一种无菌袋口盖子
技术领域
本实用新型涉及一种盖子,特别涉及一种设置于无菌袋口的无菌袋口盖子。
背景技术
在食品行业中,在原料使用前常常需要进行检测,在生产无菌包装的液态奶或其它饮料时也需要对原料检测。生产无菌包装的液态奶或其他饮料的原料为无菌液体原料,上述原料包装于无菌袋中。上述液体原料及无菌袋具有无菌、价格昂贵及无法进行无菌取样的特性。现有技术中如果要对包装在无菌袋中的液体原料进行检测,就需要将整袋无菌原料开包取样进行检测,而被开包检测后的液体原料无法继续使用,无菌液体原料每公斤的价格一般,少则几百元多则上千元,且无菌袋的包装规格为10-20kg左右,这样每次检测原料都会产生巨大的浪费,同时也增加了生产的成本。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种能够对无菌袋中的液体原料进行无菌取样的无菌袋口盖子。
为达到上述目的,本实用新型提出一种无菌袋口盖子,设置于无菌袋口上,其中,所述盖子包括盖子本体和胶塞,所述盖子本体呈柱状,所述盖子本体具有沿轴向贯通的取样孔,所述取样孔的底部扩径形成安装凹槽,所述胶塞弹性密封地设置于所述安装凹槽内。
如上所述的无菌袋口盖子,其中,所述取样孔的顶部扩径形成取样凹槽。
如上所述的无菌袋口盖子,其中,在所述盖子本体的顶部沿周向设有一圈向外凸出的凸起形成限位部。
如上所述的无菌袋口盖子,其中,所述盖子本体为塑料盖子本体。
如上所述的无菌袋口盖子,其中,所述盖子本体的底面沿其周缘设有一圈倒角。
如上所述的无菌袋口盖子,其中,所述盖子本体的底面设置有塑料薄膜,所述塑料薄膜的上端面与所述盖子本体的底面固定连接,所述胶塞通过所述塑料薄膜密封于所述安装凹槽内。
如上所述的无菌袋口盖子,其中,所述塑料薄膜还包括凸出于所述盖子本体的连接部,所述连接部固定连接于所述无菌袋口上。
与现有技术相比,本实用新型具有以下特点和优点:
本实用新型提出的无菌袋口盖子,盖子本体具有沿轴向贯通的取样孔,取样孔的底部扩径形成安装凹槽,胶塞具有弹性并密封地插装于安装凹槽内,通过胶塞的弹性密封作用下,取样孔始终保持封闭状态而不会与外界接触,进而保证了无菌袋内的液体原料不会受到污染,最终实现了无菌取样。无菌取样后无菌袋内的液体原料没有受到污染,可以继续使用,从而降低了检测成本,避免了无菌原料的浪费。
附图说明
在此描述的附图仅用于解释目的,而不意图以任何方式来限制本实用新型公开的范围。另外,图中的各部件的形状和比例尺寸等仅为示意性的,用于帮助对本实用新型的理解,并不是具体限定本实用新型各部件的形状和比例尺寸。本领域的技术人员在本实用新型的教导下,可以根据具体情况选择各种可能的形状和比例尺寸来实施本实用新型。
图1为本实用新型的盖子本体的立体图(一);
图2为本实用新型的盖子本体的立体图(二);
图3为本实用新型的盖子本体的立体图(三);
图4为本实用新型的盖子本体的侧视图;
图5为本实用新型的盖子本体的俯视图;
图6为本实用新型的插入无菌袋口的盖子本体的立体图(一);
图7为本实用新型的插入无菌袋口的盖子本体的立体图(二);
图8为本实用新型无菌袋口盖子的立体图;
图9为本实用新型无菌袋口盖子的侧视图;
图10为设有塑料薄膜的无菌袋口盖子的侧视图;
图11为本实用新型另一实施方式的侧视图。
附图标记说明:
100-无菌袋口盖子;110-盖子本体;111-取样孔;112-安装槽;113-取样槽;
114-限位部;120-胶塞;130-塑料薄膜;131-连接部;200-无菌袋口;300-无菌针。
具体实施方式
结合附图和本实用新型具体实施方式的描述,能够更加清楚地了解本实用新型的细节。但是,在此描述的本实用新型的具体实施方式,仅用于解释本实用新型的目的,而不能以任何方式理解成是对本实用新型的限制。在本实用新型的教导下,技术人员可以构想基于本实用新型的任意可能的变形,这些都应被视为属于本实用新型的范围。
请参考图1至图9,如图1至9所示,本实用新型提出的无菌袋口盖子100设置于无菌袋口200上,盖子100包括盖子本体110和胶塞120,盖子本体110呈圆柱状。盖子本体110具有沿轴向贯通的取样孔111,取样孔111的底部扩径形成安装凹槽112,胶塞120弹性密封地设置于安装凹槽112内。盖子本体110的下部插装于无菌袋口200内,盖子本体110的侧壁与无菌袋口200密封配合将无菌袋口200封闭,同时,由于胶塞120的弹性密封作用,取样孔111也被封闭。这样便实现了无菌袋内的液体原料与外界的完全的隔离。需要进行取样时,将无菌针300从取样孔111内插入,无菌针300的尖端能够穿透胶塞120,当无菌针300穿透胶塞120后即可将无菌袋中的无菌原料抽取出来;取样完成后,将无菌针300拔出即可。在上述取样过程中,胶塞120包裹住无菌针300并对无菌针300施加弹性挤压力,即使无菌针300穿透了胶塞120,在胶塞120的弹性密封作用下,取样孔111始终保持封闭状态而不会与外界接触,进而保证了无菌袋内的液体原料不会受到污染,最终实现了无菌取样。无菌取样后无菌袋内的液体原料没有受到污染,可以继续使用,从而降低了检测成本,避免了无菌原料的浪费。
进一步的,在本实用新型中,取样孔111的顶部扩径形成取样凹槽113,这样在取样时,操作人员可以更容易的将无菌针300通过取样凹槽113插入取样孔111内,大大方便了操作人员的操作过程。
进一步的,在盖子本体110的顶部沿轴向设有一圈向外凸出的凸起形成限位部114,这样当盖子本体110插设在无菌袋口200上时,限位部114可以起到限位的作用防止盖子本体110进入无菌袋内,同时,限位部114也可以使盖子本体100更容易的被拔出。
进一步的,沿盖子本体100底面的周缘设有一圈倒角,这样可以使得盖子本体100更容易插入无菌袋口200内。
在本实用新型中,盖子本体110为塑料盖子本体,当然盖子本体100也可以由本领域技术人员熟悉的其他材料制成。
在本实用新型中,如图10所示,盖子本体100的底面还设置有一塑料薄膜130,塑料薄膜130的上端面与盖子本体100的底面固定连接,胶塞120通过塑料薄膜130密封于安装凹槽112内。这样,该塑料薄膜130不但可以为安装凹槽112与胶塞120间的密封提供双重保障并且塑料薄膜还可以在无菌针300插入弹性胶塞120时为胶塞120提更多的支撑力。当无菌针300插入取样孔111贯穿弹性胶塞120的同时,塑料薄膜130也被穿透,这样,无菌针300便可采集到无菌袋内的液体原料。
作为本实用新型的另一种实施方式,如图11所示,塑料薄膜130还包括凸出于盖子本体110的连接部131,连接部131固接于无菌袋口200上,进一步的保证了盖子本体100与无菌袋口200之间的密封配合。
针对上述各实施方式的详细解释,其目的仅在于对本实用新型进行解释,以便于能够更好地理解本实用新型,但是,这些描述不能以任何理由解释成是对本实用新型的限制,特别是,在不同的实施方式中描述的各个特征也可以相互任意组合,从而组成其他实施方式,除了有明确相反的描述,这些特征应被理解为能够应用于任何一个实施方式中,而并不仅局限于所描述的实施方式。