CN215719403U - 一种基于远程控制的排污泵监控装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种基于远程控制的排污泵监控装置,包括:主体,可以对内部电子零件进行安装,所述主体前部安装有控制面板,且控制面板可以对排污泵进行控制,所述主体两侧连接有散热板,且散热板可以对主体进行散热,所述主体两侧安装有连接端子,且连接端子可以连接电源线。该基于远程控制的排污泵监控装置,滑动块移动时可以通过导向杆进行滑动,挤压板的对电源线进行挤压固定,方便电源线连接后可以避免松动,当转动块与对接槽垂直时拉动散热板带动对接槽进行移动,对接槽移动时可以与螺栓、转动块进行滑动分离,方便散热板可以进行拆卸清理,拉动拉动块可以带动主体进行移动,方便通过拉动块可以快速将主体取出。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理设备技术领域,具体为一种基于远程控制的排污泵监控装置。
背景技术
排污泵是一种泵与电机连体,并同时潜入液下工作的泵类产品,与一般卧式泵或立式污水泵相比,排污泵结构紧凑、占地面积小。安装维修方便,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷相对较小,寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。基于远程控制的排污泵监控装置是对排污泵控制的设备,排污泵监控器同时可以通过远程操作对排污泵进行控制。
这种现有技术方案在使用时还存在以下问题:
1.电源线容易松动;
2.散热板不方便清理;
3.主体不方便取出;
所以需要针对上述问题进行改进。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种基于远程控制的排污泵监控装置,以解决上述背景技术提出的基于远程控制的排污泵监控装置存在许多缺陷,电源线容易松动,散热板不方便清理,主体不方便取出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于远程控制的排污泵监控装置,包括:
主体,可以对内部电子零件进行安装,所述主体前部安装有控制面板,且控制面板可以对排污泵进行控制,所述主体两侧连接有散热板,且散热板可以对主体进行散热,所述主体两侧安装有连接端子,且连接端子可以连接电源线;
第一旋转槽,开设在所述主体的前部,所述第一旋转槽的内部开设有挤压槽,所述挤压槽内部连接有弹簧,所述弹簧的端部连接有卡合块;
旋转杆,连接在所述第一旋转槽,所述旋转杆侧面连接有拉动块,所述拉动块侧面开设有卡合槽。
优选的,所述第一旋转槽与拉动块之间通过旋转杆构成旋转结构,且拉动块与卡合块之间通过卡合槽构成卡合结构,并且卡合块与挤压槽之间为滑动连接,卡合块与挤压槽之间通过弹簧构成伸缩结构。
优选的,所述主体上下两侧开设有散热槽,所述散热槽还设置有螺纹槽、螺栓与转动块;
螺纹槽,开设在所述散热槽的内部,所述螺纹槽内部连接有螺栓,且螺栓与螺纹槽为螺纹连接;
转动块,固定连接在所述螺栓的一端。
优选的,所述散热板侧面开设有第二旋转槽,且第二旋转槽的直径与转动块的长度尺寸相同,所述第二旋转槽内部开设有对接槽,且对接槽的竖向截面与转动块的竖向截面、螺栓的直径尺寸相同,并且转动块、螺栓与对接槽之间为滑动连接。
优选的,所述主体还设置有滑动槽、双向螺纹杆、导向杆、滑动块和挤压板;
滑动槽,开设在所述主体的侧面,所述滑动槽内部贯穿连接有双向螺纹杆,远离双向螺纹杆的所述滑动槽内部连接有导向杆;
滑动块,分别连接在所述导向杆与双向螺纹杆的侧面,所述滑动块之间连接有挤压板。
优选的,所述双向螺纹杆与滑动块之间为螺纹连接,且滑动块与导向杆之间为滑动连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该基于远程控制的排污泵监控装置,滑动块移动时可以通过导向杆进行滑动,挤压板的对电源线进行挤压固定,方便电源线连接后可以避免松动,当转动块与对接槽垂直时拉动散热板带动对接槽进行移动,对接槽移动时可以与螺栓、转动块进行滑动分离,方便散热板可以进行拆卸清理,拉动拉动块可以带动主体进行移动,方便通过拉动块可以快速将主体取出。
1.将电源线通过连接端子进行连接,电源线连接完成后转动双向螺纹杆可以带动滑动块进行螺纹滑动,滑动块螺纹滑动时可以带动挤压板进行移动,挤压板移动的同时可以带动另一组滑动块进行移动,滑动块移动时可以通过导向杆进行滑动,挤压板的对电源线进行挤压固定,方便电源线连接后可以避免松动。
2.设置有螺栓能够通过转动转动块进行转动,以便螺栓转动时可以通过螺纹槽进行螺纹滑动,螺栓螺纹滑动时可以使转动块与第二旋转槽分离,转动块与第二旋转槽分离的同时转动块旋转45°时可以与对接槽保持垂直,当转动块与对接槽垂直时拉动散热板带动对接槽进行移动,对接槽移动时可以与螺栓、转动块进行滑动分离,方便散热板可以进行拆卸清理。
3.按动拉动块可以带动旋转杆进行转动,拉动块转动的同时可以带动卡合槽进行移动,卡合槽移动时可以对卡合块的倾斜面进行挤压,卡合块受到挤压时可以对弹簧进行挤压,当卡合块挤压到挤压槽内部时拉动块可以通过旋转杆旋转至360°,当拉动块旋转至360°时可以使另一组卡合槽移动到卡合块的侧面,卡合块可以通过弹簧的自身弹力进行复位,卡合块复位后可以使拉动块进行固定,拉动拉动块可以带动主体进行移动,方便通过拉动块可以快速将主体取出。
附图说明
图1为本实用前视示意图;
图2为本实用俯视剖面示意图;
图3为本实用侧视剖面示意图。
图中:1、主体;2、控制面板;3、散热板;4、连接端子;5、第一旋转槽;6、挤压槽;7、弹簧;8、卡合块;9、旋转杆;10、拉动块;11、卡合槽;12、散热槽;13、螺纹槽;14、螺栓;15、转动块;16、第二旋转槽;17、对接槽;18、滑动槽;19、双向螺纹杆;20、导向杆;21、滑动块;22、挤压板。
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:一种基于远程控制的排污泵监控装置,包括:
主体1,可以对内部电子零件进行安装,主体1前部安装有控制面板2,且控制面板2可以对排污泵进行控制,主体1两侧连接有散热板3,且散热板3可以对主体1进行散热,主体1两侧安装有连接端子4,且连接端子4可以连接电源线;
第一旋转槽5,开设在主体1的前部,第一旋转槽5的内部开设有挤压槽6,挤压槽6内部连接有弹簧7,弹簧7的端部连接有卡合块8,旋转杆9,连接在第一旋转槽5,旋转杆9侧面连接有拉动块10,拉动块10侧面开设有卡合槽11。
第一旋转槽5与拉动块10之间通过旋转杆9构成旋转结构,且拉动块10与卡合块8之间通过卡合槽11构成卡合结构,并且卡合块8与挤压槽6之间为滑动连接,卡合块8与挤压槽6之间通过弹簧7构成伸缩结构。
参阅图3可知,按动拉动块10可以带动旋转杆9进行转动,拉动块10转动的同时可以带动卡合槽11进行移动,卡合槽11移动时可以对卡合块8的倾斜面进行挤压,卡合块8受到挤压时可以对弹簧7进行挤压,当卡合块8挤压到挤压槽6内部时拉动块10可以通过旋转杆9旋转至360°,当拉动块10旋转至360°时可以使另一组卡合槽11移动到卡合块8的侧面,卡合块8可以通过弹簧7的自身弹力进行复位,卡合块8复位后可以使拉动块10进行固定,拉动拉动块10可以带动主体1进行移动。
主体1上下两侧开设有散热槽12,散热槽12还设置有螺纹槽13、螺栓14与转动块15,螺纹槽13,开设在散热槽12的内部,螺纹槽13内部连接有螺栓14,且螺栓14与螺纹槽13为螺纹连接,转动块15,固定连接在螺栓14的一端。
散热板3侧面开设有第二旋转槽16,且第二旋转槽16的直径与转动块15的长度尺寸相同,第二旋转槽16内部开设有对接槽17,且对接槽17的竖向截面与转动块15的竖向截面、螺栓14的直径尺寸相同,并且转动块15、螺栓14与对接槽17之间为滑动连接。
参阅图3可知,转动转动块15可以带动螺栓14进行转动,螺栓14转动时可以通过螺纹槽13进行螺纹滑动,螺栓14螺纹滑动时可以使转动块15与第二旋转槽16分离,转动块15与第二旋转槽16分离的同时转动块15旋转45°时可以与对接槽17保持垂直,当转动块15与对接槽17垂直时拉动散热板3带动对接槽17进行移动,对接槽17移动时可以与螺栓14、转动块15进行滑动分离。
主体1还设置有滑动槽18、双向螺纹杆19、导向杆20、滑动块21和挤压板22,滑动槽18,开设在主体1的侧面,滑动槽18内部贯穿连接有双向螺纹杆19,远离双向螺纹杆19的滑动槽18内部连接有导向杆20,滑动块21,分别连接在导向杆20与双向螺纹杆19的侧面,滑动块21之间连接有挤压板22。
双向螺纹杆19与滑动块21之间为螺纹连接,且滑动块21与导向杆20之间为滑动连接。
参阅图2可知,按动拉动块10可以带动旋转杆9进行转动,拉动块10转动的同时可以带动卡合槽11进行移动,卡合槽11移动时可以对卡合块8的倾斜面进行挤压,卡合块8受到挤压时可以对弹簧7进行挤压,当卡合块8挤压到挤压槽6内部时拉动块10可以通过旋转杆9旋转至360°,当拉动块10旋转至360°时可以使另一组卡合槽11移动到卡合块8的侧面,卡合块8可以通过弹簧7的自身弹力进行复位,卡合块8复位后可以使拉动块10进行固定,拉动拉动块10可以带动主体1进行移动。
工作原理:在使用基于远程控制的排污泵监控装置,首先需要对基于远程控制的排污泵监控装置进行简单了解,将电源线通过连接端子4进行连接,电源线连接完成后转动双向螺纹杆19可以带动滑动块21进行螺纹滑动,滑动块21螺纹滑动时可以带动挤压板22进行移动,挤压板22移动的同时可以带动另一组滑动块21进行移动,滑动块21移动时可以通过导向杆20进行滑动,挤压板22的对电源线进行挤压固定,电源线连接完成后按动拉动块10可以带动旋转杆9进行转动,拉动块10转动的同时可以带动卡合槽11进行移动,卡合槽11移动时可以对卡合块8的倾斜面进行挤压,卡合块8受到挤压时可以对弹簧7进行挤压,当卡合块8挤压到挤压槽6内部时拉动块10可以通过旋转杆9旋转至360°,当拉动块10旋转至360°时可以使另一组卡合槽11移动到卡合块8的侧面,卡合块8可以通过弹簧7的自身弹力进行复位,卡合块8复位后可以使拉动块10进行固定,拉动拉动块10可以带动主体1进行移动,使通过拉动块10可以快速将主体1进行安装,这就是基于远程控制的排污泵监控装置的特点,本说明中未作详细描述的内容属于本领域专业技术人员公知的现有技术。
尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种基于远程控制的排污泵监控装置,其特征在于,包括:
主体(1),可以对内部电子零件进行安装,所述主体(1)前部安装有控制面板(2),且控制面板(2)可以对排污泵进行控制,所述主体(1)两侧连接有散热板(3),且散热板(3)可以对主体(1)进行散热,所述主体(1)两侧安装有连接端子(4),且连接端子(4)可以连接电源线;
第一旋转槽(5),开设在所述主体(1)的前部,所述第一旋转槽(5)的内部开设有挤压槽(6),所述挤压槽(6)内部连接有弹簧(7),所述弹簧(7)的端部连接有卡合块(8);
旋转杆(9),连接在所述第一旋转槽(5),所述旋转杆(9)侧面连接有拉动块(10),所述拉动块(10)侧面开设有卡合槽(11)。
2.根据权利要求1所述的一种基于远程控制的排污泵监控装置,其特征在于:所述第一旋转槽(5)与拉动块(10)之间通过旋转杆(9)构成旋转结构,且拉动块(10)与卡合块(8)之间通过卡合槽(11)构成卡合结构,并且卡合块(8)与挤压槽(6)之间为滑动连接,卡合块(8)与挤压槽(6)之间通过弹簧(7)构成伸缩结构。
3.根据权利要求2所述的一种基于远程控制的排污泵监控装置,其特征在于:所述主体(1)上下两侧开设有散热槽(12),所述散热槽(12)还设置有螺纹槽(13)、螺栓(14)与转动块(15);
螺纹槽(13),开设在所述散热槽(12)的内部,所述螺纹槽(13)内部连接有螺栓(14),且螺栓(14)与螺纹槽(13)为螺纹连接;
转动块(15),固定连接在所述螺栓(14)的一端。
4.根据权利要求1所述的一种基于远程控制的排污泵监控装置,其特征在于:所述散热板(3)侧面开设有第二旋转槽(16),且第二旋转槽(16)的直径与转动块(15)的长度尺寸相同,所述第二旋转槽(16)内部开设有对接槽(17),且对接槽(17)的竖向截面与转动块(15)的竖向截面、螺栓(14)的直径尺寸相同,并且转动块(15)、螺栓(14)与对接槽(17)之间为滑动连接。
5.根据权利要求1所述的一种基于远程控制的排污泵监控装置,其特征在于:所述主体(1)还设置有滑动槽(18)、双向螺纹杆(19)、导向杆(20)、滑动块(21)和挤压板(22);
滑动槽(18),开设在所述主体(1)的侧面,所述滑动槽(18)内部贯穿连接有双向螺纹杆(19),远离双向螺纹杆(19)的所述滑动槽(18)内部连接有导向杆(20);
滑动块(21),分别连接在所述导向杆(20)与双向螺纹杆(19)的侧面,所述滑动块(21)之间连接有挤压板(22)。
6.根据权利要求5所述的一种基于远程控制的排污泵监控装置,其特征在于:所述双向螺纹杆(19)与滑动块(21)之间为螺纹连接,且滑动块(21)与导向杆(20)之间为滑动连接。
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