CN216816544U - 一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及氢火焰离子检测仪技术领域,具体为一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,包括安装盘,所述安装盘顶端的两侧均开设有排气孔,且安装盘的上方设置有盖板,所述盖板的中间位置处安装有固定杆,且盖板顶端的两侧均开设有通孔,所述盖板的外壁安装有防护圈,且防护圈的底端设置有限位结构。该氢火焰离子检测仪用进气挡盖,通过转动固定杆配合螺纹套使得盖板向下运动,同时使得密封垫将排气孔封住,实现对排气孔的封闭,避免外界灰尘等杂物进入,相反转动,外界的气体通过通孔和排气孔进入仪器内部,大大简化了使用过程,保证使用的简便,从而解决了不便于使用的问题。
Description
技术领域
本实用新型涉及氢火焰离子检测仪技术领域,具体为一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖。
背景技术
氢火焰离子检测仪在使用时,需要打开进气挡盖,便于外界的气体进出,但是在非工作状态下,就需要进行关闭,避免外界的灰尘等物体进入,保证后期正常的工作。
如今的氢火焰离子检测仪用进气挡盖在使用时,一般通过螺栓进行安装,使用时需要将进气挡盖拧下,从而打开进气挡盖,使用起来尤其的麻烦,且容易出现丢失或者损伤。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,具备便于使用等优点,解决了一般氢火焰离子检测仪用进气挡盖不便于使用的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,包括安装盘,所述安装盘顶端的两侧均开设有排气孔,且安装盘的上方设置有盖板,所述盖板的中间位置处安装有固定杆,且盖板顶端的两侧均开设有通孔。
所述盖板的外壁安装有防护圈,且防护圈的底端设置有限位结构。
进一步,所述盖板底端的两端均安装有密封垫,且密封垫的直径大于排气孔的直径。
进一步,所述固定杆外壁的下端安装有螺纹套,且螺纹套和安装盘之间采用螺纹连接。
进一步,所述通孔的直径大于排气孔的直径,且通孔和排气孔一一对应。
进一步,所述限位结构包括安装槽,所述安装槽开设在防护圈的底端,且安装槽内部的下端滑动连接有滑板,所述滑板的底端安装有贯穿安装槽的压圈。
进一步,所述压圈正视剖面形状为凸形,且压圈的剖面直径大于螺栓孔的直径。
进一步,所述安装槽内部顶端的中间位置处安装有弹簧,且弹簧的底端与滑板固定连接。
与现有技术相比,本申请的技术方案具备以下有益效果:
1、该氢火焰离子检测仪用进气挡盖,通过设置有固定杆、螺纹套、盖板、密封垫、排气孔和通孔,通过转动固定杆配合螺纹套使得盖板向下运动,同时使得密封垫将排气孔封住,实现对排气孔的封闭,避免外界灰尘等杂物进入,相反转动,外界的气体通过通孔和排气孔进入仪器内部,大大简化了使用过程,保证使用的简便,从而解决了不便于使用的问题。
2、该氢火焰离子检测仪用进气挡盖,通过设置有螺栓孔、固定杆、盖板、弹簧、滑板和压圈,通过螺栓插入螺栓孔内部进行安装,然后转动固定杆将盖板安装,完成安装工作,通过在弹簧的弹性作用下带动滑板向下运动,从而带动压圈将螺栓顶端抵住限位,很好的避免螺栓出现松动,保证安装的稳定,从而解决了安装不稳定的问题。
附图说明
图1为本实用新型的正视剖面结构示意图;
图2为本实用新型盖板的立体结构示意图;
图3为本实用新型的正视结构示意图;
图4为本实用新型盖板的仰视结构示意图;
图5为本实用新型图1的A部放大结构示意图。
图中:1、防护圈;2、安装盘;3、螺栓孔;4、排气孔;5、螺纹套;6、密封垫;7、盖板;8、固定杆;9、通孔;10、限位结构;1001、压圈;1002、安装槽;1003、滑板;11、弹簧。
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,本实施例中的一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,包括安装盘2,安装盘2顶端的两侧均开设有排气孔4,且安装盘2的上方设置有盖板7,盖板7的中间位置处安装有固定杆8,且盖板7顶端的两侧均开设有通孔9。
盖板7的外壁安装有防护圈1,且防护圈1的底端设置有限位结构10。
请参阅图1、图2和图4,本实施例中的,盖板7底端的两端均安装有密封垫6,且密封垫6的直径大于排气孔4的直径。
需要说明的是,由于密封垫6的直径大于排气孔4的直径,便于将排气孔4堵住,实现封闭。
请参阅图1和图3,本实施例中的,固定杆8外壁的下端安装有螺纹套5,且螺纹套5和安装盘2之间采用螺纹连接。
需要说明的是,由于螺纹套5和安装盘2之间采用螺纹连接,便于通过转动带动盖板7向下运动。
请参阅图1、图2和图4,本实施例中的,通孔9的直径大于排气孔4的直径,且通孔9和排气孔4一一对应。
需要说明的是,由于通孔9和排气孔4一一对应,便于实现外界气体的进入。
请参阅图1、图3和图5,本实施例中的,限位结构10包括安装槽1002,安装槽1002开设在防护圈1的底端,且安装槽1002内部的下端滑动连接有滑板1003,滑板1003的底端安装有贯穿安装槽1002的压圈1001。
需要说明的是,通过滑板1003向下运动,从而带动压圈1001将螺栓顶端抵住限位,很好的避免螺栓出现松动,保证安装的稳定。
请参阅图1和图5,本实施例中的,压圈1001正视剖面形状为凸形,且压圈1001的剖面直径大于螺栓孔3的直径。
需要说明的是,由于压圈1001的剖面直径大于螺栓孔3的直径,便于通过压圈1001将螺栓抵住,很好的避免螺栓出现松动。
请参阅图1和图5,本实施例中的,安装槽1002内部顶端的中间位置处安装有弹簧11,且弹簧11的底端与滑板1003固定连接。
需要说明的是,通过在弹簧11的弹性作用下带动滑板1003向下运动,从而带动压圈1001将螺栓顶端抵住限位,很好的避免螺栓出现松动,保证安装的稳定,从而解决了安装不稳定的问题。
可以理解的是,该氢火焰离子检测仪用进气挡盖,能够进行稳定的安装,避免安装出现松动,同时能够便于实现对进气口的开关,保证使用的便捷。
上述实施例的工作原理为:
安装时,通过螺栓插入螺栓孔3内部进行安装,然后转动固定杆8将盖板7安装,通过在弹簧11的弹性作用下带动滑板1003向下运动,从而带动压圈1001将螺栓顶端抵住限位;
工作时,通过转动固定杆8配合螺纹套5使得盖板7向下运动,同时使得密封垫6将排气孔4封住,实现对排气孔4的封闭,相反转动,外界的气体通过通孔9和排气孔4进入仪器内部,大大简化了使用过程。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
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 (7)
1.一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,包括安装盘(2),其特征在于:所述安装盘(2)顶端的两侧均开设有排气孔(4),且安装盘(2)的上方设置有盖板(7),所述盖板(7)的中间位置处安装有固定杆(8),且盖板(7)顶端的两侧均开设有通孔(9);
所述盖板(7)的外壁安装有防护圈(1),且防护圈(1)的底端设置有限位结构(10)。
2.根据权利要求1所述的一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,其特征在于:所述盖板(7)底端的两端均安装有密封垫(6),且密封垫(6)的直径大于排气孔(4)的直径。
3.根据权利要求1所述的一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,其特征在于:所述固定杆(8)外壁的下端安装有螺纹套(5),且螺纹套(5)和安装盘(2)之间采用螺纹连接。
4.根据权利要求1所述的一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,其特征在于:所述通孔(9)的直径大于排气孔(4)的直径,且通孔(9)和排气孔(4)一一对应。
5.根据权利要求1所述的一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,其特征在于:所述限位结构(10)包括安装槽(1002),所述安装槽(1002)开设在防护圈(1)的底端,且安装槽(1002)内部的下端滑动连接有滑板(1003),所述滑板(1003)的底端安装有贯穿安装槽(1002)的压圈(1001)。
6.根据权利要求5所述的一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,其特征在于:所述压圈(1001)正视剖面形状为凸形,且压圈(1001)的剖面直径大于螺栓孔(3)的直径。
7.根据权利要求5所述的一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖,其特征在于:所述安装槽(1002)内部顶端的中间位置处安装有弹簧(11),且弹簧(11)的底端与滑板(1003)固定连接。
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CN202220210978.0U CN216816544U (zh) | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖 |
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CN202220210978.0U Active CN216816544U (zh) | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 一种氢火焰离子检测仪用进气挡盖 |
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