CN209961351U - 一种具有防摔放大功能的温度笔 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种具有防摔放大功能的温度笔,包括水银温度计,该水银温度计尾端设有水银测温区,该水银温度计表面设有刻度,还包括用温度笔外壳和放大区域;用于固定水银温度计的衔接柱,所述水银温度计插入衔接柱内,所述衔接柱尾端活动连接有旋转钮;所述温度笔外壳内设有垫片。本实用新型设置放大镜区域,克服了体温计读数困难的问题,同时采用一体化温度笔外壳,保护了水银体温计,内部体温计损坏可以进行替换,减少水银体温计的损坏几率。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗卫生领域产品,尤其涉及一种具有防摔放大功能的温度笔。
背景技术
市面上现有并且大量存在的为水银体温计,水银体温计测量精准误差小、价格实惠,深受广大消费者喜爱。
水银体温计,主体由玻璃制成,内有随体温升高的水银柱,外部保护由可拆式塑料保护壳。水银体温计的作用原理:水银体温计的工作物质是水银。它的玻璃泡容积比上面细管的容积大的多。泡里的水银由于受到体温的影响,产生微小的变化,水银体积的膨胀,使管内水银柱的长度发生明显的变化。人体温度的变化在35℃到42℃之间,所以体温计的刻度是35℃到42℃,而且每度的范围又分为10份,因此体温计可精确到1/10度。读数时,要把它从腋下或口腔中拿出来,这时它下面玻璃泡的温度会降低。为了使他的读数仍能代表体温,必须作特别的设计,这就是玻璃泡和直玻璃管之间很细的细管——缩口。体温计的下部靠近液泡处的管颈是一个很狭窄的曲颈,测体温时,玻璃泡内的水银随着温度的升高,发生膨胀,通过细管挤到直管,由颈部分上升到管内某位置,当与体温达到热平衡时,水银柱恒定。外界气温较低,水银遇冷体积收缩,就在狭窄的曲颈部分断开,使细管内的水银不能退回玻璃泡内,仍保持水银柱与人体接触时所达到的高度,所以它离体时表示的仍然是人体的温度。用后的体温计应“回表”,即拿着体温计的上部用力往下猛甩,可使已升入管内的水银,重新回到玻璃泡里。在不使用水银体温计时,将其放入塑料保护壳中。
现存水银体温计存在着一些使用上的不足:
1、在读取温度数值时,给人带来不便。因为水银体温计直径小,数字小,在读取数据上不能一眼准确的取出数据,并且对于视力不好的人群尤为明显。
2、在收纳使用方面,我们需要通过两步操作才能使用到水银体温计,例如拿取体温计,首先需要打开盖子,然后拿取盖子里面的体温计。两步操作增加了使用步骤。并且体温计外壳为可拆式,在使用温度计时,外壳也要找地方存放。
3、由于现存水银体数量较大,可替代性产品不能将现有产品完全顶替,因此现存体温计需要在原有的基础上完善使用不足。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种具有防摔放大功能的温度笔,解决在读取温度数值时,给人带来不便;在收纳使用方面,我们需要通过两步操作才能使用到水银体温计,增加了使用步骤,并且体温计外壳为可拆式,在使用温度计时,外壳也要找地方存放。由于现存水银体数量较大,可替代性产品不能将现有产品完全顶替,因此现存体温计需要在原有的基础上完善使用不足。
为实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
本实用新型提供了一种具有防摔放大功能的温度笔,包括水银温度计,该水银温度计尾端设有水银测温区,该水银温度计表面设有刻度,还包括用于保护水银温度计的温度笔外壳,所述温度笔外壳侧壁上设有放大区域;
用于固定水银温度计的衔接柱,所述水银温度计插入衔接柱内,所述衔接柱尾端设有旋转钮;
所述温度笔外壳外套有透明缓冲垫圈,内设有用于连接温度笔外壳和旋转钮的垫片,该垫片外圆设有凸台,以便于通过卡槽将其固定在温度笔外壳内壁。该垫片一方面起到固定的作用,另一方面可以起到防止水银温度计在温度笔外壳内晃动。
所述放大区域嵌有放大镜。
所述衔接柱的一端设有内孔;
所述旋转钮上设有连接柱A和连接柱B,所述连接柱A和连接柱B一体成型,所述连接柱A的直径大于连接柱B的直径,所述连接柱A与衔接柱的内孔连接,所述连接柱B与垫片连接,所述连接柱A的表面设有细牙螺纹,所述连接柱B上设有粗牙螺纹,在垫片内壁设有与粗牙螺纹相匹配的内螺纹,该粗牙螺纹与垫片螺纹连接,实现旋转钮的上下移动,在内孔内壁上设有与细牙螺纹相匹配的内螺纹,该细牙螺纹与衔接柱的内孔螺纹连接并拧紧。
所述衔接柱一端为可活动开口,所述水银温度计插入可活动开口。
所述可活动开口上设有用于固定水银温度计的固定环,所述固定环与可活动开口螺纹连接。
所述水银温度计为三棱柱结构,所述可活动开口内壁截面之间构成三角形结构与水银温度计匹配。
所述可活动开口为的侧壁由2-4片单片构成,所述单片的一端与衔接柱一体成型,所述单片之间不连接。
所述放大区域嵌有两片透明板和水溶液构成的封闭放大装置。
所述放大区域为2-3个,环绕设在温度笔外壳侧壁上。
与现有技术相比,本实用新型一种具有防摔放大功能的温度笔具有以下突出的有益效果:
1、本技术方案设置放大镜区域,克服了体温计读数困难的问题。
2、本技术方案采用一体化温度笔外壳,保护了水银体温计,减少水银体温计的损坏几率。
3、本技术方案设置旋转钮的存在简化了水银体温计的使用步骤,方便使用及收纳。
4、本技术方案温度笔外壳使用于现存水银体温计,内部体温计损坏可以进行替换,环保替换,减少了现存水银体温计的浪费,遵循可持续发展。
附图说明
图1是本实用新型整体爆炸图;
图2是固定环结构示意图;
图3是可活动开口截面结构示意图;
图4是垫片的主视图;
图5是衔接柱的结构示意图;
图6是内沿的结构示意图;
图7是卡扣的结构示意图;
图8是温度笔外壳的结构示意图。
其中,1-水银温度计,2-温度笔外壳,3-放大区域,4-固定环,5-衔接柱,6-垫片,7-旋转钮,8-内沿,9-卡扣,10-透明缓冲垫圈,11-卡槽,12-连接柱A,13-连接柱B。
具体实施方式
下面将结合附图和实施例,对本实用新型的一种具有防摔放大功能的温度笔作进一步详细说明。
下面详细描述本实用新型的实施例,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,仅用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“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实用新型和简化描述,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实用新型的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本实用新型的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;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。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
此外,在本实用新型的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
如图1所示,本实用新型提供了一种具有防摔放大功能的温度笔,包括水银温度计1,该水银温度计1尾端设有水银测温区,该水银温度计1表面设有刻度,还包括用于保护水银温度计1的温度笔外壳2,所述温度笔外壳2侧壁上设有放大区域3,并在该温度笔外壳2内壁上设有卡槽,该放大区域3嵌有放大镜,还可以安装其他简易放大装置。
所述温度笔外壳2内设有用于连接温度笔外壳2和旋转钮7的垫片6,该垫片6外圆设有凸台,以便于通过卡槽11将其固定在温度笔外壳2内壁。
所述衔接柱5的一端设有内孔;
所述旋转钮7上设有连接柱A 12和连接柱B 13,所述连接柱A 12和连接柱B 13一体成型,所述连接柱A 12的直径大于连接柱B 13的直径,所述连接柱A 12的表面设有细牙螺纹,所述连接柱B 13上设有粗牙螺纹,在垫片内壁设有与粗牙螺纹相匹配的内螺纹,该粗牙螺纹与垫片6螺纹连接,实现旋转钮的上下移动,在内孔内壁上设有与细牙螺纹相匹配的内螺纹,该细牙螺纹与衔接柱5的内孔螺纹连接并拧紧;
这样拧紧之后在操作过程中,旋转移动衔接柱5和水银温度计1,可以避免衔接柱5与旋转钮7脱离;另外,连接柱A 12直径小于连接柱B 13的直径,便于对衔接柱5和温度笔外壳2的组装和拆卸,同时保证垫片6与旋转钮7的螺纹啮合。
上述连接柱A 12的长度小于连接柱B 13的长度,该连接柱B 13的长度大于水银测温区的长度,以保证旋出时水银测温区完全漏出,旋入时水银测温区能够完全收纳进温度笔外壳2内。
如图8,上述温度笔外壳2为透明材质,内部中空,两端通孔,其一端为锥形端,另一端为圆柱端,该锥形端的形状与水银测温区相似,水银测温区可以从该端口伸出,所述锥形端的最大内直径小于水银温度计1的最大外直径,当旋出时对水银温度计起到限定位移的作用。
在上述锥形端内壁和圆柱端外壁均套有透明缓冲垫圈10,一方面起到缓冲防摔作用,另一方面不会挡视野,同时上述两个位置并不影响温度计的使用和准确性。
所述放大区域嵌有放大镜。
如图4,所述衔接柱5另一端为可活动开口,衔接柱5用于固定水银温度计1,并将水银温度计1插入衔接柱5可活动的一端,衔接柱5的尾端活动连接有旋转钮7,优先采用螺纹连接;
该活动开口为的侧壁由2-4片单片构成圆柱状,每个单片的一端均与衔接柱5一体成型,并且单片之间不连接,留有一定可以伸缩的缝隙,当把水银温度计1插入可活动开口之后,在其外围安装有用于固定水银温度计1的固定环4;该可活动开口外部侧壁上设有螺纹,并与固定环4螺纹连接。
所述水银温度计1为三棱柱结构,所述可活动开口内壁截面之间构成三角形结构与水银温度计1匹配。
所述放大区域3为2-3个,环绕设在温度笔外壳2侧壁上;该放大区域3也可为一体式圆环状,嵌入温度笔外壳2侧壁。
本技术方案中所描述的水银温度计1为现有三棱柱温度计。
如图6-图7,第二种实施方式,在衔接柱5内孔边缘设有内沿8,该内沿8上设置扣孔,并在旋转钮7与内孔连接的一端设置卡扣9,通过卡扣9和扣孔将其连接;上述垫片6内壁设螺纹,旋转钮7通过螺纹在垫片6上下转动,从而带动衔接柱5和水银温度计1旋入和旋出。
上述卡扣为弹性材质。
上述卡扣9与扣孔连接方式,以及透明缓冲垫圈10的结构以及安装方式均为现有技术,因此并未赘述。
此温度笔的工作原理:
放大区域3采用凸透镜,对内部水银体温计1进行数字刻度放大。转动旋转钮7带动连接柱A 12在垫片6内上下移动,进而推动水银体温计1和衔接柱5在温度笔外壳2内旋入或旋出。
使用测温方法:
1、手拿住温度笔的尾端,甩动温度笔将水银体温柱甩到35度以下;
2、用手顺时针旋转温度笔旋转钮7,漏出水银测温区;
3、将水银测温区放入腋下,静坐五分钟;
4、取出温度笔,在放大区域3读取温度数值。
收纳温度笔:
1、手拿住温度笔;
2、用手逆时针旋转温度笔旋转钮7;
3、温度笔收纳完成。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
Claims (10)
1.一种具有防摔放大功能的温度笔,包括水银温度计(1),该水银温度计(1)尾端设有水银测温区,该水银温度计(1)表面设有刻度,其特征在于:还包括用于保护水银温度计(1)的温度笔外壳(2),所述温度笔外壳(2)侧壁上设有放大区域(3);
用于固定水银温度计(1)的衔接柱(5),所述水银温度计(1)插入衔接柱(5)内,所述衔接柱(5)尾端活动连接有旋转钮(7);
所述温度笔外壳(2)内设有用于连接温度笔外壳(2)和旋转钮(7)的垫片(6)。
2.根据权利要求1所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述温度笔外壳(2)内壁设有卡槽(11),所述垫片(6)上设有凸台,所述凸台嵌入卡槽(11)内。
3.根据权利要求1所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述衔接柱(5)的一端设有内孔,所述旋转钮上设有连接柱A(13)和连接柱B(12),所述连接柱A(13)的直径大于连接柱B(12)的直径;
所述连接柱A(13)的表面设有细牙螺纹,所述连接柱B(12)上设有粗牙螺纹。
4.根据权利要求3所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述内孔内壁设有与细牙螺纹相配的内螺纹,所述垫片(6)内壁设有与粗牙螺纹的内螺纹,所述旋转钮(7)与衔接柱(5)以及垫片(6)与旋转钮(7)均是螺纹连接。
5.根据权利要求4所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述衔接柱(5)另一端为可活动开口,所述水银温度计(1)插入可活动开口;
所述可活动开口上设有用于固定水银温度计(1)的固定环(4),所述固定环(4)与可活动开口螺纹连接。
6.根据权利要求1所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述放大区域(3)嵌有放大镜。
7.根据权利要求2所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述温度笔外壳(2)分为锥形端和圆柱端,所述锥形端内壁设有透明缓冲垫圈(10),所述圆柱端外壁也设有透明缓冲垫圈(10);
所述锥形端的最大内直径小于水银温度计(1)的最大外直径。
8.根据权利要求6所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述放大区域(3)为2-3个,环绕设在温度笔外壳(2)侧壁上。
9.根据权利要求5所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述可活动开口为的侧壁由2-4片单片构成,所述单片的一端与衔接柱(5)一体成型,所述单片之间不连接。
10.根据权利要求1所述的一种具有防摔放大功能的温度笔,其特征在于:所述衔接柱(5)内孔边缘设有内沿(8),所述内沿(8)上设置扣孔,并在旋转钮(7)与内孔连接的一端设置卡扣(9),通过卡扣(9)和扣孔将其连接。
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CN112485166A (zh) * | 2020-11-18 | 2021-03-12 | 青岛科技大学 | 一种在线测量结晶形状和粒度分布的装置 |
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CN112485166A (zh) * | 2020-11-18 | 2021-03-12 | 青岛科技大学 | 一种在线测量结晶形状和粒度分布的装置 |
CN112485166B (zh) * | 2020-11-18 | 2023-03-31 | 青岛科技大学 | 一种在线测量结晶形状和粒度分布的装置 |
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