CN114364240A - 一种操作室便携式多功能防辐射装置 - Google Patents

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CN114364240A CN202111462862.2A CN202111462862A CN114364240A CN 114364240 A CN114364240 A CN 114364240A CN 202111462862 A CN202111462862 A CN 202111462862A CN 114364240 A CN114364240 A CN 114364240A
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Abstract

本发明涉及电磁辐射屏蔽领域,尤其涉及一种操作室便携式多功能防辐射装置,包括有弧形安装底架、微波吸收材料板、圆形开槽板、辐射隔离组件等;弧形安装底架上呈周向分布的方式连接有多个微波吸收材料板,微波吸收材料板顶面共同固接有圆形开槽板,弧形安装底架上转动式连接有辐射隔离组件。通过低电阻率金属板与高导磁率金属板的配合,低电阻率金属板及高导磁率金属板能够对电磁波产生屏蔽、吸收和抵消,实现屏蔽电磁波辐射的目的,防止电磁波辐射对人体造成直接和间接的伤害。

Description

一种操作室便携式多功能防辐射装置
技术领域
本发明涉及电磁辐射屏蔽领域,尤其涉及一种操作室便携式多功能防辐射装置。
背景技术
随着现代科学技术的发展,电磁干扰和电磁兼容现象日益严重,电磁波辐射对环境的影响日益增大,电子操作室内的操作台通常会产生大量电磁波辐射,而电磁波辐射产生的热效应、非热效应、累积效应会对人体造成直接和间接的伤害,为防止电磁波辐射对人体造成伤害,利用电磁屏蔽材料进行电磁屏蔽是目前采用的主要方法,电磁屏蔽材料能够阻止或衰减电磁干扰能量的传输通道,从而屏蔽电磁辐射。
现有的屏蔽材料包括电磁屏蔽金属板、电磁屏蔽布等,市场上现有的电磁屏蔽金属板不是所有都能够起到屏蔽作用,在电磁场的频率较高时,需要利用低电阻率的金属材料对外来电磁波进行抵消,在电磁场的频率较低时,需要采用高导磁率的材料将电磁波辐射屏蔽,由于现有方式两种电磁屏蔽金属板通常难以很好的结合使用,导致其屏蔽效果不理想。
发明内容
因此,发明一种能够防止电磁波辐射对人体造成直接和间接的伤害、可根据电磁场的频率选择低电阻率金属板或高导磁率金属板对电磁波产生屏蔽、能够对不同方向的电磁波辐射进行屏蔽的操作室便携式多功能防辐射装置,来解决上述问题很有必要。
技术方案如下:一种操作室便携式多功能防辐射装置,包括有弧形安装底架,还包括有:
微波吸收材料板,弧形安装底架上呈周向分布的方式连接有多个微波吸收材料板,微波吸收材料板用于将电磁波辐射吸收,微波吸收材料板顶面共同固接有圆形开槽板;
辐射隔离组件,弧形安装底架上转动式连接有辐射隔离组件,辐射隔离组件用于将电磁波辐射屏蔽、吸收和抵消;
磁力推动组件,磁力推动组件定位于弧形安装底架内,磁力推动组件用于根据电磁场的频率选择不同的电磁屏蔽金属板;
变阻增流组件,变阻增流组件同样定位于弧形安装底架内,变阻增流组件用于改变磁场范围,起到对外来电磁波进行吸收和抵消的作用。
可选地,辐射隔离组件包括有弧形开槽安装板、花键转动轴、异型滑动框、第一复位弹簧、高导磁率金属板和低电阻率金属板,弧形安装底架中央转动式连接有花键转动轴,花键转动轴顶部固接有弧形开槽安装板,弧形开槽安装板与弧形安装底架顶面接触,花键转动轴下方滑动式连接有异型滑动框,异型滑动框与弧形开槽安装板限位连接,异型滑动框与弧形安装底架之间连接有第一复位弹簧,异型滑动框上呈均匀排列的方式设置有高导磁率金属板,低电阻率金属板同样呈均匀排列的方式连接于异型滑动框上,低电阻率金属板与弧形开槽安装板接触,高导磁率金属板与低电阻率金属板接触。
可选地,高导磁率金属板为高导磁率的材料制成,高导磁率的材料用于在电磁场的频率较低时将电磁波辐射屏蔽。
可选地,低电阻率金属板采用低电阻率的金属材料制成,低电阻率的金属材料用于在电磁场的频率较高时对外来电磁波进行抵消。
可选地,磁力推动组件包括有十字固定架、弧形电磁铁、弧形转动架、矩形限位条和频率传感器,弧形安装底架内顶面固定安装有十字固定架,十字固定架内设置有弧形电磁铁,异型滑动框上滑动式连接有弧形转动架,弧形转动架上同样设置有弧形电磁铁,弧形安装底架内固接有两根矩形限位条,十字固定架和弧形转动架均与两根矩形限位条接触,微波吸收材料板上设置有三个频率传感器。
可选地,变阻增流组件包括有导电接口、T型安装架、梯形隔离套、窄导体片、宽导体片和固定长条,弧形安装底架内对称固接有导电接口,T型安装架滑动式连接于异型滑动框上,T型安装架上通过螺栓连接的方式连接有梯形隔离套,梯形隔离套内上方设置有窄导体片,窄导体片与导电接口接触,宽导体片设置在梯形隔离套内下方,弧形安装底架内固定连接有两根固定长条,两根固定长条均与梯形隔离套接触。
可选地,还包括有磁吸块,导电接口内固定连接有磁吸块,磁吸块与窄导体片接触。
可选地,还包括有辐射检测组件,辐射检测组件设于圆形开槽板顶面,辐射检测组件包括有圆头安装块、电动推杆、T型摆动架、辐射检测传感器、旋转齿轮、执行开关、固定调节齿条、下压圆柱、回位弹簧、圆形电磁铁一和圆形电磁铁二,圆形开槽板顶面固定安装有圆头安装块,圆头安装块上固定安装有电动推杆,圆形开槽板中央转动式连接有T型摆动架,T型摆动架内固定安装有辐射检测传感器,T型摆动架上固接有旋转齿轮,两个执行开关固定安装在圆形开槽板顶面,电动推杆伸缩轴一端焊接有固定调节齿条,固定调节齿条与旋转齿轮啮合,T型摆动架上滑动式连接有下压圆柱,下压圆柱与一处执行开关接触,下压圆柱与T型摆动架之间连接有回位弹簧,下压圆柱顶部设置有圆形电磁铁一,T型摆动架上设置有圆形电磁铁二,圆形电磁铁一与圆形电磁铁二接触。
可选地,还包括有方位调整组件,弧形安装底架顶面设置有方位调整组件,方位调整组件包括有L型开槽架、调节齿轮、超越离合器、L型滑动齿条、第二复位弹簧、滑动块、第三复位弹簧和矩形电磁铁,弧形安装底架顶面固定连接有两个L型开槽架,花键转动轴上设置有两个超越离合器,超越离合器上固接有调节齿轮,L型开槽架上滑动式连接有L型滑动齿条,两个调节齿轮分别与两根L型滑动齿条啮合,L型滑动齿条与L型开槽架之间连接有第二复位弹簧,L型滑动齿条上滑动式连接有滑动块,同侧滑动块与L型滑动齿条相互接触,滑动块与L型滑动齿条之间连接有一对第三复位弹簧,L型滑动齿条上设置有矩形电磁铁,L型开槽架上同样设置有矩形电磁铁,同侧两个矩形电磁铁相互接触。
可选地,T型摆动架一侧呈均匀排列的方式开有多排排气口。
本发明的有益效果是:
1、通过低电阻率金属板与高导磁率金属板的配合,低电阻率金属板及高导磁率金属板能够对电磁波产生屏蔽、吸收和抵消,实现屏蔽电磁波辐射的目的,防止电磁波辐射对人体造成直接和间接的伤害。
2、通过设置的频率传感器,频率传感器可以对操作室内干扰电磁场的频率进行实时监测,从而能够根据电磁场的频率选择低电阻率金属板或高导磁率金属板对电磁波产生屏蔽、吸收或抵消。
3、通过设置的辐射检测组件,能够使辐射检测传感器间歇性转动对操作室内不同方向的电磁波辐射进行检测,根据辐射强度可以调节低电阻率金属板及高导磁率金属板的位置,实现对不同方向的电磁波辐射进行屏蔽的目的。
附图说明
图1为本发明的第一种立体结构示意图。
图2为本发明的第二种立体结构示意图。
图3为本发明的第一种部分立体结构示意图。
图4为本发明辐射隔离组件的第一种部分立体结构示意图。
图5为本发明辐射隔离组件的剖视立体结构示意图。
图6为本发明变阻增流组件的部分立体结构示意图。
图7为本发明磁力推动组件的部分拆分立体结构示意图。
图8为本发明变阻增流组件的拆分立体结构示意图。
图9为本发明辐射隔离组件的第二种部分立体结构示意图。
图10为本发明方位调整组件的拆分立体结构示意图。
图11为本发明的第二种部分立体结构示意图。
图12为本发明辐射检测组件的剖视拆分立体结构示意图。
附图中的标记:1:弧形安装底架,21:微波吸收材料板,22:圆形开槽板,3:辐射隔离组件,31:弧形开槽安装板,32:花键转动轴,33:异型滑动框,34:第一复位弹簧,35:高导磁率金属板,36:低电阻率金属板,4:磁力推动组件,41:十字固定架,42:弧形电磁铁,43:弧形转动架,44:矩形限位条,45:频率传感器,5:变阻增流组件,51:导电接口,52:T型安装架,53:梯形隔离套,54:窄导体片,55:宽导体片,56:固定长条,6:磁吸块,7:辐射检测组件,71:圆头安装块,72:电动推杆,73:T型摆动架,74:辐射检测传感器,75:旋转齿轮,76:执行开关,77:固定调节齿条,78:下压圆柱,79:回位弹簧,710:圆形电磁铁一,711:圆形电磁铁二,8:方位调整组件,81:L型开槽架,82:调节齿轮,821:超越离合器,83:L型滑动齿条,84:第二复位弹簧,85:滑动块,86:第三复位弹簧,87:矩形电磁铁,9:排气口。
具体实施方式
为了使本发明的目的技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
一种操作室便携式多功能防辐射装置,如图1、图2、图3、图4、图5、图6、图7、图8、图9、图11所示,包括有弧形安装底架1、微波吸收材料板21、圆形开槽板22、辐射隔离组件3、磁力推动组件4和变阻增流组件5,弧形安装底架1上呈周向分布的方式连接有多个微波吸收材料板21,微波吸收材料板21顶面共同固接有圆形开槽板22,弧形安装底架1上转动式连接有辐射隔离组件3,辐射隔离组件3用于屏蔽电磁波辐射,磁力推动组件4定位于弧形安装底架1内,变阻增流组件5同样定位于弧形安装底架1内,变阻增流组件5用于改变磁场范围以屏蔽电磁波辐射。
辐射隔离组件3包括有弧形开槽安装板31、花键转动轴32、异型滑动框33、第一复位弹簧34、高导磁率金属板35和低电阻率金属板36,弧形安装底架1中央转动式连接有花键转动轴32,花键转动轴32顶部固接有弧形开槽安装板31,弧形开槽安装板31与弧形安装底架1顶面接触,花键转动轴32下方滑动式连接有异型滑动框33,异型滑动框33与弧形开槽安装板31限位连接,异型滑动框33与弧形安装底架1之间连接有第一复位弹簧34,异型滑动框33上呈均匀排列的方式设置有高导磁率金属板35,高导磁率金属板35用于屏蔽电磁波辐射,低电阻率金属板36同样呈均匀排列的方式连接于异型滑动框33上,低电阻率金属板36用于对外来电磁波进行吸收和抵消,低电阻率金属板36与弧形开槽安装板31接触,弧形开槽安装板31用于将高导磁率金属板35挡住,高导磁率金属板35与低电阻率金属板36接触。
磁力推动组件4包括有十字固定架41、弧形电磁铁42、弧形转动架43、矩形限位条44和频率传感器45,弧形安装底架1内顶面固定安装有十字固定架41,十字固定架41内设置有弧形电磁铁42,异型滑动框33上滑动式连接有弧形转动架43,弧形转动架43上同样设置有弧形电磁铁42,弧形安装底架1内固接有两根矩形限位条44,十字固定架41和弧形转动架43均与两根矩形限位条44接触,矩形限位条44用于对十字固定架41和弧形转动架43进行限位,微波吸收材料板21上设置有三个频率传感器45,频率传感器45用于对操作室内电磁场的频率进行实时监测。
变阻增流组件5包括有导电接口51、T型安装架52、梯形隔离套53、窄导体片54、宽导体片55和固定长条56,弧形安装底架1内对称固接有导电接口51,T型安装架52滑动式连接于异型滑动框33上,T型安装架52上通过螺栓连接的方式连接有梯形隔离套53,梯形隔离套53内上方设置有用于输送电流的窄导体片54,窄导体片54与导电接口51接触,用于输送电流的宽导体片55设置在梯形隔离套53内下方,导电接口51用于将电流输送至宽导体片55中,弧形安装底架1内固定连接有两根固定长条56,两根固定长条56均与梯形隔离套53接触,固定长条56用于对梯形隔离套53进行限位。
此设备安装于操作室内,外部电源与导电接口51通过电路连接,外部电源为导电接口51供电,导电接口51将电流输送至窄导体片54中,频率传感器45对操作室内电磁场的频率进行实时监测,频率传感器45将检测信号传递至控制系统,当电磁场的频率较低时,高导磁率金属板35能够使磁力线限制在屏蔽体内部,防止磁力线扩散到屏蔽的空间去,起到屏蔽电磁波辐射的作用。
当频率传感器45检测到电磁场的频率较高时,频率传感器45将检测信号传递至控制系统,控制系统控制弧形电磁铁42通电产生磁力,两个弧形电磁铁42相互吸附,使得下方的弧形电磁铁42带动弧形转动架43向上运动,弧形转动架43带动异型滑动框33及其上装置向上运动,使得与弧形开槽安装板31不再将低电阻率金属板36挡住,弧形开槽安装板31将高导磁率金属板35挡住,异型滑动框33向上运动会带动T型安装架52及其上装置向上运动,使得窄导体片54与导电接口51分离,宽导体片55与导电接口51接触,导电接口51将电流输送至宽导体片55中,宽导体片55的电阻阻值较小,使得其内流通的电流增大进而磁场扩大,使低电阻率金属板36中产生涡流形成对外来电磁波的吸收和抵消作用,实现屏蔽电磁波辐射的效果,避免电磁波辐射对人体造成直接和间接的伤害。
实施例2
在实施例1的基础之上,如图8所示,还包括有磁吸块6,导电接口51内固定连接有磁吸块6,磁吸块6与窄导体片54接触,磁吸块6用于将宽导体片55吸附。
T型安装架52及其上装置向上运动时,磁吸块6与窄导体片54分离,随之磁吸块6将宽导体片55吸附,使得宽导体片55与导电接口51充分贴合,保证电流的稳定传输。
实施例3
在实施例1的基础之上,如图11、图12所示,还包括有辐射检测组件7,辐射检测组件7设于圆形开槽板22顶面,辐射检测组件7用于对操作室内不同方向的电磁波辐射进行检测,辐射检测组件7包括有圆头安装块71、电动推杆72、T型摆动架73、辐射检测传感器74、旋转齿轮75、执行开关76、固定调节齿条77、下压圆柱78、回位弹簧79、圆形电磁铁一710和圆形电磁铁二711,圆形开槽板22顶面固定安装有圆头安装块71,圆头安装块71上固定安装有电动推杆72,圆形开槽板22中央转动式连接有T型摆动架73,T型摆动架73内固定安装有辐射检测传感器74,辐射检测传感器74用于对操作室内不同方向的电磁波辐射进行检测,T型摆动架73上固接有旋转齿轮75,两个执行开关76固定安装在圆形开槽板22顶面,电动推杆72伸缩轴一端焊接有固定调节齿条77,固定调节齿条77与旋转齿轮75啮合,T型摆动架73上滑动式连接有下压圆柱78,下压圆柱78与一处执行开关76接触,下压圆柱78用于摁压执行开关76,下压圆柱78与T型摆动架73之间连接有回位弹簧79,下压圆柱78顶部设置有圆形电磁铁一710,T型摆动架73上固接有圆形电磁铁二711,圆形电磁铁一710与圆形电磁铁二711接触。
此设备正常运作时,控制系统控制电动推杆72伸缩轴间隔五分钟收缩二分之一,电动推杆72收缩完毕后控制系统会控制其伸缩轴间隔五分钟伸长二分之一,电动推杆72收缩时会带动固定调节齿条77朝靠近圆头安装块71方向运动,固定调节齿条77会带动旋转齿轮75及其上装置转动,根据旋转齿轮75及固定调节齿条77的齿数可知,固定调节齿条77带动旋转齿轮75及其上装置转动四分之一圈,使得辐射检测传感器74间歇性转动对操作室内不同方向的电磁波辐射进行检测。
实施例4
在实施例1的基础之上,如图9、图10所示,还包括有方位调整组件8,弧形安装底架1顶面设置有方位调整组件8,方位调整组件8用于对导磁率金属板35或低电阻率金属板36的方向进行调整,方位调整组件8包括有L型开槽架81、调节齿轮82、超越离合器821、L型滑动齿条83、第二复位弹簧84、滑动块85、第三复位弹簧86和矩形电磁铁87,弧形安装底架1顶面固定连接有两个L型开槽架81,花键转动轴32上设置有两个超越离合器821,超越离合器821上固接有调节齿轮82,L型开槽架81上滑动式连接有L型滑动齿条83,两个调节齿轮82分别与两根L型滑动齿条83啮合,L型滑动齿条83与L型开槽架81之间连接有用于复位的第二复位弹簧84,L型滑动齿条83上滑动式连接有滑动块85,同侧滑动块85与L型滑动齿条83相互接触,滑动块85与L型滑动齿条83之间连接有一对第三复位弹簧86,L型滑动齿条83上设置有矩形电磁铁87,执行开关76用于控制两块矩形电磁铁87通电,L型开槽架81上同样设置有矩形电磁铁87,同侧两个矩形电磁铁87相互接触。
当辐射检测传感器74检测到设备前面的电磁波辐射值较高时,辐射检测传感器74将信号传递至控制系统,控制系统控制圆形电磁铁一710及圆形电磁铁二711通电产生磁力,圆形电磁铁一710与圆形电磁铁二711相互排斥,圆形电磁铁一710会带动下压圆柱78向下运动,下压圆柱78会摁压后侧的执行开关76,执行开关76控制后侧的两块矩形电磁铁87通电,两块矩形电磁铁87相互排斥,使得矩形电磁铁87带动L型滑动齿条83及其上装置朝靠近花键转动轴32方向运动,L型滑动齿条83带动上方的调节齿轮82及超越离合器821逆时针转动,上方的超越离合器821带动花键转动轴32及其上装置转动,使得高导磁率金属板35或低电阻率金属板36能够对设备前面的电磁波辐射进行屏蔽。同时下方的调节齿轮82转动会推动另一处滑动块85朝远离花键转动轴32方向运动,通过第三复位弹簧86的作用使此处滑动块85一直与L型滑动齿条83接触。
随后控制系统控制圆形电磁铁一710及圆形电磁铁二711断电,被压缩的回位弹簧79复位带动下压圆柱78向上运动,使得下压圆柱78不再摁压执行开关76,执行开关76控制矩形电磁铁87断电,被压缩的第二复位弹簧84复位带动L型滑动齿条83及其上装置朝远离花键转动轴32方向运动,L型滑动齿条83带动上方调节齿轮82及超越离合器821顺时针转动,此时上方的超越离合器821不会将动力传递至花键转动轴32上。
当辐射检测传感器74检测到设备左侧的电磁波辐射值较高时,辐射检测传感器74将信号发送至控制系统,控制系统控制前侧的两块矩形电磁铁87通电,矩形电磁铁87带动L型滑动齿条83及其上装置朝靠近花键转动轴32方向运动,L型滑动齿条83带动下方的调节齿轮82及超越离合器821顺时针转动,下方的超越离合器821带动花键转动轴32及其上装置转动,使得高导磁率金属板35或低电阻率金属板36对设备左侧的电磁波辐射进行屏蔽。
接着控制系统控制前侧的两块矩形电磁铁87断电,被压缩的第二复位弹簧84复位带动L型滑动齿条83及其上装置朝远离花键转动轴32方向运动,L型滑动齿条83带动下方调节齿轮82及超越离合器821逆时针转动,此时下方的超越离合器821不会将动力传递至花键转动轴32上。当辐射检测传感器74检测到设备后面的电磁波辐射值较高时,下压圆柱78会摁压后侧的执行开关76,执行开关76控制前侧的两块矩形电磁铁87通电,原理同上,高导磁率金属板35或低电阻率金属板36能够对设备后面的电磁波辐射进行屏蔽。
实施例5
在实施例3的基础之上,如图1、图12所示,T型摆动架73一侧呈均匀排列的方式开有多排用于排出热量的排气口9。
辐射检测传感器74运作时会产生热量,外部空气能够通过排气口9进入T型摆动架73内,使得进入T型摆动架73内的冷空气与辐射检测传感器74进行热交换,达到对辐射检测传感器74进行散热的作用。
以上结合附图对本发明的实施例进行了描述,但是本发明并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本发明的启示下,在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,这些均属于本发明的保护之内。

Claims (10)

1.一种操作室便携式多功能防辐射装置,包括有弧形安装底架(1),其特征在于,还包括有:
微波吸收材料板(21),弧形安装底架(1)上呈周向分布的方式连接有多个微波吸收材料板(21),微波吸收材料板(21)用于将电磁波辐射吸收,微波吸收材料板(21)顶面共同固接有圆形开槽板(22);
辐射隔离组件(3),弧形安装底架(1)上转动式连接有辐射隔离组件(3),辐射隔离组件(3)用于将电磁波辐射屏蔽、吸收和抵消;
磁力推动组件(4),磁力推动组件(4)定位于弧形安装底架(1)内,磁力推动组件(4)用于根据电磁场的频率选择不同的电磁屏蔽金属板;
变阻增流组件(5),变阻增流组件(5)同样定位于弧形安装底架(1)内,变阻增流组件(5)用于改变磁场范围,起到对外来电磁波进行吸收和抵消的作用。
2.根据权利要求1所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,辐射隔离组件(3)包括有弧形开槽安装板(31)、花键转动轴(32)、异型滑动框(33)、第一复位弹簧(34)、高导磁率金属板(35)和低电阻率金属板(36),弧形安装底架(1)中央转动式连接有花键转动轴(32),花键转动轴(32)顶部固接有弧形开槽安装板(31),弧形开槽安装板(31)与弧形安装底架(1)顶面接触,花键转动轴(32)下方滑动式连接有异型滑动框(33),异型滑动框(33)与弧形开槽安装板(31)限位连接,异型滑动框(33)与弧形安装底架(1)之间连接有第一复位弹簧(34),异型滑动框(33)上呈均匀排列的方式设置有高导磁率金属板(35),低电阻率金属板(36)同样呈均匀排列的方式连接于异型滑动框(33)上,低电阻率金属板(36)与弧形开槽安装板(31)接触,高导磁率金属板(35)与低电阻率金属板(36)接触。
3.根据权利要求2所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,高导磁率金属板(35)为高导磁率的材料制成,高导磁率的材料用于在电磁场的频率较低时将电磁波辐射屏蔽。
4.根据权利要求2所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,低电阻率金属板(36)采用低电阻率的金属材料制成,低电阻率的金属材料用于在电磁场的频率较高时对外来电磁波进行抵消。
5.根据权利要求1所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,磁力推动组件(4)包括有十字固定架(41)、弧形电磁铁(42)、弧形转动架(43)、矩形限位条(44)和频率传感器(45),弧形安装底架(1)内顶面固定安装有十字固定架(41),十字固定架(41)内设置有弧形电磁铁(42),异型滑动框(33)上滑动式连接有弧形转动架(43),弧形转动架(43)上同样设置有弧形电磁铁(42),弧形安装底架(1)内固接有两根矩形限位条(44),十字固定架(41)和弧形转动架(43)均与两根矩形限位条(44)接触,微波吸收材料板(21)上设置有三个频率传感器(45)。
6.根据权利要求1所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,变阻增流组件(5)包括有导电接口(51)、T型安装架(52)、梯形隔离套(53)、窄导体片(54)、宽导体片(55)和固定长条(56),弧形安装底架(1)内对称固接有导电接口(51),T型安装架(52)滑动式连接于异型滑动框(33)上,T型安装架(52)上通过螺栓连接的方式连接有梯形隔离套(53),梯形隔离套(53)内上方设置有窄导体片(54),窄导体片(54)与导电接口(51)接触,宽导体片(55)设置在梯形隔离套(53)内下方,弧形安装底架(1)内固定连接有两根固定长条(56),两根固定长条(56)均与梯形隔离套(53)接触。
7.根据权利要求6所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,还包括有磁吸块(6),导电接口(51)内固定连接有磁吸块(6),磁吸块(6)与窄导体片(54)接触。
8.根据权利要求1所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,还包括有辐射检测组件(7),辐射检测组件(7)设于圆形开槽板(22)顶面,辐射检测组件(7)包括有圆头安装块(71)、电动推杆(72)、T型摆动架(73)、辐射检测传感器(74)、旋转齿轮(75)、执行开关(76)、固定调节齿条(77)、下压圆柱(78)、回位弹簧(79)、圆形电磁铁一(710)和圆形电磁铁二(711),圆形开槽板(22)顶面固定安装有圆头安装块(71),圆头安装块(71)上固定安装有电动推杆(72),圆形开槽板(22)中央转动式连接有T型摆动架(73),T型摆动架(73)内固定安装有辐射检测传感器(74),T型摆动架(73)上固接有旋转齿轮(75),两个执行开关(76)固定安装在圆形开槽板(22)顶面,电动推杆(72)伸缩轴一端焊接有固定调节齿条(77),固定调节齿条(77)与旋转齿轮(75)啮合,T型摆动架(73)上滑动式连接有下压圆柱(78),下压圆柱(78)与一处执行开关(76)接触,下压圆柱(78)与T型摆动架(73)之间连接有回位弹簧(79),下压圆柱(78)顶部设置有圆形电磁铁一(710),T型摆动架(73)上设置有圆形电磁铁二(711),圆形电磁铁一(710)与圆形电磁铁二(711)接触。
9.根据权利要求1所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,还包括有方位调整组件(8),弧形安装底架(1)顶面设置有方位调整组件(8),方位调整组件(8)包括有L型开槽架(81)、调节齿轮(82)、超越离合器(821)、L型滑动齿条(83)、第二复位弹簧(84)、滑动块(85)、第三复位弹簧(86)和矩形电磁铁(87),弧形安装底架(1)顶面固定连接有两个L型开槽架(81),花键转动轴(32)上设置有两个超越离合器(821),超越离合器(821)上固接有调节齿轮(82),L型开槽架(81)上滑动式连接有L型滑动齿条(83),两个调节齿轮(82)分别与两根L型滑动齿条(83)啮合,L型滑动齿条(83)与L型开槽架(81)之间连接有第二复位弹簧(84),L型滑动齿条(83)上滑动式连接有滑动块(85),同侧滑动块(85)与L型滑动齿条(83)相互接触,滑动块(85)与L型滑动齿条(83)之间连接有一对第三复位弹簧(86),L型滑动齿条(83)上设置有矩形电磁铁(87),L型开槽架(81)上同样设置有矩形电磁铁(87),同侧两个矩形电磁铁(87)相互接触。
10.根据权利要求8所述的一种操作室便携式多功能防辐射装置,其特征在于,T型摆动架(73)一侧呈均匀排列的方式开有多排排气口(9)。
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