对输入接口113形成密封。
当凸包位于支撑凸部115顶面的非凹孔区域时(非凹孔区域即为支撑凸部115顶面两个凹孔之间的区域),支撑凸部115顶起套筒件131,使得密封圈1321与第一端面相距设定距离,密封圈1321与第一端面之间不会形成摩擦,转动阻力小。
在本实施例中,套筒件131也可来回转动实现对输入接口113的密封或开放,这里为了清楚说明,将凹孔具体分为第一凹孔1151和第二凹孔1152,来回转动即使得同一个凸包在一个第一凹孔1151和一个第二凹孔1152之间来回转动。
当然,也可将多个密封板132以相同的间距角度分布,相应的凹孔1151也以相同的间距角度分布,使得可任意在顺逆方向上转动一个间距角度,即完成第一转动位和第二转动位的切换。
套筒件131在第一转动位和第二转动位之间进行转动切换的过程中,通过凸包与第一凹孔1151、第二凹孔1152的配合,使得套筒件131转动至第一转动位或第二转动位时,能自动的使得密封圈1321紧密的对输入接口113形成密封,通过支撑凸部115顶起套筒件131,使得密封圈1321与第一端面相距设定距离,密封圈1321与转换结构11之间的摩擦力小,转动顺滑。
优选的,密封板132滑动连接在套筒件131上,密封板132沿套筒件131的筒壁的圆周方向滑动,密封板132在滑动轨迹上包括第一连接位和第二连接位。
当套筒件131位于第一转动位,且密封板132位于第一连接位时,密封板132与输入接口113相对。
当套筒件131位于第一转动位,且密封板132位于第二连接位时,密封板132与输入接口113错开。
可单独通过滑动调节单个密封板132的位置,请参照图5,从而实现单个密封板132密封单个输入接口113。
其中,可在密封板132和套筒件131上相应的滑槽之间设置凸凹配合结构,使得密封板132在滑动至第一连接位或第二连接位时,能通过凸凹配合将密封板132较稳定的连接在第一连接位或第二连接位,凸凹配合结构如弹性顶针和定位凹孔形成的配合结构。
在支撑凸部115的顶面上设置有定位凹槽1153,定位凹槽1153设置在第一凹孔1151和第二凹孔1152之间,当凸包位于定位凹槽1153内时,密封圈1321与第一端面相距设定距离,以方便滑动调节密封板132的位置,其中定位凹槽1153的深度小于第一凹孔1151和第二凹孔1152的深度。
请参照图2和图3,在第一端面的中部还设置有一个输入接口113,密封组件13还包括转轴件138和密封盖133。
转轴件138请参照图16,转轴件138通过轴部1381与密封板132转动连接,轴部1381的轴线平行于密封板132,转轴件138通过球形部1382与密封盖133转动连接。
密封盖133上设置有密封环1331,在密封板132上设置有用于收纳密封环1331的容纳槽1322,密封环1331可过盈连接在容纳槽1322内,使得密封盖133叠在密封板132上时不容易发生转动,密封盖133通过转动使得密封环1331密封第一端面中部的输入接口113。
密封盖133首先绕球形部1382转动,即绕图6中的X方向转动,转动至图7所示的状态时,密封盖133再绕球形部1382转动,即绕图7中的Y方向转动,使得密封环1331朝向右侧,再将密封盖133绕轴部1381转动,使得密封环1331与中部的输入接口113密封连接。
本发明中的传感器组12可以包括温度传感器、溶解氧传感器、PH传感器、浑浊度传感器、总藻传感器(包括蓝绿藻检测模块和叶绿素检测模块),总藻传感器能检测得到水环境中的叶绿素和蓝绿藻浓度信息,可根据检测需要选取需求数量和需求种类的传感器与转换接头11进行连接,组合较灵活,各传感器上可设置统一标准的连接端子,如温度传感器上的连接端子211,以用于与输入接口113进行连接。
请参照图9,在本发明中,温度传感器包括固定筒21、活动筒22以及多个测温组件,活动筒22滑动套接在固定筒21的一端,另一端设置有连接端子211,固定筒21内还设置有电路部件29,测温组件位于活动筒22内,各测温组件通过导线与电路部件29连接,测温组件一端与固定筒21连接,另一端设置有探头且探头贯穿活动筒22,活动筒22在伸缩轨迹上包括伸长位和收缩位。
如图9,当活动筒22位于伸长位时,多个测温组件的探头收缩在活动筒22内,从而对探头形成保护,优选的,活动筒22的底板221内缩设置,底板221与活动筒22底部的开口之间相距设定距离,使得底板221能更好的连接各个测温组件的探头,且探头位于活动筒22内部,不会凸出。
如图10,当活动筒22位于收缩位时,多个测温组件的探头延出在活动筒22外,至少部分测温组件的探头向不同的方向延伸,或延伸不同的长度,从而使得各个探头之间相距更大的距离,测温位置点更加分散,整体上的测温数据更加准确。
为了清楚说明,本实施对多个测温组件进行具体说明。温度传感器包括第一测温组件、驱动件26、上斜块262以及下斜块27。
其中第一测温组件包括第一探头231、第一转杆232、第二转杆233。
第一转杆232与固定筒21连接,第一转杆232与第二转杆233转动连接,第一探头231连接在第二转杆233远离第一转杆232的一端。
本实施例中的第一转杆232和第二转杆233均为空心筒状结构,第一转杆232可与固定筒21螺纹连接形成固定,第一探头231的电线贯穿空心的第一转杆232、第二转杆233以及固定筒21的底板以与电路部件29连接。
驱动件26位于第一测温组件和活动筒22的内壁之间,驱动件26滑动连接在固定筒21上,滑动方向为径向方向,径向方向即图9中的水平方向,驱动件26上设置有连接第二转杆233的连接孔,上斜块262连接在驱动件26上,上斜块262和驱动件26具体可为一体成型结构,下斜块27设置在活动筒22内。
当活动筒22滑向收缩位时,下斜块27挤压上斜块262,从而驱动驱动件26滑动,驱动件26拉动第二转杆233转动,使得第一探头231向周侧延伸,可参照图10的结构。
在驱动件26远离第一测温组件的一侧设置弹性件261,当活动筒22滑至伸长位时,弹性件261的弹性力能驱动驱动件26滑动,从而推动第一探头231回位。
其中,可在固定筒21上可拆卸连接固定板,从而将弹性件261限制在固定板和驱动件26之间。
另外,温度传感器还包括第二测温组件和第三测温组件,第二测温组件包括第二探头241、伸缩杆242以及第二弹簧243,伸缩杆242包括套接的多段伸缩单元杆。
第二探头241通过伸缩杆242与固定筒21连接,第二弹簧243套接在伸缩杆242的外周,第二弹簧243压缩限制在固定筒21和第二探头241之间。
在第二探头241的外周设置有延伸部2411,当活动筒22滑向收缩位时,活动筒22挤压延伸部2411,从而压缩伸缩杆242。
第三测温组件包括第三探头251和固定杆252,第三探头251通过固定杆252与固定筒21连接。
这样使得活动筒22滑向收缩位时,第二探头241和第三探头251位于不同的高度位置,分散测温位置点。
温度传感器可在活动筒22内的中部设置第二测温组件以及第三测温组件,在活动筒22内的周边环形布置多个第一测温组件,当然温度传感器的第一测温组件、第二测温组件以及第三测温组件不限于图9展示的数量。
请参照图11,本发明中的温度传感器还包括卡环28,卡环28转动连接在活动筒22上,在固定筒21的外侧面上设置有上卡槽213、下卡槽214以及连接在上卡槽213和下卡槽214之间的导槽212,卡环28上设置有卡块281,通过卡环28的转动使得卡块281卡接在上卡槽213或下卡槽214内,其中卡块281通过弹性条282与卡环28连接,弹性条282的设置,使得卡块281能更好在上卡槽213和导槽212之间切换,或更好的在下卡槽214和导槽212之间切换。
其中,当卡块281连接在上卡槽213内时,活动筒22位于收缩位;
当卡块281连接在下卡槽214内时,活动筒22位于伸长位。
在本发明中,在上卡槽213和导槽212之间设置有上固定块215,上固定块215用于将卡块281卡在上卡槽213内,上固定块215靠近导槽212的一侧设置有第一引导斜面,在卡块281的一侧设置有第二引导斜面2811,当卡块281位于上卡槽213内时,第二引导斜面2811位于卡块281靠近上固定块215的一侧,上固定块215和下固定块216的结构一致。
请参照图12和图13,在下卡槽214和导槽212之间设置有下固定块216,下固定块216用于将卡块281卡在下卡槽214内,下固定块216靠近导槽212的一侧设置有第三引导斜面2161,当卡块281位于下卡槽214内时,第二引导斜面2811位于卡块281靠近下固定块216的一侧。
通过弹性条282的弹性使得卡块281弹性滑过上固定块215或下固定块216。
请参照图14,另外,在活动筒22的外侧面上设置有两条第一定位凸条222,在卡环28的内侧面上设置有第二定位凸条283,当卡块281连接在上卡槽213或下卡槽214内时,第二定位凸条283定位在两条第一定位凸条222之间。
卡块281与上卡槽213或与下卡槽214的卡接,配合两条第一定位凸条222对第二定位凸条283的定位,从而能稳定的形成锁紧,使得活动筒22稳定的位于收缩位或伸长位。
优选的,在卡块281从导槽212滑向上卡槽213或下卡槽214的过程中,卡块281滑离第一引导斜面或第三引导斜面2161之前,第二定位凸条283与第一定位凸条222相距设定距离。
在卡块281从上卡槽213或下卡槽214滑向导槽212的过程中,第二定位凸条283滑动至第一定位凸条222的最凸位置之前,第二引导斜面2811与下固定块216、或第二引导斜面2811与下固定块216相距设定距离。
这样使得卡块281与上固定块215、或卡块281与下固定块216挤压难度较大时,第二定位凸条283与第一定位凸条222未形成挤压,卡块281与上固定块215、下固定块216的挤压过程和第二定位凸条283与第一定位凸条222的挤压过程相互错开,降低卡环的旋转难度,更易于操作。
本发明的工作原理:首先通过转动调整密封组件13,使得套筒件131在第一转动位和第二转动位之间进行切换,且通过凸包与第一凹孔1151、第二凹孔1152的配合,使得套筒件131转动至第一转动位或第二转动位时,能自动的使得密封圈1321紧密的对输入接口113形成密封,通过支撑凸部115顶起套筒件131,使得密封圈1321与第一端面相距设定距离,密封圈1321与转换结构11之间的摩擦力小。
其中,根据需要选择相应数量的传感器,当凸包位于定位凹槽1153内时,支撑凸部115顶起套筒件131使得密封圈1321与第一端面相距设定距离,此时根据无需连接传感器的输入接口113的数量,滑动调节单个密封板132的位置,从而实现单个密封板132密封单个输入接口113。
或转动密封盖133实现对第一端面中部的输入接口113的密封。
根据上述操作方法,可形成图2至图5等多种预留输入接口113的形式,其他无需连接传感器的输入接口113则被密封防护。
另外,需要使用温度传感器时,先取温度传感器,此时活动筒22位于伸长位,需转动卡环28,使得卡块281从下卡槽214内滑出至导槽212内,然后拉动活动筒22滑向收缩位,再转动卡块281使其从导槽212内滑动卡接至上卡槽213内。
在活动筒22滑向收缩位的同时,第三探头251相较第二探头241滑出活动筒22更远,而由于下斜块27挤压上斜块262,能驱动驱动件26滑动,驱动件26拉动第二转杆233转动,使得第一探头231向周侧延伸,进而使得各个探头之间相距更大的距离,测温位置点更加分散,整体上的测温数据更加准确。
这样即完成了本优选实施例的多接口多参数水质分析仪的使用过程。
本优选实施例的多接口多参数水质分析仪通过在转换接头上设置有多个输入接口,使得可根据检测需要连接相应的传感器,从而能灵活的对水环境的各种参数进行检测。
另外,还能通过调整密封组件,使其对不需要连接传感器的输入接口进行密封,避免输入接口泡水以及附着污垢。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (7)

1.一种密封组件,其特征在于,用于密封转换接头上的输入接口,所述输入接口用于连接相应的传感器;
多个所述输入接口环形分布在所述转换接头的第一端面上,所述密封组件包括套筒件、第一弹簧以及密封板,所述套筒件的两端分别设置有第一端口和第二端口,在所述第一端口的内侧设置有环形挡板,所述环形挡板可拆卸的固定在所述套筒件的内部,在所述第二端口的内侧设置有与多块所述密封板,在所述密封板的内表面设置有密封圈,在所述转换接头的侧面上设置有固定凸部;
所述套筒件转动套接在所述转换接头的外部,所述密封板位于所述第一端面上,所述套筒件在转动轨迹上包括第一转动位和第二转动位;
当所述套筒件位于所述第一转动位,所述密封板与所述输入接口相对,且所述密封圈环绕在所述输入接口的周侧;
当所述套筒件位于所述第二转动位,所述密封板与所述输入接口错开,以使得传感器能与所述输入接口连接;
所述固定凸部位于所述套筒件的内侧,所述第一弹簧压缩设置在所述环形挡板和所述固定凸部之间,当所述套筒件位于所述第一转动位时,所述第一弹簧挤压所述套筒件,使得所述密封圈与所述第一端面接触。
2.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,在所述转换接头的侧面上还设置有支撑凸部,所述支撑凸部支撑在所述环形挡板的底部,在所述支撑凸部的顶面上设置有多个凹孔,在所述环形挡板的底部设置有凸包;
当所述凸包位于所述凹孔内时,所述套筒件位于所述第一转动位或所述第二转动位;
当所述凸包位于所述支撑凸部顶面的非凹孔区域时,所述密封圈与所述第一端面相距设定距离。
3.根据权利要求2所述的密封组件,其特征在于,所述密封板滑动连接在所述套筒件上,所述密封板在滑动轨迹上包括第一连接位和第二连接位;
当所述套筒件位于所述第一转动位,且所述密封板位于所述第一连接位时,所述密封板与所述输入接口相对;
当所述套筒件位于所述第一转动位,且所述密封板位于所述第二连接位时,所述密封板与所述输入接口错开;
在所述支撑凸部的顶面上设置有定位凹槽,所述定位凹槽设置在相邻的两个所述凹孔之间,当所述凸包位于所述定位凹槽内时,所述密封圈与所述第一端面相距设定距离,以方便滑动调节所述密封板的位置。
4.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,在第一端面的中部还设置有一个所述输入接口,所述密封组件还包括转轴件和密封盖;
所述转轴件包括一端的轴部和另一端的球形部,所述轴部与所述密封板转动连接,所述轴部的轴线平行于所述密封板,所述球形部与所述密封盖转动连接;
所述密封盖上设置有密封环,在所述密封板上设置有用于收纳所述密封环的容纳槽,所述密封盖通过转动使得所述密封环密封第一端面中部的所述输入接口。
5.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述第一弹簧和所述环形挡板之间设置滚珠。
6.根据权利要求1所述的密封组件,其特征在于,所述密封板和所述套筒件上相应的滑槽之间通过凸凹配合形成连接。
7.一种多接口多参数水质分析仪,其特征在于,使用权利要求1-5中任一所述的密封组件,还包括转换接头和传感器组;
所述转换接头包括控制电路、设置在所述转换接头第一端面上的多个输入接口以及设置在第二端面上的输出接口,所述传感器组包括多种传感器,所述输入接口连接相应的传感器,所述输出接口连接相应的终端产品,所述输入接口、所述输出接口均与所述控制电路连接,所述控制电路接收所述传感器组的感应数据,所述控制电路将感应数据处理转换为检测数据,所述控制电路通过所述输出接口输出检测数据。
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