CN207302444U - 一种物理光学实验设备 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种物理光学实验设备,包括底座、发光源、基座、夹持框、聚焦屏、侧板、侧壁和手柄,所述底座上镶嵌有轨道槽,且底座上部左侧设置有暗室,所述夹持框连接在固定板上,且夹持框上设置有微调螺母,所述侧板通过活页与底座相连接,且侧板下部通过活动轴与顶板相连接,所述侧壁通过连接轴与侧壁相连接,所述手柄设置在顶板上,所述侧壁上部设置有卡槽,且卡槽内连接有凸块,所述顶板左右两端均设置有凸块。该物理光学实验设备主要是用于光学实验而设计,侧板、顶板和侧壁均为旋转结构,且其旋转的角度的范围为0‑180°,当不用时可以组成箱体将设备包含在其中,便于移动和存放,其整体的结构比较简单,整体的作用效果很好,便于操作。

Description

一种物理光学实验设备
技术领域
本实用新型涉及物理实验装置技术领域,具体为一种物理光学实验设备。
背景技术
随着经济的快速发展,人们的生活水平逐步提高,人们对孩子的教育问题也越来越重视,现在学校的实验室的设备也越来越完善,在中学物理教材中,光学部分的实验有二十多种,在教学活动中,老师为了提高教学质量,更直观的传授教学内容,通常需要授课时,采用现场演示实验并配合讲解,向学生传授知识,但是,由于光学实验中的光学元件价格昂贵,为了保证确保光学元件不受损,目前一些光学实验器具大多数都是采用的拆散保存,然后通过手动调节光源、透镜、聚焦板三者之间的距离,现在市面上的设备存在移动不便,很难保证光源、光学镜片、聚焦板三者在同一直线上,一旦光源、透镜、聚焦板三者之间的位置发生偏移,就会导致实验结果不准确,对于一些精度较高的对中,比如小孔成像等,调整起来更加费时费力,无法满足工作中的需求,因此市面上迫切需要能改进物理光学实验设备结构的技术,来完善此设备。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种物理光学实验设备,以解决上述背景技术中提出的现有的物理光学实验设备移动不便,很难保证光源、光学镜片、聚焦板三者在同一直线上的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种物理光学实验设备,包括底座、发光源、基座、夹持框、聚焦屏、侧板、侧壁和手柄,所述底座上镶嵌有轨道槽,且底座上部左侧设置有暗室,所述发光源设置在暗室内部,且暗室左侧中间位置设置有通光孔,所述基座镶嵌在轨道槽内,且基座上连接有固定板,所述夹持框连接在固定板上,且夹持框上设置有微调螺 母,所述聚焦屏安置在底座右端,所述侧板通过活页与底座相连接,且侧板下部通过活动轴与顶板相连接,所述侧壁通过连接轴与侧壁相连接,所述手柄设置在顶板上,所述侧壁上部设置有卡槽,且卡槽内连接有凸块,所述顶板左右两端均设置有凸块。
优选的,所述基座与轨道槽组成活动结构,且基座移动的最大距离为轨道槽的长度。
优选的,所述聚焦屏包括屏板、刻度表和光感应器,屏板下部设置有刻度表,且屏板上部安置有光感应器。
优选的,所述侧板、顶板和侧壁均为旋转结构,且其旋转的角度的范围为0-180°。
优选的,所述凸块与卡槽为卡合结构,且凸块与卡槽之间无间隙。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该物理光学实验设备主要是用于光学实验而设计,基座与轨道槽组成活动结构,且基座移动的最大距离为轨道槽的长度,能够更好的调节光学透镜的位置,侧板、顶板和侧壁均为旋转结构,且其旋转的角度的范围为0-180°,当不用时可以组成箱体将设备包含在其中,便于移动和存放,述凸块与卡槽为卡合结构,且凸块与卡槽之间无间隙,能够使各部分连接更加的紧密,不至于设备的元件漏出,微调螺母的设计能够更精密的调节光源、透镜、聚焦板三者之间的距离,其整体的结构比较简单,整体的作用效果很好,便于操作。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型折叠后箱体结构示意图;
图3为本实用新型聚焦屏结构示意图。
图中:1、底座,2、轨道槽,3、暗室,4、发光源,5、通光孔,6、基座,7、固定板,8、夹持框,9、微调螺母,10、聚焦屏,1001、屏板,1002、 刻度表,1003、光感应器,11、活页,12、侧板,13、活动轴,14、顶板,15、侧壁,16、连接轴,17、手柄,18、凸块,19、卡槽。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通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,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种物理光学实验设备,底座1、轨道槽2、暗室3、发光源4、通光孔5、基座6、固定板7、夹持框8、微调螺母9、聚焦屏10、活页11、侧板12、活动轴13、顶板14、侧壁15、连接轴16、手柄17、凸块18和卡槽19,底座1上镶嵌有轨道槽2,且底座1上部左侧设置有暗室3,发光源4设置在暗室3内部,且暗室3左侧中间位置设置有通光孔5,基座6镶嵌在轨道槽2内,且基座6上连接有固定板7,基座6与轨道槽2组成活动结构,且基座6移动的最大距离为轨道槽2的长度,能够更好的调节光学透镜的位置,夹持框8连接在固定板7上,且夹持框8上设置有微调螺母9,微调螺母9的设计能够更精密的调节光源、透镜、聚焦板三者之间的距离,聚焦屏10安置在底座1右端,聚焦屏10包括屏板1001、刻度表1002和光感应器1003,屏板1001下部设置有刻度表1002,且屏板1001上部安置有光感应器1003,侧板12通过活页11与底座1相连接,且侧板12下部通过活动轴13与顶板14相连接,侧壁15通过连接轴16与侧壁15相连接,所述手柄17设置在顶板14上,侧板12、顶板14和侧壁15均为旋转结构,且其旋转的角度的范围为0-180°,当不用时可以组成箱体将设备包含在其中,便于移动和存放,侧壁15上部设置有卡槽19,且卡槽19内连接有凸块18,顶板14左右两端均设置有凸块18,凸块18与卡槽19为卡合结构, 且凸块18与卡槽19之间无间隙,能够使各部分连接更加的紧密,不至于设备的元件漏出。
工作原理:在使用该物理光学实验设备之前,首先需要对物理光学实验设备进行结构上的简单了解,该设备的运转十分的简单,首先工作人员将侧板12、顶板14和侧壁15展开,在底座1下方形成支架,再将光学透镜安装在夹持框8中,通过微调螺母9来调节光源、透镜、聚焦板10三者之间的距离,打开暗室3中的发光源4,光线从通光孔5出来,透过光学透镜,照射到聚焦屏10上,完成实验,侧板12、顶板14和侧壁15均为旋转结构,且其旋转的角度的范围为0-180°,当实验结束时可以组成箱体将设备包含在其中,便于移动和存放,这就是此物理光学实验设备的工作原理。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (5)

1.一种物理光学实验设备,包括底座(1)、发光源(4)、基座(6)、夹持框(8)、聚焦屏(10)、侧板(12)、侧壁(15)和手柄(17),其特征在于:所述底座(1)上镶嵌有轨道槽(2),且底座(1)上部左侧设置有暗室(3),所述发光源(4)设置在暗室(3)内部,且暗室(3)左侧中间位置设置有通光孔(5),所述基座(6)镶嵌在轨道槽(2)内,且基座(6)上连接有固定板(7),所述夹持框(8)连接在固定板(7)上,且夹持框(8)上设置有微调螺母(9),所述聚焦屏(10)安置在底座(1)右端,所述侧板(12)通过活页(11)与底座(1)相连接,且侧板(12)下部通过活动轴(13)与顶板(14)相连接,所述侧壁(15)通过连接轴(16)与侧壁(15)相连接,所述手柄(17)设置在顶板(14)上,所述侧壁(15)上部设置有卡槽(19),且卡槽(19)内连接有凸块(18),所述顶板(14)左右两端均设置有凸块(18)。
2.根据权利要求1所述的一种物理光学实验设备,其特征在于:所述基座(6)与轨道槽(2)组成活动结构,且基座(6)移动的最大距离为轨道槽(2)的长度。
3.根据权利要求1所述的一种物理光学实验设备,其特征在于:所述聚焦屏(10)包括屏板(1001)、刻度表(1002)和光感应器(1003),屏板(1001)下部设置有刻度表(1002),且屏板(1001)上部安置有光感应器(1003)。
4.根据权利要求1所述的一种物理光学实验设备,其特征在于:所述侧板(12)、顶板(14)和侧壁(15)均为旋转结构,且其旋转的角度的范围为0-180°。
5.根据权利要求1所述的一种物理光学实验设备,其特征在于:所述凸块(18)与卡槽(19)为卡合结构,且凸块(18)与卡槽(19)之间无间隙。
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