CN213746004U - 一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,包括外壳、电磁铁和测量仪本体,所述外壳的上表面开设有滑槽,且外壳的前后端均固定连接有固定块,所述外壳的中部转动连接有限位辊,所述电磁铁的前后端均固定连接有支撑板,所述滑杆通过孔槽与固定块相连接,且固定块的前端开设有螺纹槽,所述滑槽上滑动连接有调节筒,且调节筒的侧表面开设有限位槽,所述调节筒的内部转动连接有蜗轮,所述蜗轮的左侧连接有蜗杆,所述固定块的左右单体之间均通过螺栓贯穿螺栓孔固定连接。该便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,方便调节测量仪的角度,以及方便对测量仪进行收纳携带,同时也方便对测量仪进行水平度进行调节。
Description
技术领域
本实用新型涉及油炉的受热面测量仪相关技术领域,具体为一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪。
背景技术
目前,对在油炉受热面管子剩余壁厚检验中,一般使用超声波测厚仪和焊缝尺,超声波测厚仪探头具有一定的面积(现有技术能做到直径为4mm的探头),对管子表面存在凹坑处的剩余壁厚测量偏差较大。
但是,现有的油炉的受热面测量仪,在测量使用时,不方便调节测量仪的角度,以及不方便对测量仪进行收纳携带,同时也不方便对测量仪进行水平度进行调节,为此我们提出了一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,用来解决上述问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,以解决上述背景技术中提出的现有的油炉的受热面测量仪,在测量使用时,不方便调节测量仪的角度,以及不方便对测量仪进行收纳携带,同时也不方便对测量仪进行水平度进行调节的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,包括外壳、电磁铁和测量仪本体,所述外壳的上表面开设有滑槽,且外壳的前后端均固定连接有固定块,所述外壳的中部转动连接有限位辊,且外壳的上侧设置有电磁铁,所述电磁铁的前后端均固定连接有支撑板,且支撑板的前后端分别贯穿连接有滑杆和螺纹杆,所述滑杆通过孔槽与固定块相连接,且固定块的前端开设有螺纹槽,所述滑槽上滑动连接有调节筒,且调节筒的侧表面开设有限位槽,所述调节筒的内部转动连接有蜗轮,且蜗轮的中部固定连接有测量仪本体,所述蜗轮的左侧连接有蜗杆,且蜗杆上固定连接有摇把,所述固定块的左右单体之间均通过螺栓贯穿螺栓孔固定连接。
优选的,所述外壳的左右单体之间构成圆环状结构,且外壳上开设的滑槽呈连通结构。
优选的,所述外壳通过螺纹杆在支撑板的下端构成升降结构,且限位辊关于支撑板的中轴线左右对称设置。
优选的,所述限位辊的宽度尺寸小于外壳的厚度尺寸,且限位辊的单体之间的连线与外壳的水平中轴线相重合。
优选的,所述测量仪本体通过蜗轮和蜗杆在调节筒的内部构成转动结构,且蜗轮和蜗杆之间的连接方式为啮合连接。
优选的,所述限位槽在调节筒上呈圆弧形结构,且测量仪本体在限位槽上构成滑动结构。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,方便调节测量仪的角度,以及方便对测量仪进行收纳携带,同时也方便对测量仪进行水平度进行调节;
1、设有支撑板和限位辊,支撑板通过电磁铁吸附在炉体的上端面,通过螺纹杆,调节外壳的升降,便于限位辊与炉体的外表面相贴合,方便稳定的升降,便于检测使用;
2、设有滑槽和调节筒,调节筒在滑槽上构成滑动结构,从而便于对调节筒进行稳定的平移,方便调节筒上的测量仪本体对炉体的外表面进行检测,方便使用;
3、设有蜗轮和蜗杆,蜗轮和蜗杆之间为螺纹连接,从而便于带动测量仪本体在调节筒上滑动,从而便于测量仪本体的水平度进行调节,便于保持测量仪本体与炉体的外表面切线相切,方便检测。
附图说明
图1为本实用新型俯视剖面结构示意图;
图2为本实用新型外壳和调节筒连接俯视剖面结构示意图;
图3为本实用新型调节筒的整体结构示意图;
图4为本实用新型外壳的整体结构示意图;
图5为本实用新型支撑板和螺纹杆连接整体结构示意图。
图中:1、外壳;2、滑槽;3、固定块;4、孔槽;5、螺纹槽;6、螺栓孔;7、限位辊;8、支撑板;9、电磁铁;10、滑杆;11、螺纹杆;12、调节筒;13、测量仪本体;14、蜗轮;15、摇把;16、蜗杆;17、限位槽。
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1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,包括外壳1、滑槽2、固定块3、孔槽4、螺纹槽5、螺栓孔6、限位辊7、支撑板8、电磁铁9、滑杆10、螺纹杆11、调节筒12、测量仪本体13、蜗轮14、摇把15、蜗杆16和限位槽17,外壳1的上表面开设有滑槽2,且外壳1的前后端均固定连接有固定块3,外壳1的中部转动连接有限位辊7,且外壳1的上侧设置有电磁铁9,电磁铁9的前后端均固定连接有支撑板8,且支撑板8的前后端分别贯穿连接有滑杆10和螺纹杆11,滑杆10通过孔槽4与固定块3相连接,且固定块3的前端开设有螺纹槽5,滑槽2上滑动连接有调节筒12,且调节筒12的侧表面开设有限位槽17,调节筒12的内部转动连接有蜗轮14,且蜗轮14的中部固定连接有测量仪本体13,蜗轮14的左侧连接有蜗杆16,且蜗杆16上固定连接有摇把15,固定块3的左右单体之间均通过螺栓贯穿螺栓孔6固定连接。
如图1和图4中外壳1的左右单体之间构成圆环状结构,且外壳1上开设的滑槽2呈连通结构,便于将外壳1安装在炉体的外表面,方便检测使用,如图1、图4和图5中外壳1通过螺纹杆11在支撑板8的下端构成升降结构,且限位辊7关于支撑板8的中轴线左右对称设置,便于对炉体的本体高度的外表面进行检测,方便使用。
如图1和图4中限位辊7的宽度尺寸小于外壳1的厚度尺寸,且限位辊7的单体之间的连线与外壳1的水平中轴线相重合,方便外壳1在炉体的外表面进行稳定的升降平移,方便使用,如图1和图2中测量仪本体13通过蜗轮14和蜗杆16在调节筒12的内部构成转动结构,且蜗轮14和蜗杆16之间的连接方式为啮合连接,方便调节测量仪本体13的转动角度,方便使用。
如图2和图3中限位槽17在调节筒12上呈圆弧形结构,且测量仪本体13在限位槽17上构成滑动结构,测量仪本体13在调节筒12上稳定的滑动,方便使用。
工作原理:在使用该便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪时,首先结合图1、图4和图5所示,将电磁铁9吸附在炉体的上端面,然后将外壳1的单体贴合在炉体的外表面,将固定块3上的孔槽4和螺纹槽5分别与滑杆10和螺纹杆11相连接,从而便于转动螺纹杆11时,调节外壳1的升降高度,外壳1上转动连接有限位辊7,从而便于稳定的升降调节外壳1的高度,方便检测不同高度位置的炉体,结合图1、图2和图3所示,将摇把15带动蜗杆16转动,蜗杆16和蜗轮14之间啮合连接,从而便于带动蜗轮14转动,从而便于通过蜗轮14带动测量仪本体13在调节筒12上滑动,方便调节测量仪本体13的角度,便于保持测量仪本体13与炉体外表面的切线垂直,方便使用,这就是便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪使用的整个过程。
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 (6)
1.一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,包括外壳(1)、电磁铁(9)和测量仪本体(13),其特征在于:所述外壳(1)的上表面开设有滑槽(2),且外壳(1)的前后端均固定连接有固定块(3),所述外壳(1)的中部转动连接有限位辊(7),且外壳(1)的上侧设置有电磁铁(9),所述电磁铁(9)的前后端均固定连接有支撑板(8),且支撑板(8)的前后端分别贯穿连接有滑杆(10)和螺纹杆(11),所述滑杆(10)通过孔槽(4)与固定块(3)相连接,且固定块(3)的前端开设有螺纹槽(5),所述滑槽(2)上滑动连接有调节筒(12),且调节筒(12)的侧表面开设有限位槽(17),所述调节筒(12)的内部转动连接有蜗轮(14),且蜗轮(14)的中部固定连接有测量仪本体(13),所述蜗轮(14)的左侧连接有蜗杆(16),且蜗杆(16)上固定连接有摇把(15),所述固定块(3)的左右单体之间均通过螺栓贯穿螺栓孔(6)固定连接。
2.根据权利要求1所述的一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,其特征在于:所述外壳(1)的左右单体之间构成圆环状结构,且外壳(1)上开设的滑槽(2)呈连通结构。
3.根据权利要求1所述的一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,其特征在于:所述外壳(1)通过螺纹杆(11)在支撑板(8)的下端构成升降结构,且限位辊(7)关于支撑板(8)的中轴线左右对称设置。
4.根据权利要求1所述的一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,其特征在于:所述限位辊(7)的宽度尺寸小于外壳(1)的厚度尺寸,且限位辊(7)的单体之间的连线与外壳(1)的水平中轴线相重合。
5.根据权利要求1所述的一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,其特征在于:所述测量仪本体(13)通过蜗轮(14)和蜗杆(16)在调节筒(12)的内部构成转动结构,且蜗轮(14)和蜗杆(16)之间的连接方式为啮合连接。
6.根据权利要求1所述的一种便于携带的大温差导热油炉的受热面测量仪,其特征在于:所述限位槽(17)在调节筒(12)上呈圆弧形结构,且测量仪本体(13)在限位槽(17)上构成滑动结构。
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