CN221225400U - 一种控制阴树脂再生液温度的装置 - Google Patents

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陶荣杰
张宇
王志鹏
孙强
王永璐
杨冬
高伟
岳冠彤
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Abstract

本实用新型涉及控制温度装置技术领域,尤其是一种控制阴树脂再生液温度的装置,包括温度控制装置主体和固定座,所述温度控制装置主体的后端与固定座固定相连,所述固定座的顶端与控制盒固定相连,所述控制盒的前端设置有温度检测器,所述温度控制装置主体的中部分别与两侧的固定电极板固定相连。通过向内移动连接块,连接块带动第一弹簧压缩,同时连接块带动卡块与固定电极板接触卡接,随后将电极连接座进行拆卸,随后将新的电热丝通过电极连接座安装在固定电极板上,随后松开连接块,第一弹簧的弹力带动卡块与固定电极板相连接,从而实现对电热丝进行固定,通过此种方式使得对电热丝的更换更便捷。

Description

一种控制阴树脂再生液温度的装置
技术领域
本实用新型涉及控制温度装置技术领域,具体为一种控制阴树脂再生液温度的装置。
背景技术
温度控制装置是加热过程中控制温度的装置,被加热物料的温升主要取决于辐射器功率及被加热物料的类别。
例如授权公告号为CN216378230U,一种微生物发酵生产用自动控制温度装置,上述文件通过温度监测器对设备内部温度进行监测,当设备内部温度过高时,驱动电机反转工作,驱动电机带动旋转头转动,此时旋转头带动扇叶转动,扇叶带动空气的流动,使设备内部的空气排出到设备外部,此时设备内部温度降低,当设备内部温度过低时,温度监测器控制控制盒工作,控制盒控制液压杆,使液压杆伸长,当液压杆伸长到合适的位置,此时负极接线柱和连接板接触,此时电热丝、正极接线柱和负极接线柱形成一个闭合电路,此时电热丝产生热量,驱动电机带动旋转头转动,旋转头上的扇叶通过带动气体的流动,使电热丝产生的热量进入到设备内部,当设备内部温度达到合适的高度时,液压杆收缩,使设备断电,以此来控制设备内部的温度,使设备内部的温度控制的更加的方便,有效的保证设备内部的温度可自动控制,进一步提高菌种培养的环境,然而上述文件中的控制温度装置在控制阴树脂再生液的温度过程中,由于上述文件中的控制温度装置电热丝与装置为一体式结构,从而导致上述文件中的控制温度装置在电热丝长时间使用容易出现损坏需要对电热丝进行更换,而上述文件中的控制温度装置在对电热丝进行更换过程中,需要借助外界的焊枪来实现对电热丝进行更换,从而导致对电热丝的更换具有一定的局限性,从而不便于对电热丝进行更换;
以及上述文件中的控制温度装置在使用过程中,需要定期对过滤网进行清理,因此需要对安装座进行拆卸,安装座与控制温度装置是通过螺栓来实现对安装座进行连接的,螺栓的转动过程中需要借助外界工具来实现的对螺栓进行转动的,同时由于使用的螺栓数量较多,并且每个螺栓转动的圈数较多,使得对安装座进行拆卸较为繁琐,便于对控制温度装置的过滤网进行清理。
实用新型内容
本实用新型的目的是为了解决上述背景技术中提出问题,而提出的一种控制阴树脂再生液温度的装置。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
设计一种控制阴树脂再生液温度的装置,包括温度控制装置主体和固定座,所述温度控制装置主体的后端与固定座固定相连,所述固定座的顶端与控制盒固定相连,所述控制盒的前端设置有温度检测器,所述温度控制装置主体的中部分别与两侧的固定电极板固定相连,所述固定座的底部与连接电极板滑动相连,所述连接电极板的底端与两侧的液压缸的输出端固定相连,所述液压缸的底端与固定座固定相连,所述固定电极板的外侧设置有连接结构,所述温度控制装置主体的后侧设置有限位结构。
优选的,所述连接结构包括电极连接座,多个所述电极连接座的外壁与固定电极板滑动相连,所述电极连接座的滑槽与多个连接块滑动相连,所述连接块的内端与第一弹簧的一端固定相连,所述第一弹簧的另一端与电极连接座固定相连,所述电极连接座的外侧与卡块的一端固定相连,所述卡块的另一端与第二弹簧固定相连,所述第二弹簧的外壁与电极连接座滑动相连,所述连接块的端部与接触电极片固定相连。
优选的,多个所述接触电极片的外壁与固定电极板相卡接,多个所述第二弹簧的外端与固定电极板相抵紧。
优选的,两侧所述电极连接座的内端均与电热丝固定相连。
优选的,所述限位结构包括L型板,多个所述L型板的端部均与温度控制装置主体固定相连,所述L型板的滑槽与滑块固定相连,所述滑块的外壁与滑杆滑动相连,所述滑块的端部与第三弹簧的一端固定相连,所述第三弹簧的另一端与滑杆固定相连,所述滑杆的内侧与导向块固定相连,所述导向块的外壁与限位块滑动相连,所述限位块的外壁中部与L型板滑动相连,所述限位块的外壁内侧均与过滤网相贴合。
优选的,多个所述L型板的内壁均与过滤网相贴合,所述过滤网的前端与安装座固定相连。
本实用新型提出的一种控制阴树脂再生液温度的装置,有益效果在于:通过向内移动连接块,连接块带动第一弹簧压缩,同时连接块带动卡块与固定电极板接触卡接,随后将电极连接座进行拆卸,随后将新的电热丝通过电极连接座安装在固定电极板上,随后松开连接块,第一弹簧的弹力带动卡块与固定电极板相连接,从而实现对电热丝进行固定,通过此种方式使得对电热丝的更换更便捷;
通过向外移动滑杆,滑杆沿着滑块的外壁向外移动,滑杆带动第三弹簧压缩,同时滑杆带动导向块向外移动,导向块带动带动限位块向外移动,使得限位块与安装座解除连接,在过滤网清理完成后,将安装座复位,随后松开滑杆,第三弹簧的弹力带动限位块复位,实现对安装座进行固定,以此种限位方式替换了原有的限位方式使得对安装座进行安装和拆卸更便捷。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型的主视结构示意图;
图3为图2中A的结构示意图;
图4为图2的后视结构示意图;
图5为图4中B的结构示意图。
图中:1、温度控制装置主体,2、固定座,3、连接结构,301、电极连接座,302、第一弹簧,303、连接块,304、卡块,305、第二弹簧,306、接触电极片,4、限位结构,4a1、L型板,4a2、滑块,4a3、滑杆,4a4、第三弹簧,4a5、导向块,4a6、限位块,4b1、导向块,5、电热丝,6、控制盒,7、温度检测器,8、液压缸,9、连接电极板,10、固定电极板,11、安装座,12、过滤网。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型作进一步说明:
实施例1:
参照附图1-5:本实施例中,一种控制阴树脂再生液温度的装置,包括温度控制装置主体1和固定座2,温度控制装置主体1的后端与固定座2固定相连,固定座2的顶端与控制盒6固定相连,控制盒6的前端设置有温度检测器7,温度控制装置主体1的中部分别与两侧的固定电极板10固定相连,固定座2的底部与连接电极板9滑动相连,连接电极板9的底端与两侧的液压缸8的输出端固定相连,液压缸8的底端与固定座2固定相连,固定电极板10的外侧设置有连接结构3,温度控制装置主体1的后侧设置有限位结构4。
连接结构3包括电极连接座301,多个电极连接座301的外壁与固定电极板10滑动相连,电极连接座301的滑槽与多个连接块303滑动相连,连接块303的内端与第一弹簧302的一端固定相连,第一弹簧302的另一端与电极连接座301固定相连,如图5所示第二弹簧304处于压缩状态,使得第二弹簧304的弹力始终带动接触电极片305与固定电极板10紧密贴合,避免了接触电极片305与固定电极板10出现接触不良的情况,使用者向内移动连接块303,连接块303带动第一弹簧302压缩,同时连接块303带动卡块304与固定电极板10接触卡接,随后将电极连接座301进行拆卸,顶部的固定电极板10控制盒6典电性相连,电热丝5通过两侧的电极连接座301与两侧的固定电极板10电性相连,连接电极板9与控制盒6电性相连,电极连接座301的外侧与卡块304的一端固定相连,卡块304的另一端与第二弹簧305固定相连,第二弹簧305的外壁与电极连接座301滑动相连,连接块303的端部与接触电极片306固定相连,多个接触电极片306的外壁与固定电极板10相卡接,多个第二弹簧305的外端与固定电极板10相抵紧,两侧电极连接座301的内端均与电热丝5固定相连。
限位结构4包括L型板4a1,多个L型板4a1的端部均与温度控制装置主体1固定相连,L型板4a1的滑槽与滑块4a2固定相连,滑块4a2的外壁与滑杆4a3滑动相连,滑块4a2的端部与第三弹簧4a4的一端固定相连,使用者向外移动滑杆4a3,滑杆4a3沿着滑块4a2的外壁向外移动,滑杆4a3带动第三弹簧4a4压缩,同时滑杆4a3带动导向块4a5向外移动,导向块4a5带动带动限位块4a6向外移动,使得限位块4a6与安装座11解除连接,第三弹簧4a4的另一端与滑杆4a3固定相连,滑杆4a3的内侧与导向块4a5固定相连,导向块4a5的外壁与限位块4a6滑动相连,限位块4a6的外壁中部与L型板4a1滑动相连,限位块4a6的外壁内侧均与过滤网12相贴合,多个L型板4a1的内壁均与过滤网12相贴合,过滤网12的前端与安装座11固定相连。
工作原理:
在电热丝5出现损坏式,使用者向内移动连接块303,连接块303带动第一弹簧302压缩,同时连接块303带动卡块304与固定电极板10接触卡接,随后将电极连接座301进行拆卸,随后将新的电热丝5通过电极连接座301安装在固定电极板10上,随后松开连接块303,第一弹簧302的弹力带动卡块304与固定电极板10相连接,从而实现对电热丝进行固定,通过此种方式使得对电热丝5的更换更便捷;
在对过滤网12进行清理时,使用者向外移动滑杆4a3,滑杆4a3沿着滑块4a2的外壁向外移动,滑杆4a3带动第三弹簧4a4压缩,同时滑杆4a3带动导向块4a5向外移动,导向块4a5带动带动限位块4a6向外移动,使得限位块4a6与安装座11解除连接,在过滤网12清理完成后,将安装座11复位,随后松开滑杆4a3,第三弹簧4a4的弹力带动限位块4a6复位,实现对安装座11进行固定,以此种限位方式替换了原有的限位方式使得对安装座11进行安装和拆卸更便捷。
实施例2:
参照附图1-5:本实施例中,一种控制阴树脂再生液温度的装置,其中限位结构4还可以包括导向块4b1,多个导向块4b1的内端均与过滤网12固定相连,导向块4b1的外壁与L型板4a1滑动相连,通过导向块4b1与L型板4a1的卡槽限制,从而使得安装座11安装更便捷。
虽然本实用新型已通过参考优选的实施例进行了图示和描述,但是,本专业普通技术人员应当了解,在权利要求书的范围内,可作形式和细节上的各种各样变化。

Claims (6)

1.一种控制阴树脂再生液温度的装置,包括温度控制装置主体(1)和固定座(2),所述温度控制装置主体(1)的后端与固定座(2)固定相连,其特征在于:所述固定座(2)的顶端与控制盒(6)固定相连,所述控制盒(6)的前端设置有温度检测器(7),所述温度控制装置主体(1)的中部分别与两侧的固定电极板(10)固定相连,所述固定座(2)的底部与连接电极板(9)滑动相连,所述连接电极板(9)的底端与两侧的液压缸(8)的输出端固定相连,所述液压缸(8)的底端与固定座(2)固定相连,所述固定电极板(10)的外侧设置有连接结构(3),所述温度控制装置主体(1)的后侧设置有限位结构(4)。
2.根据权利要求1所述的一种控制阴树脂再生液温度的装置,其特征在于:所述连接结构(3)包括电极连接座(301),多个所述电极连接座(301)的外壁与固定电极板(10)滑动相连,所述电极连接座(301)的滑槽与多个连接块(303)滑动相连,所述连接块(303)的内端与第一弹簧(302)的一端固定相连,所述第一弹簧(302)的另一端与电极连接座(301)固定相连,所述电极连接座(301)的外侧与卡块(304)的一端固定相连,所述卡块(304)的另一端与第二弹簧(305)固定相连,所述第二弹簧(305)的外壁与电极连接座(301)滑动相连,所述连接块(303)的端部与接触电极片(306)固定相连。
3.根据权利要求2所述的一种控制阴树脂再生液温度的装置,其特征在于:多个所述接触电极片(306)的外壁与固定电极板(10)相卡接,多个所述第二弹簧(305)的外端与固定电极板(10)相抵紧。
4.根据权利要求2所述的一种控制阴树脂再生液温度的装置,其特征在于:两侧所述电极连接座(301)的内端均与电热丝(5)固定相连。
5.根据权利要求1所述的一种控制阴树脂再生液温度的装置,其特征在于:所述限位结构(4)包括L型板(4a1),多个所述L型板(4a1)的端部均与温度控制装置主体(1)固定相连,所述L型板(4a1)的滑槽与滑块(4a2)固定相连,所述滑块(4a2)的外壁与滑杆(4a3)滑动相连,所述滑块(4a2)的端部与第三弹簧(4a4)的一端固定相连,所述第三弹簧(4a4)的另一端与滑杆(4a3)固定相连,所述滑杆(4a3)的内侧与导向块(4a5)固定相连,所述导向块(4a5)的外壁与限位块(4a6)滑动相连,所述限位块(4a6)的外壁中部与L型板(4a1)滑动相连,所述限位块(4a6)的外壁内侧均与过滤网(12)相贴合。
6.根据权利要求5所述的一种控制阴树脂再生液温度的装置,其特征在于:多个所述L型板(4a1)的内壁均与过滤网(12)相贴合,所述过滤网(12)的前端与安装座(11)固定相连。
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