一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪转让专利

申请号 : CN202011569842.0

文献号 : CN112630531B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 明宗峰

申请人 : 圆角科技发展(佛山)有限公司

摘要 :

本发明公开了一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其结构包括支撑台、箱门、显示面板、测试机、盛放装置、测振传感器,支撑台前表面设有箱门,并且支撑台顶部与测试机底部相焊接,通过外撑板的导向流动,流体通过透孔往下流动,测振传感器在支撑外环内部进行下降,抵触片对测振传感器外侧表面进行抵触,滑球与测振传感器外侧表面进行抵触转动,测振传感器下端与盛放罐内侧底部中端进行竖直抵触,提高测振传感器对流体整体的测试效果,通过伸缩软管和支撑脚的支撑和伸缩,确保刮环能够进行上下调节,刮环提高对测振传感器外侧表面流体往下刮除的效果,刮除的流体随着下导槽往下进行流动,避免流体随着测振传感器的伸出而掉落到支撑台表面。

权利要求 :

1.一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其结构包括支撑台(1)、箱门(2)、显示面板(3)、测试机(4)、盛放装置(5)、测振传感器(6),所述支撑台(1)前表面设有箱门(2),并且支撑台(1)顶部与测试机(4)底部相焊接,所述显示面板(3)嵌在测试机(4)前表面并且电连接,所述支撑台(1)上表面中部设有盛放装置(5),所述测振传感器(6)安装在测试机(4)内部中端,并且测振传感器(6)位于盛放装置(5)正上方,其特征在于:所述盛放装置(5)包括底座(51)、盛放罐(52)、承托装置(53)、刮除装置(54),所述底座(51)固定安装在支撑台(1)上端面中部,并且盛放罐(52)安装在底座(51)上端面,所述盛放罐(52)内部上端设有承托装置(53),所述承托装置(53)中部下端焊接有刮除装置(54)。

2.根据权利要求1所述的一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其特征在于:所述承托装置(53)包括外撑板(531)、透孔(532)、导流槽(533)、嵌套装置(534),所述外撑板(531)外侧端焊接与盛放罐(52)上端内壁,所述外撑板(531)外侧端内部贯穿有透孔(532),所述外撑板(531)内侧上端面嵌有导流槽(533),并且外撑板(531)内侧端与嵌套装置(534)外侧表面相焊接,所述嵌套装置(534)下端焊接有刮除装置(54)。

3.根据权利要求2所述的一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其特征在于:所述嵌套装置(534)包括支撑外环(34a)、顶簧(34b)、滑块(34c)、抵触机构(34d),所述支撑外环(34a)外侧表面与外撑板(531)内侧端相焊接,并且支撑外环(34a)内部设有顶簧(34b),所述顶簧(34b)一端与滑块(34c)相固定,所述滑块(34c)滑动安装在支撑外环(34a)内侧端内部,所述滑块(34c)与抵触机构(34d)外侧端面相焊接,所述抵触机构(34d)位于支撑外环(34a)内侧,所述支撑外环(34a)下端焊接有刮除装置(54)。

4.根据权利要求3所述的一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其特征在于:所述抵触机构(34d)包括抵触片(d1)、海绵垫(d2)、固定轴(d3)、滑球(d4),所述抵触片(d1)外侧端面与滑块(34c)相焊接,并且抵触片(d1)内侧端面紧密贴合有海绵垫(d2),所述海绵垫(d2)内部固定安装有固定轴(d3),并且固定轴(d3)采用间隙配合贯穿于滑球(d4)内部,所述滑球(d4)位于海绵垫(d2)内侧端内部。

5.根据权利要求3所述的一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其特征在于:所述刮除装置(54)包括外框(541)、剔除机构(542)、下导槽(543),所述外框(541)上端与支撑外环(34a)下端相焊接,所述外框(541)下端内壁与剔除机构(542)下端相固定,并且外框(541)下端内壁嵌有下导槽(543)。

6.根据权利要求5所述的一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其特征在于:所述剔除机构(542)包括伸缩软管(42a)、支撑脚(42b)、刮环(42c),所述支撑脚(42b)下端与外框(541)下端内壁相固定,并且伸缩软管(42a)安装在支撑脚(42b)中部,所述支撑脚(42b)上端与刮环(42c)底部相固定。

说明书 :

一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪

技术领域

[0001] 本发明涉及率测试仪领域,更具体地说,尤其是涉及到一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪。

背景技术

[0002] 流体是能流动的物质,它是一种受任何微小剪切力的作用都会连续变形的物体,流体是液体和气体的总称,它具有易流动性,可压缩性,黏性,通过固有频率测试仪能够对
流体内部不同的杂质频率进行检测,从而得知内部的杂质有哪些,但是由于检测的过程中,
需要将固有频率测试仪上的测振传感器伸入放置流体的内部,从而对其进行测试,测试的
过程中,测振传感器产生共振,容易在流体内部发生位置偏移,从而造成测振传感器发生倾
斜,倾斜后的测振传感器对流体整体的测试效果下降,同时测试完成后,流体容易黏附在测
振传感器的外侧表面,随着测振传感器的伸出而掉落到放置的平台上,在平台上流动,难以
进行清理。

发明内容

[0003] 本发明实现技术目的所采用的技术方案是:该一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其结构包括支撑台、箱门、显示面板、测试机、盛放装置、测振传感器,所述支撑台
前表面设有箱门,并且支撑台顶部与测试机底部相焊接,所述显示面板嵌在测试机前表面
并且电连接,所述支撑台上表面中部设有盛放装置,所述测振传感器安装在测试机内部中
端,并且测振传感器位于盛放装置正上方,所述盛放装置包括底座、盛放罐、承托装置、刮除
装置,所述底座固定安装在支撑台上端面中部,并且盛放罐安装在底座上端面,所述盛放罐
内部上端设有承托装置,所述承托装置中部下端焊接有刮除装置。
[0004] 作为本发明的进一步改进,所述承托装置包括外撑板、透孔、导流槽、嵌套装置,所述外撑板外侧端焊接与盛放罐上端内壁,所述外撑板外侧端内部贯穿有透孔,所述外撑板
内侧上端面嵌有导流槽,并且外撑板内侧端与嵌套装置外侧表面相焊接,所述嵌套装置下
端焊接有刮除装置,所述外撑板呈扇形结构并且上端面为倾斜面,共设有四个,分别设在嵌
套装置外侧四周。
[0005] 作为本发明的进一步改进,所述嵌套装置包括支撑外环、顶簧、滑块、抵触机构,所述支撑外环外侧表面与外撑板内侧端相焊接,并且支撑外环内部设有顶簧,所述顶簧一端
与滑块相固定,所述滑块滑动安装在支撑外环内侧端内部,所述滑块与抵触机构外侧端面
相焊接,所述抵触机构位于支撑外环内侧,所述支撑外环下端焊接有刮除装置,所述顶簧、
滑块和抵触机构均设有四个,分别设在支撑外环内侧四个方位上。
[0006] 作为本发明的进一步改进,所述抵触机构包括抵触片、海绵垫、固定轴、滑球,所述抵触片外侧端面与滑块相焊接,并且抵触片内侧端面紧密贴合有海绵垫,所述海绵垫内部
固定安装有固定轴,并且固定轴采用间隙配合贯穿于滑球内部,所述滑球位于海绵垫内侧
端内部,所述抵触片和海绵垫均呈弧形结构,所述固定轴呈弧形结构,并且滑球设有五个,
呈弧形等距分布在固定轴上。
[0007] 作为本发明的进一步改进,所述刮除装置包括外框、剔除机构、下导槽,所述外框上端与支撑外环下端相焊接,所述外框下端内壁与剔除机构下端相固定,并且外框下端内
壁嵌有下导槽,所述外框呈上宽下窄的空腔圆台型结构,所述下导槽共设有十二个,并且分
布在外框下端内壁上。
[0008] 作为本发明的进一步改进,所述剔除机构包括伸缩软管、支撑脚、刮环,所述支撑脚下端与外框下端内壁相固定,并且伸缩软管安装在支撑脚中部,所述支撑脚上端与刮环
底部相固定,所述伸缩软管和支撑脚均设有四个,分布设在刮环底部的四方位上,并且伸缩
软管呈褶皱型结构,采用橡胶材质,具有一定的回弹性,所述刮环内侧呈倒圆角结构。
[0009] 本发明的有益效果在于:
[0010] 1.通过外撑板的导向流动,流体通过透孔往下流动,流体放置完成后,测振传感器在支撑外环内部进行下降,抵触片对测振传感器外侧表面进行抵触,滑球与测振传感器外
侧表面进行抵触转动,测振传感器下端与盛放罐内侧底部中端进行竖直抵触,提高测振传
感器对流体整体的测试效果。
[0011] 2.测振传感器在外框内部进行上移,通过伸缩软管和支撑脚的支撑和伸缩,确保刮环能够进行上下调节,刮环提高对测振传感器外侧表面流体往下刮除的效果,刮除的流
体随着下导槽往下进行流动,避免流体随着测振传感器的伸出而掉落到支撑台表面。

附图说明

[0012] 图1为本发明一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪的结构示意图。
[0013] 图2为本发明一种测试机的局部内部结构示意图。
[0014] 图3为本发明一种盛放装置的内部结构示意图。
[0015] 图4为本发明一种承托装置的俯视结构示意图。
[0016] 图5为本发明一种嵌套装置的俯视内部结构示意图。
[0017] 图6为本发明一种抵触机构的俯视内部结构示意图。
[0018] 图7为本发明一种刮除装置的内部剖视结构示意图。
[0019] 图8为本发明一种剔除机构的局部内部结构示意图。
[0020] 图中:支撑台‑1、箱门‑2、显示面板‑3、测试机‑4、盛放装置‑5、测振传感器‑6、底座‑51、盛放罐‑52、承托装置‑53、刮除装置‑54、外撑板‑531、透孔‑532、导流槽‑533、嵌套装
置‑534、支撑外环‑34a、顶簧‑34b、滑块‑34c、抵触机构‑34d、抵触片‑d1、海绵垫‑d2、固定
轴‑d3、滑球‑d4、外框‑541、剔除机构‑542、下导槽‑543、伸缩软管‑42a、支撑脚‑42b、刮环‑
42c。

具体实施方式

[0021] 以下结合附图对本发明做进一步描述:
[0022] 实施例1:
[0023] 如附图1至附图6所示:
[0024] 本发明一种面向流体介质内杂质的固有频率测试仪,其结构包括支撑台1、箱门2、显示面板3、测试机4、盛放装置5、测振传感器6,所述支撑台1前表面设有箱门2,并且支撑台
1顶部与测试机4底部相焊接,所述显示面板3嵌在测试机4前表面并且电连接,所述支撑台1
上表面中部设有盛放装置5,所述测振传感器6安装在测试机4内部中端,并且测振传感器6
位于盛放装置5正上方,所述盛放装置5包括底座51、盛放罐52、承托装置53、刮除装置54,所
述底座51固定安装在支撑台1上端面中部,并且盛放罐52安装在底座51上端面,所述盛放罐
52内部上端设有承托装置53,所述承托装置53中部下端焊接有刮除装置54。
[0025] 其中,所述承托装置53包括外撑板531、透孔532、导流槽533、嵌套装置534,所述外撑板531外侧端焊接与盛放罐52上端内壁,所述外撑板531外侧端内部贯穿有透孔532,所述
外撑板531内侧上端面嵌有导流槽533,并且外撑板531内侧端与嵌套装置534外侧表面相焊
接,所述嵌套装置534下端焊接有刮除装置54,所述外撑板531呈扇形结构并且上端面为倾
斜面,共设有四个,分别设在嵌套装置534外侧四周,利于将流体导向排入盛放罐52内部,避
免流体在放置的过程中停留在外撑板531表面,同时流体在进行测试的过程中,产生一定的
振动,通过外撑板531对其进行阻挡,防止流体从盛放罐52内部喷出。
[0026] 其中,所述嵌套装置534包括支撑外环34a、顶簧34b、滑块34c、抵触机构34d,所述支撑外环34a外侧表面与外撑板531内侧端相焊接,并且支撑外环34a内部设有顶簧34b,所
述顶簧34b一端与滑块34c相固定,所述滑块34c滑动安装在支撑外环34a内侧端内部,所述
滑块34c与抵触机构34d外侧端面相焊接,所述抵触机构34d位于支撑外环34a内侧,所述支
撑外环34a下端焊接有刮除装置54,所述顶簧34b、滑块34c和抵触机构34d均设有四个,分别
设在支撑外环34a内侧四个方位上,通过顶簧34b的弹性形变,带动抵触机构34d对测振传感
器6外侧表面进行抵触,防止测振传感器6在进行测试的过程中发生倾斜偏移。
[0027] 其中,所述抵触机构34d包括抵触片d1、海绵垫d2、固定轴d3、滑球d4,所述抵触片d1外侧端面与滑块34c相焊接,并且抵触片d1内侧端面紧密贴合有海绵垫d2,所述海绵垫d2
内部固定安装有固定轴d3,并且固定轴d3采用间隙配合贯穿于滑球d4内部,所述滑球d4位
于海绵垫d2内侧端内部,所述抵触片d1和海绵垫d2均呈弧形结构,利于与测振传感器6外侧
弧面进行贴合抵触,提高测振传感器6进行竖直放置在盛放罐52内部的效果,所述固定轴d3
呈弧形结构,并且滑球d4设有五个,呈弧形等距分布在固定轴d3上,确保滑球d4对测振传感
器6外侧进行抵触转动,从而使得测振传感器6下降过程中更加顺滑,避免测振传感器6下降
过程中与抵触片d1发生卡位。
[0028] 本实施例的具体使用方式与作用:
[0029] 本发明中,将流体放入盛放罐52内部,流体放入的过程中,通过外撑板531的导向流动,流体通过透孔532往下流动,同时导流槽533对其进行导向,提高流体进入到盛放罐52
内部的效率,流体放置完成后,将测振传感器6进行下降,测振传感器6在支撑外环34a内部
进行下降,通过顶簧34b的外顶,带动滑块34c进行滑动,这时抵触片d1对测振传感器6外侧
表面进行抵触,通过海绵垫d2对其表面进行保护,同时固定轴d3上的滑球d4与测振传感器6
外侧表面进行抵触转动,从而使得测振传感器6下降过程中更加顺滑,避免测振传感器6下
降过程中与抵触片d1发生卡位,同时测振传感器6伸入刮除装置54内部,最后测振传感器6
下端与盛放罐52内侧底部中端进行竖直抵触,从而将测振传感器6竖直的放置在盛放罐52
内部中端,测振传感器6工作时产生共振,对流体内部的杂质进行测试,数据通过显示面板3
显示出来,测试的过程中,避免测振传感器6在流体内部发生位置偏移倾斜,提高测振传感
器对流体整体的测试效果,并且通过外撑板531对振动的流体进行限位阻挡,防止流体从盛
放罐52上端开口处喷出。
[0030] 实施例2:
[0031] 如附图7至附图8所示:
[0032] 其中,所述刮除装置54包括外框541、剔除机构542、下导槽543,所述外框541上端与支撑外环34a下端相焊接,所述外框541下端内壁与剔除机构542下端相固定,并且外框
541下端内壁嵌有下导槽543,所述外框541呈上宽下窄的空腔圆台型结构,确保测振传感器
6能够在外框541内部进行正常下降,同时测振传感器6在上移的过程中,减少测振传感器6
外侧黏附的流体带入外框541内部,所述下导槽543共设有十二个,并且分布在外框541下端
内壁上,通过下导槽543将部分进入到外框541内部下端的流体往下进行导向流动,将流体
排出外框541内部。
[0033] 其中,所述剔除机构542包括伸缩软管42a、支撑脚42b、刮环42c,所述支撑脚42b下端与外框541下端内壁相固定,并且伸缩软管42a安装在支撑脚42b中部,所述支撑脚42b上
端与刮环42c底部相固定,所述伸缩软管42a和支撑脚42b均设有四个,分布设在刮环42c底
部的四方位上,并且伸缩软管42a呈褶皱型结构,采用橡胶材质,具有一定的回弹性,确保测
振传感器6上下移动的过程中,刮环42c能够进行上下调节,更好的将测振传感器6外侧表面
的流体进行刮除,所述刮环42c内侧呈倒圆角结构,提高对测振传感器6外侧表面流体进行
刮除的效果,同时对测振传感器6外侧表面起到保护效果,避免对测振传感器6外侧表面造
成损伤。
[0034] 本实施例的具体使用方式与作用:
[0035] 本发明中,测振传感器6测试完成后,将测振传感器6进行上移,测振传感器6在外框541内部进行上移,通过外框541下端的窄口,减少测振传感器6外侧表面黏附携带的流体
进入到外框541内部,同时通过伸缩软管42a和支撑脚42b的支撑和伸缩,确保刮环42c能够
进行上下调节,更好的将测振传感器6外侧表面的流体进行刮除,通过刮环42c提高对测振
传感器6外侧表面流体往下刮除的效果,同时对测振传感器6外侧表面起到保护效果,避免
对测振传感器6外侧表面造成损伤,刮除的流体随着下导槽543往下进行流动,从而对测振
传感器6外侧表面进行清理,避免流体随着测振传感器6的伸出而掉落到支撑台1表面。
[0036] 利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。