CN211668991U - 一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型属于空壳体压力检测技术领域,尤其是一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,针对现有的检测方式较为单一,首先同时对多面进行压力检测,且不能在检测时将空壳体固定,影响检测效果的问题,现提出如下方案,其包括机体,机体的顶部固定连接有导杆,导杆上滑动安装有升降板,机体的顶部固定设置有升降电机,升降电机的输出轴与升降板的底部固定连接,升降板的底部固定连接有顶部压力头,机体的顶部固定设置有L型板,L型板上放置有空壳体,L型板的顶部开设有连接槽,连接槽内滑动安装有连接板。本实用新型可以对空壳体进行固定,避免影响检测效果,同时可以进行多面进行压力检测。
Description
技术领域
本实用新型涉及空壳体压力检测技术领域,尤其涉及一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置。
背景技术
低压成套开关设备通常设置在空壳体内,通过空壳体对开关设备进行保护,空壳体在生产加工后需要进行多方面检测,其中包括压力性能检测,通过控制器和压力传感器设定一定的压力值,对空壳体进行压力检测,通常采用抽样检测。
现有的检测方式较为单一,首先同时对多面进行压力检测,且不能在检测时将空壳体固定,影响检测效果。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决现有的检测方式较为单一,首先同时对多面进行压力检测,且不能在检测时将空壳体固定,影响检测效果的缺点,而提出的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:
一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,包括机体,机体的顶部固定连接有导杆,导杆上滑动安装有升降板,机体的顶部固定设置有升降电机,升降电机的输出轴与升降板的底部固定连接,升降板的底部固定连接有顶部压力头,机体的顶部固定设置有L型板,L型板上放置有空壳体,L型板的顶部开设有连接槽,连接槽内滑动安装有连接板,连接板的两侧均固定连接有侧边齿条,L型板的一侧固定连接有两个横向板,两个横向板上均开设有空腔,两个空腔靠近L型板的一侧均开设有圆孔,两个圆孔内均转动安装有旋转轴,两个旋转轴的一端均延伸至连接槽内并固定安装有齿轮,两个齿轮分别与两个侧边齿条相啮合,两个空腔内均横向滑动安装有推挤齿条,两个旋转轴分别与两个推挤齿条相配合,两个推挤齿条相互靠近的一端均设置有侧面压力头。
优选的,两个推挤齿条上均横向螺纹连接有螺纹杆,两个螺纹杆分别与两个侧面压力头转动连接,两个侧面压力头和顶部压力头上均设置有压力传感器,机体的顶部设置有控制器,升降电机和压力传感器均与控制器连接,通过扭动两个螺纹杆可以调节两个侧面压力头的间距,进而可以适应不同宽度的空壳体侧面固定或压力检测。
优选的,所述连接板的底部固定连接有多个弹簧的一端,多个弹簧的另一端均与连接槽的底部内壁固定连接,弹簧为连接板提供复位弹力。
优选的,所述推挤齿条的两侧内壁上均开设有限位方槽,空腔的两侧内壁上均固定安装有限位方块,限位方块与对应的限位方槽滑动连接。
优选的,两个空腔的两侧内壁上均开设有侧面滑孔,推挤齿条与对应的两个侧面滑孔滑动连接,两个旋转轴的外侧均套设有齿轮套,两个齿轮套分别与两个推挤齿条啮合。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:
(1)本方案通过扭动两个螺纹杆可以调节两个侧面压力头的间距,进而可以适应不同宽度的空壳体侧面固定或压力检测。
(2)本方案通过升降电机带动升降板向下运动,升降板带动顶部压力头向下运动对空壳体的顶部进行挤压进行压力检测,升降板挤压连接板向下运动,连接板通过两个侧边齿条、两个齿轮、两个旋转轴、两个齿轮套带动两个推挤齿条相互靠近,两个推挤齿条分别通过两个螺纹杆推动两个侧面压力头相互靠近对空壳体的侧面进行挤压固定和检测,可以将空壳体压紧固定,同时可以对多面同时进行压力测试。
(3)本方案通过检测完成后,反向升降电机,使得顶部压力头向上运动,弹簧为连接板提供复位弹力两个侧面压力头均离开空壳体,方便将空壳体取下。
本实用新型可以对空壳体进行固定,避免影响检测效果,同时可以进行多面进行压力检测。
附图说明
图1为本实用新型提出的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置的结构示意图;
图2为本实用新型提出的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置的图1中A部分结构示意图;
图3为本实用新型提出的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置的横向板、侧面压力头、推挤齿条、旋转轴等的俯视连接结构示意图;
图4为本实用新型提出的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置的L型板的立体结构示意图;
图5为本实用新型提出的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置的推进齿条和螺纹杆的立体结构示意图;
图6为本实用新型提出的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置的横向板的立体结构示意图。
图中:1机体、2升降板、3顶部压力头、4 L型板、5空壳体、6侧边齿条、7连接板、8连接槽、9横向板、10旋转轴、11齿轮、12弹簧、13空腔、14齿轮套、15推挤齿条、16螺纹杆、17限位方块、18限位方槽、19侧面压力头、20侧面滑孔、21压力传感器、22控制器、23升降电机。
具体实施方式
下面将结合本实施例中的附图,对本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施例一部分实施例,而不是全部的实施例。
实施例一
参照图1-6,一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,包括机体1,机体1的顶部固定连接有导杆,导杆上滑动安装有升降板2,机体1的顶部固定设置有升降电机23,升降电机23的输出轴与升降板2的底部固定连接,升降板2的底部固定连接有顶部压力头3,机体1的顶部固定设置有L型板4,L型板4上放置有空壳体5,L型板4的顶部开设有连接槽8,连接槽8内滑动安装有连接板7,连接板7的两侧均固定连接有侧边齿条6,L型板4的一侧固定连接有两个横向板9,两个横向板9上均开设有空腔13,两个空腔13靠近L型板4的一侧均开设有圆孔,两个圆孔内均转动安装有旋转轴10,两个旋转轴10的一端均延伸至连接槽8内并固定安装有齿轮11,两个齿轮11分别与两个侧边齿条6相啮合,两个空腔13内均横向滑动安装有推挤齿条15,两个旋转轴10分别与两个推挤齿条15相配合,两个推挤齿条15相互靠近的一端均设置有侧面压力头19。
本实施例中,两个推挤齿条15上均横向螺纹连接有螺纹杆16,两个螺纹杆16分别与两个侧面压力头19转动连接,两个侧面压力头19和顶部压力头3上均设置有压力传感器21,机体1的顶部设置有控制器22,升降电机23和压力传感器21均与控制器22连接,通过扭动两个螺纹杆16可以调节两个侧面压力头19的间距,进而可以适应不同宽度的空壳体5侧面固定或压力检测。
本实施例中,连接板7的底部固定连接有多个弹簧12的一端,多个弹簧12的另一端均与连接槽8的底部内壁固定连接,弹簧12为连接板7提供复位弹力。
本实施例中,推挤齿条15的两侧内壁上均开设有限位方槽18,空腔13的两侧内壁上均固定安装有限位方块17,限位方块17与对应的限位方槽18滑动连接。
本实施例中,两个空腔13的两侧内壁上均开设有侧面滑孔20,推挤齿条15与对应的两个侧面滑孔20滑动连接,两个旋转轴10的外侧均套设有齿轮套14,两个齿轮套14分别与两个推挤齿条15啮合。
实施例二
参照图1-6,一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,包括机体1,机体1的顶部通过螺丝固定连接有导杆,导杆上滑动安装有升降板2,机体1的顶部固定设置有升降电机23,升降电机23的输出轴与升降板2的底部通过螺丝固定连接,升降板2的底部通过螺丝固定连接有顶部压力头3,机体1的顶部固定设置有L型板4,L型板4上放置有空壳体5,L型板4的顶部开设有连接槽8,连接槽8内滑动安装有连接板7,连接板7的两侧均通过螺丝固定连接有侧边齿条6,L型板4的一侧通过螺丝固定连接有两个横向板9,两个横向板9上均开设有空腔13,两个空腔13靠近L型板4的一侧均开设有圆孔,两个圆孔内均转动安装有旋转轴10,两个旋转轴10的一端均延伸至连接槽8内并固定安装有齿轮11,两个齿轮11分别与两个侧边齿条6相啮合,两个空腔13内均横向滑动安装有推挤齿条15,两个旋转轴10分别与两个推挤齿条15相配合,两个推挤齿条15相互靠近的一端均设置有侧面压力头19。
本实施例中,两个推挤齿条15上均横向螺纹连接有螺纹杆16,两个螺纹杆16分别与两个侧面压力头19转动连接,两个侧面压力头19和顶部压力头3上均设置有压力传感器21,机体1的顶部设置有控制器22,升降电机23和压力传感器21均与控制器22连接,通过扭动两个螺纹杆16可以调节两个侧面压力头19的间距,进而可以适应不同宽度的空壳体5侧面固定或压力检测,压力传感器21将压力值反馈给控制器22,通过控制器22上的显示器进行显示、观察。
本实施例中,连接板7的底部通过螺丝固定连接有多个弹簧12的一端,多个弹簧12的另一端均与连接槽8的底部内壁通过螺丝固定连接,弹簧12为连接板7提供复位弹力。
本实施例中,推挤齿条15的两侧内壁上均开设有限位方槽18,空腔13的两侧内壁上均固定安装有限位方块17,限位方块17与对应的限位方槽18滑动连接。
本实施例中,两个空腔13的两侧内壁上均开设有侧面滑孔20,推挤齿条15与对应的两个侧面滑孔20滑动连接,两个旋转轴10的外侧均套设有齿轮套14,两个齿轮套14分别与两个推挤齿条15啮合。
本实施例中,使用时,将电器设备均接通电源,将空壳体5放置到L型板4的顶部,通过控制器22设定压力传感器21的压力值,通过扭动两个螺纹杆16可以调节两个侧面压力头19的间距,进而可以适应不同宽度的空壳体5侧面固定或压力检测,通过升降电机23带动升降板2向下运动,升降板2带动顶部压力头3向下运动对空壳体5的顶部挤压进行压力检测,升降板2挤压连接板7向下运动,连接板7通过两个侧边齿条6分别带动两个齿轮11转动,且两个齿轮11的转动方向相反,两个齿轮11分别带动两个旋转轴10转动,两个旋转轴10分别通过两个齿轮套14带动两个推挤齿条15相互靠近,两个推挤齿条15分别通过两个螺纹杆16推动两个侧面压力头19相互靠近对空壳体5的侧面进行挤压固定和检测,压力传感器21将压力值反馈给控制器22,通过控制器22上的显示器进行显示、观察,可以对空壳体5的硬度进行检测,检测完成后,反向升降电机23,使得顶部压力头3向上运动,弹簧12为连接板7提供复位弹力两个侧面压力头19均离开空壳体5,将空壳体5取下即可。
以上所述,仅为本实施例较佳的具体实施方式,但本实施例的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实施例揭露的技术范围内,根据本实施例的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实施例的保护范围之内。
Claims (5)
1.一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,包括机体(1),机体(1)的顶部固定连接有导杆,导杆上滑动安装有升降板(2),机体(1)的顶部固定设置有升降电机(23),升降电机(23)的输出轴与升降板(2)的底部固定连接,其特征在于,所述升降板(2)的底部固定连接有顶部压力头(3),机体(1)的顶部固定设置有L型板(4),L型板(4)上放置有空壳体(5),L型板(4)的顶部开设有连接槽(8),连接槽(8)内滑动安装有连接板(7),连接板(7)的两侧均固定连接有侧边齿条(6),L型板(4)的一侧固定连接有两个横向板(9),两个横向板(9)上均开设有空腔(13),两个空腔(13)靠近L型板(4)的一侧均开设有圆孔,两个圆孔内均转动安装有旋转轴(10),两个旋转轴(10)的一端均延伸至连接槽(8)内并固定安装有齿轮(11),两个齿轮(11)分别与两个侧边齿条(6)相啮合,两个空腔(13)内均横向滑动安装有推挤齿条(15),两个旋转轴(10)分别与两个推挤齿条(15)相配合,两个推挤齿条(15)相互靠近的一端均设置有侧面压力头(19)。
2.根据权利要求1所述的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,其特征在于,两个推挤齿条(15)上均横向螺纹连接有螺纹杆(16),两个螺纹杆(16)分别与两个侧面压力头(19)转动连接,两个侧面压力头(19)和顶部压力头(3)上均设置有压力传感器(21),机体(1)的顶部设置有控制器(22),升降电机(23)和压力传感器(21)均与控制器(22)连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,其特征在于,所述连接板(7)的底部固定连接有多个弹簧(12)的一端,多个弹簧(12)的另一端均与连接槽(8)的底部内壁固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,其特征在于,所述推挤齿条(15)的两侧内壁上均开设有限位方槽(18),空腔(13)的两侧内壁上均固定安装有限位方块(17),限位方块(17)与对应的限位方槽(18)滑动连接。
5.根据权利要求1所述的一种用于低压成套开关设备的空壳体检测装置,其特征在于,两个空腔(13)的两侧内壁上均开设有侧面滑孔(20),推挤齿条(15)与对应的两个侧面滑孔(20)滑动连接,两个旋转轴(10)的外侧均套设有齿轮套(14),两个齿轮套(14)分别与两个推挤齿条(15)啮合。
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