CN113654975A - 一种吸波隔热结构及其三综合试验箱 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及试验设备技术领域,具体涉及一种吸波隔热结构及其三综合试验箱,多个吸波锥分别与安装板固定连接,薄膜覆盖在吸波锥的表面,薄膜的周侧与安装板通过固定板进行固定,卡架位于卡槽的内部,活动板与箱体滑动连接,薄膜改变了吸波锥的迎风面积,且薄膜又阻断了工作室内循环风与吸波锥直接接触,从而降低了试验设备的负载能力,很好满足了试验设备对试验品升降温速率要求,活动板能够滑动进出箱体,将活动板滑出箱体以便于将试验品安装在放置槽的内部,从而提高了吸波隔热结构及其三综合试验箱的使用效果。
Description
技术领域
本发明涉及试验设备技术领域,尤其涉及一种吸波隔热结构及其三综合试验箱。
背景技术
三综合试验箱结合温度、湿度、高度功能于一体,主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价与检验其各项性能指标。
现有的三综合试验箱以及三综合试验箱中的吸波隔热结构的使用效果较差。
发明内容
本发明的目的在于提供一种吸波隔热结构及其三综合试验箱,以提高三综合试验箱以及三综合试验箱中的吸波隔热结构的使用效果。
为实现上述目的,本发明提供了一种吸波隔热结构,所述吸波隔热结构包括安装板、多个吸波锥、固定板和薄膜,多个所述吸波锥分别与所述安装板固定连接,所述薄膜覆盖在所述吸波锥的表面,所述薄膜的周侧与所述安装板通过所述固定板进行固定,所述固定板与所述安装板通过多个螺钉固定连接,以提高本吸波隔热结构的使用效果。
其中,所述吸波隔热结构还包括软垫,所述软垫与所述安装板固定连接,所述软垫与所述薄膜相贴合,以对所述薄膜进行保护。
本发明还提供一种三综合试验箱,包括吸波隔热结构,所述三综合试验箱还包括箱体和活动板,所述安装板设置有卡架,所述箱体的内部具有与所述卡架相匹配的卡槽,所述卡架位于所述卡槽的内部,所述活动板与所述箱体滑动连接,所述活动板具有放置槽,以提高三综合试验箱的使用效果。
其中,所述箱体内部的两侧均设置有活动腔,所述活动板的两端分别位于所述箱体内部的两侧的所述活动腔的内部,以限制所述活动板的位置。
其中,所述三综合试验箱还包括卡板,所述卡板的两端均设置有卡合装置,所述放置槽的内侧面上设置有卡合槽,所述卡板具有安装腔,所述卡合装置包括压簧和卡合架,所述压簧的两端分别与所述卡板和所述卡合架固定连接,所述压簧位于所述安装腔的内部,所述卡合架与所述卡板滑动连接,所述卡合架远离所述压簧的一端位于所述卡合槽的内部,以对所述卡板进行固定。
其中,所述三综合试验箱还包括防护套,所述防护套与所述压簧固定连接,所述防护套套设在所述压簧的外部,以对所述压簧进行保护。
其中,所述三综合试验箱还包括自动固定装置,所述自动固定装置包括单活塞杆气缸、双活塞杆气缸和两个作用片,所述单活塞杆气缸固定安装在所述箱体的内部,所述双活塞杆气缸与所述单活塞杆气缸的输出端固定连接,两个所述作用片分别与所述双活塞杆气缸的两个输出端固定连接,以自动固定所述卡板。
本发明的一种吸波隔热结构及其三综合试验箱,所述薄膜改变了所述吸波锥的迎风面积,且所述薄膜又阻断了工作室内循环风与所述吸波锥直接接触,从而降低了试验设备的负载能力,很好满足了试验设备对试验品升降温速率要求,同时又大大降低了试验设备能耗要求,从而提高了本吸波隔热结构使用效果,所述活动板能够滑动进出所述箱体,将所述活动板滑出所述箱体以便于将试验品安装在所述放置槽的内部,从而提高了三综合试验箱的使用效果。
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,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明提供的一种三综合试验箱的剖视图。
图2是本发明提供的图1中A-A处的剖视图。
图3是本发明提供的图1中B-B处的剖视图。
图4是本发明提供的图1中C-C处的剖视图。
图5是本发明提供的图3中D-D处的部分剖视图。
图6是本发明提供的图5中的活动板位于E-E处的剖视图。
图7是本发明提供的图5中F处的局部放大图。
1-安装板、11-卡架、2-吸波锥、3-固定板、4-薄膜、5-软垫、6-箱体、61-卡槽、62-活动腔、63-连接口、7-活动板、71-放置槽、72-连接柱、73-弹性件、74-卡合槽、75-定位口、8-卡板、81-安装腔、82-定位架、9-卡合装置、91-压簧、92-卡合架、10-防护套、110-自动固定装置、111-单活塞杆气缸、112-双活塞杆气缸、113-作用片、120-活动拉环、130-试验品。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
请参阅图1至图7,本发明提供一种吸波隔热结构,所述吸波隔热结构包括安装板1、多个吸波锥2、固定板3和薄膜4,多个所述吸波锥2分别与所述安装板1固定连接,所述薄膜4覆盖在所述吸波锥2的表面,所述薄膜4的周侧与所述安装板1通过所述固定板3进行固定,所述固定板3与所述安装板1通过多个螺钉固定连接。
在本实施方式中,现有技术中的温湿度三综合试验,由于设置有吸波系统,而吸波系统是由多个底面为正方形,侧面为四个等腰三角形的四角锥组成,在进行温湿度试验过程中,每个四角锥迎风面积由一个正方形面积变成了四个等腰三角形面积,大大增加了试验过程中负载面积,对升降温速率造成了很大的影响,因此本吸波隔热结构采用所述薄膜4覆盖在所述吸波锥2表面,所述薄膜4通过所述固定板3固定在所述安装板1上,所述薄膜4为一种以不同性能的高分子材料为基体,通过填充、共混微波陶瓷介质和复合纤维等手段,在保证材料有良好承受机械力和耐高温性能的同时,调节材料的介电常数和耗散因数,得到透波率能够满足使用要求的复合材料,在将所述薄膜4覆盖在所述吸波锥2的表面之后,迎风面积近似为若干个正方形面积组成,同时所述薄膜4又阻断了工作室内循环风与所述吸波锥2直接接触,从而降低了试验设备的负载能力,很好满足了试验设备对试验品130升降温速率要求,同时又大大降低了试验设备能耗要求,从而提高了本吸波隔热结构的使用效果。
进一步的,所述吸波隔热结构还包括软垫5,所述软垫5与所述安装板1固定连接,所述软垫5与所述薄膜4相贴合。
在本实施方式中,为了对所述薄膜4进行固定,需要对所述薄膜4进行挤压,因此设置有所述软垫5,所述软垫5对所述薄膜4进行挤压不会对所述薄膜4造成损伤,从而对所述薄膜4进行保护。
本发明还提供一种三综合试验箱,包括吸波隔热结构,所述三综合试验箱还包括箱体6和活动板7,所述安装板1设置有卡架11,所述箱体6的内部具有与所述卡架11相匹配的卡槽61,所述卡架11位于所述卡槽61的内部,所述活动板7与所述箱体6滑动连接,所述活动板7具有放置槽71。
在本实施方式中,所述安装板1的所述卡架11卡合在所述箱体6的所述卡槽61中,从而对所述安装板1进行定位,并通过多个螺钉将所述安装板1固定在所述箱体6的内部,所述活动板7与所述箱体6滑动连接,所述活动板7的顶部设置有所述放置槽71以用于放置试验品130,所述活动板7能够滑动进出所述箱体6,将所述活动板7滑出所述箱体6以便于将试验品130安装在所述放置槽71的内部,安装好试验品130后将所述活动板7滑进所述箱体6中进行试验,从而提高了三综合试验箱的使用效果。
进一步的,所述箱体6内部的两侧均设置有活动腔62,所述活动板7的两端分别位于所述箱体6内部的两侧的所述活动腔62的内部;
所述活动腔62的内侧面上设置有连接口63,所述活动板7的侧面设置有连接柱72,所述连接架与所述活动板7滑动连接,所述连接架的一端设置有弹性件73,所述连接架的另一端位于所述连接口63的内部。
在本实施方式中,所述活动板7的两端分别位于所述箱体6内部两侧的所述活动腔62的内部,以对所述活动板7进行限位,使所述活动板7能够更好地进行滑动,在无外力作用的情况下,所述连接架的一端在所述弹性件73的作用下被抵持进入所述连接口63的内部,从而将所述活动板7和所述箱体6进行固定,使所述活动板7无法进行移动以便于进行试验,所述连接柱72位于所述连接口63内部的一端设置有弧形引导面,弧形引导面受到挤压时能够引导所述连接柱72滑动进入所述活动板7的内部,当所述连接柱72从所述连接口63的内部滑出时,所述活动板7能够相对于所述箱体6进行滑动,以使所述活动板7能够滑动出所述箱体6。
进一步的,所述三综合试验箱还包括卡板8,所述卡板8的两端均设置有卡合装置9,所述放置槽71的内侧面上设置有卡合槽74,所述卡板8具有安装腔81,所述卡合装置9包括压簧91和卡合架92,所述压簧91的两端分别与所述卡板8和所述卡合架92固定连接,所述压簧91位于所述安装腔81的内部,所述卡合架92与所述卡板8滑动连接,所述卡合架92远离所述压簧91的一端位于所述卡合槽74的内部;
所述三综合试验箱还包括防护套10,所述防护套10与所述压簧91固定连接,所述防护套10套设在所述压簧91的外部;
所述卡板8的侧面设置有定位架82,所述放置槽71的侧面上设置有定位口75,所述定位架82位于所述定位口75的内部。
在本实施方式中,所述卡板8的底部与试验品130贴合,所述卡板8的两端设置有所述卡合装置9,所述卡合架92远离所述压簧91的一端在所述压簧91的挤压下卡合进入所述卡合槽74的内部,从而将所述卡板8进行固定,从而将试验品130进行固定,需要拆卸试验品130时,拉动所述卡合架92,使所述卡合架92从所述卡合槽74的内部退出,即可将所述卡板8从所述放置槽71中取出,试验品130便能够从所述放置槽71中取出,所述压簧91的外部套设有所述防护套10,所述防护套10能够对所述压簧91进行保护,所述卡板8的侧面设置有所述定位架82,所述定位架82卡合进入所述定位口75的内部,从而对所述卡板8进行限位,防止所述卡板8在所述放置槽71的内部滑动,从而固定所述卡板8的位置。
进一步的,所述三综合试验箱还包括自动固定装置110,所述自动固定装置110包括单活塞杆气缸111、双活塞杆气缸112和两个作用片113,所述单活塞杆气缸111固定安装在所述箱体6的内部,所述双活塞杆气缸112与所述单活塞杆气缸111的输出端固定连接,两个所述作用片113分别与所述双活塞杆气缸112的两个输出端固定连接。
在本实施方式中,所述单活塞杆气缸111能够带动所述双活塞杆气缸112上下进行移动,所述双活塞杆气缸112能够带动所述作用片113在水平面内进行移动,需要对试验品130进行拆卸时,所述双活塞杆气缸112运行带动所述作用片113移动至所述卡合架92的上方的对应位置,所述单活塞杆气缸111运行带动所述作用片113移动至所述卡合架92处,所述双活塞杆气缸112再次运行以对所述卡合架92进行挤压,以使所述卡合架92从所述卡合槽74的内部退出,使得所述卡板8能够从所述放置槽71中取出,所述单活塞杆气缸111带动所述卡板8移动出所述放置槽71,使得试验品130能够从所述放置槽71中取出,需要固定试验品130时,反向重复上述操作便能够将试验品130固定在苏搜放置槽71中,且所述活动板7上设置有所述活动拉环120,工作人员可通过拉动所述活动拉环120来拉动所述活动板7,以便于将所述活动板7从所述箱体6中拉出。
以上所揭露的仅为本发明一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。
Claims (7)
1.一种吸波隔热结构,其特征在于,
所述吸波隔热结构包括安装板、多个吸波锥、固定板和薄膜,多个所述吸波锥分别与所述安装板固定连接,所述薄膜覆盖在所述吸波锥的表面,所述薄膜的周侧与所述安装板通过所述固定板进行固定,所述固定板与所述安装板通过多个螺钉固定连接。
2.如权利要求1所述的吸波隔热结构,其特征在于,
所述吸波隔热结构还包括软垫,所述软垫与所述安装板固定连接,所述软垫与所述薄膜相贴合。
3.一种三综合试验箱,包括如权利要求2所述的吸波隔热结构,其特征在于,
所述三综合试验箱还包括箱体和活动板,所述安装板设置有卡架,所述箱体的内部具有与所述卡架相匹配的卡槽,所述卡架位于所述卡槽的内部,所述活动板与所述箱体滑动连接,所述活动板具有放置槽。
4.如权利要求3所述的三综合试验箱,其特征在于,
所述箱体内部的两侧均设置有活动腔,所述活动板的两端分别位于所述箱体内部的两侧的所述活动腔的内部。
5.如权利要求4所述的三综合试验箱,其特征在于,
所述三综合试验箱还包括卡板,所述卡板的两端均设置有卡合装置,所述放置槽的内侧面上设置有卡合槽,所述卡板具有安装腔,所述卡合装置包括压簧和卡合架,所述压簧的两端分别与所述卡板和所述卡合架固定连接,所述压簧位于所述安装腔的内部,所述卡合架与所述卡板滑动连接,所述卡合架远离所述压簧的一端位于所述卡合槽的内部。
6.如权利要求5所述的三综合试验箱,其特征在于,
所述三综合试验箱还包括防护套,所述防护套与所述压簧固定连接,所述防护套套设在所述压簧的外部。
7.如权利要求6所述的三综合试验箱,其特征在于,
所述三综合试验箱还包括自动固定装置,所述自动固定装置包括单活塞杆气缸、双活塞杆气缸和两个作用片,所述单活塞杆气缸固定安装在所述箱体的内部,所述双活塞杆气缸与所述单活塞杆气缸的输出端固定连接,两个所述作用片分别与所述双活塞杆气缸的两个输出端固定连接。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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