CN219107701U - 一种红外感温电磁加热装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种红外感温电磁加热装置,涉及电磁加热技术领域,该红外感温电磁加热装置,包括外壳,所述外壳的外侧开设有通孔,所述外壳的底部固定安装有支撑柱,所述外壳的外侧设置有控制组件,所述外壳的顶部设置有防护检测组件,所述外壳的内底壁设置有升降组件,所述控制组件包括控制台和电控按钮,所述控制台固定安装在外壳的外侧,所述电控按钮固定安装在控制台的中部。通过设置电控按钮主要用来控制电动推杆的伸缩,从而进一步的带动隔热陶瓷柱和伸缩筒进行上下伸缩运动,从而进一步的带动电磁加热线圈运动,来达到调节电磁加热线圈与加热容器之间的距离,从而来保证容器受热均匀。
Description
技术领域
本实用新型涉及电磁加热技术领域,具体为一种红外感温电磁加热装置。
背景技术
电磁加热方式由于其相对于传统的传导式加热方式具有更加高效、节能的优点,而逐渐在工业、建筑、食品生产中得到应用,其中电磁加热装置在使用的时候,需要使与待加热的容器进行接触,从而来使产生的热量均匀的传导至容器中。
然而现有的电磁加热装置,由于其电磁加热线圈的位置固定,只能对特定的容器进行加热,从而在对其他类型的容器进行加热时,由于其接触面积不充分,从而导致容器的受热不均匀,从而影响加热效果,并且现有的设备不能对装置产生的热量进行检测,从而不能很好的控制温度。
实用新型内容
本实用新型提供了一种红外感温电磁加热装置,具备操作简单便于调节加热线圈的位置使容器的受热更加均匀的优点,以解决传统电磁加热装置功能单一不具备调节的问题。
为实现以上目的,本实用新型提供如下技术方案:一种红外感温电磁加热装置,包括外壳,所述外壳的外侧开设有通孔,所述外壳的底部固定安装有支撑柱,所述外壳的外侧设置有控制组件,所述外壳的顶部设置有防护检测组件,所述外壳的内底壁设置有升降组件。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述控制组件包括控制台和电控按钮,所述控制台固定安装在外壳的外侧,所述电控按钮固定安装在控制台的中部。
作为本实用新型的一种优选技术方案,防护组件包括防护罩、红外温度传感器,所述防护罩固定安装在外壳的顶部,所述红外温度传感器固定安装在防护罩的内侧。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述升降组件包括定位杆、伸缩筒、限位槽、顶块和电磁加热线圈,所述定位杆固定安装在外壳的内底壁,所述伸缩筒套接在定位杆的外侧,所述限位槽开设在定位杆的外侧,所述电磁加热线圈固定安装在伸缩筒的顶部,所述顶块固定安装在电磁加热线圈的底部。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述升降组件还包括隔热陶瓷柱、电动推杆,所述电动推杆固定安装在定位杆的中部,所述隔热陶瓷柱固定安装在电动推杆的顶端。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述伸缩筒的内侧开设有凸块其中凸块的内侧与限位槽的内壁活动连接。
作为本实用新型的一种优选技术方案,所述隔热陶瓷柱的尺寸小于伸缩筒的尺寸且隔热陶瓷柱的顶部与伸缩筒固定连接,其中伸缩筒也是采用隔热陶瓷制作而成。
与现有技术相比,本实用新型提供了一种红外感温电磁加热装置,具备以下有益效果:
1、该一种红外感温电磁加热装置,通过设置电控按钮主要用来控制电动推杆的伸缩,从而进一步的带动隔热陶瓷柱和伸缩筒进行上下伸缩运动,从而进一步的带动电磁加热线圈运动,来达到调节电磁加热线圈与加热容器之间的距离,从而来保证容器受热均匀。
2、该一种红外感温电磁加热装置,通过设置红外温度传感器主要用来对加热容器表面的温度进行监测,从而来判断是否需要调节电磁加热线圈的位置来使容器受热更加均匀。
附图说明
图1为本实用新型一种红外感温电磁加热装置示意图;
图2为本实用新型外壳结构示意图;
图3为本实用新型外壳结构剖面示意图;
图4为本实用新型定位柱结构剖面示意图。
图中:1、外壳;2、通孔;3、支撑柱;4、控制台;5、电控按钮;6、防护罩;7、红外温度传感器;8、电磁加热线圈;9、顶块;10、定位杆;11、伸缩筒;12、限位槽;13、隔热陶瓷柱;14、电动推杆。
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-图4,本实用新型公开了一种红外感温电磁加热装置,包括外壳1,外壳1的外侧开设有通孔2,外壳1的底部固定安装有支撑柱3,外壳1的外侧设置有控制组件,外壳1的顶部设置有防护检测组件,外壳1的内底壁设置有升降组件。
具体的,控制组件包括控制台4和电控按钮5,控制台4固定安装在外壳1的外侧,电控按钮5固定安装在控制台4的中部。
本实施方案中,通过设置控制台4和电控按钮5主要用来对电动推杆14进行控制,从而进一步的控制电磁加热线圈8与加热容器的距离。
具体的,防护组件包括防护罩6、红外温度传感器7,防护罩6固定安装在外壳1的顶部,红外温度传感器7固定安装在防护罩6的内侧。
本实施方案中,通过设置防滑组件主要用来防止电磁加热线圈8散发的热量以及容器底部散发的热量造成使用者手部灼伤,其中通过设置红外温度传感器7主要用来监测容器表面温度。
具体的,升降组件包括定位杆10、伸缩筒11、限位槽12、顶块9和电磁加热线圈8,定位杆10固定安装在外壳1的内底壁,伸缩筒11套接在定位杆10的外侧,限位槽12开设在定位杆10的外侧,电磁加热线圈8固定安装在伸缩筒11的顶部,顶块9固定安装在电磁加热线圈8的底部。
本实施方案中,通过设置伸缩筒11主要用来对对电磁加热线圈8进行抬升,其中定位杆10外侧的限位槽12主要用来对伸缩筒11进行限位,防止伸缩筒11与定位杆10脱落。
具体的,升降组件还包括隔热陶瓷柱13、电动推杆14,电动推杆14固定安装在定位杆10的中部,隔热陶瓷柱13固定安装在电动推杆14的顶端。
本实施方案中,通过设置电动推杆14主要作为驱动源来对电磁加热线圈8进行抬升。
具体的,伸缩筒11的内侧开设有凸块其中凸块的内侧与限位槽12的内壁活动连接。
具体的,隔热陶瓷柱13的尺寸小于伸缩筒11的尺寸且隔热陶瓷柱13的顶部与伸缩筒11固定连接,其中伸缩筒11也是采用隔热陶瓷制作而成。
本实施方案中,通过设置隔热陶瓷柱13主要用来进行隔热,减少热量的传递。
本实用新型的工作原理及使用流程:在使用时,将待加热的容器放置在防护罩6的顶部,然后通过控制台4顶部的电控按钮5来对电磁加热线圈8进行通电,此时电磁加热线圈8通电将电能转化为热能从而来对容器进行加热,当容器的底部没有完全与电磁加热线圈8接触的时候,此时通过红外温度传感器7来对加热容器底部的温度进行检测,当容器的底部的温度不均匀时,此时通过控制台4顶部的电控按钮5按钮来对电动推杆14进行通电,从而进一步的使电动推杆14伸长,从而进一步的带动隔热陶瓷柱13和伸缩筒11向上运动,从而来对电磁加热线圈8进行抬升使其与容器的底部进行充分接触,从而使容器受热更加均匀。
需要说明的是,在本文中,诸如术语“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,并不排除在包括所述要素的过程、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)
1.一种红外感温电磁加热装置,包括外壳(1),其特征在于:所述外壳(1)的外侧开设有通孔(2),所述外壳(1)的底部固定安装有支撑柱(3),所述外壳(1)的外侧设置有控制组件,所述外壳(1)的顶部设置有防护检测组件,所述外壳(1)的内底壁设置有升降组件。
2.根据权利要求1所述的一种红外感温电磁加热装置,其特征在于:所述控制组件包括控制台(4)和电控按钮(5),所述控制台(4)固定安装在外壳(1)的外侧,所述电控按钮(5)固定安装在控制台(4)的中部。
3.根据权利要求1所述的一种红外感温电磁加热装置,其特征在于:所述防护检测组件包括防护罩(6)、红外温度传感器(7),所述防护罩(6)固定安装在外壳(1)的顶部,所述红外温度传感器(7)固定安装在防护罩(6)的内侧。
4.根据权利要求1所述的一种红外感温电磁加热装置,其特征在于:所述升降组件包括定位杆(10)、伸缩筒(11)、限位槽(12)、顶块(9)和电磁加热线圈(8),所述定位杆(10)固定安装在外壳(1)的内底壁,所述伸缩筒(11)套接在定位杆(10)的外侧,所述限位槽(12)开设在定位杆(10)的外侧,所述电磁加热线圈(8)固定安装在伸缩筒(11)的顶部,所述顶块(9)固定安装在电磁加热线圈(8)的底部。
5.根据权利要求1所述的一种红外感温电磁加热装置,其特征在于:所述升降组件还包括隔热陶瓷柱(13)、电动推杆(14),所述电动推杆(14)固定安装在定位杆(10)的中部,所述隔热陶瓷柱(13)固定安装在电动推杆(14)的顶端。
6.根据权利要求4所述的一种红外感温电磁加热装置,其特征在于:所述伸缩筒(11)的内侧开设有凸块其中凸块的内侧与限位槽(12)的内壁活动连接。
7.根据权利要求5所述的一种红外感温电磁加热装置,其特征在于:所述隔热陶瓷柱(13)的尺寸小于伸缩筒(11)的尺寸且隔热陶瓷柱(13)的顶部与伸缩筒(11)固定连接,其中伸缩筒(11)也是采用隔热陶瓷制作而成。
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