1.本发明涉及自动化仪器仪表领域,具体为一种工业用自动化仪器仪表实训设备。
背景技术:2.众所周知,在工业生产的过程中,需要通过工业自动化仪器仪表对工艺参数进行检测、记录与控制,从而提高生产率,随着工业生产向综合自动化的发展,仪器仪表的使用日趋复杂,且用于仪表检测和控制的范围随之扩大,为了提高仪器仪表的使用正确率,通常通过实训设备进行实训操作,但现有技术中的工业用自动化仪器仪表实训设备,通过移动仪器仪表在实训设备上的端子板上进行操作,而由于端子板是凸出且裸露于实训设备上端,以致于在长时间未使用下,端子板会落入灰尘,而端子板接口直径较小,导致端子板接口内壁边沿处灰尘难以清理,以致于在仪器插入端子板接口进行使用时,造成接触不良的现象。
技术实现要素:3.针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种工业用自动化仪器仪表实训设备,以在长时间未使用下,端子板会落入灰尘,而端子板接口直径较小,导致端子板接口内壁边沿处灰尘难以清理,以致于在仪器插入端子板接口进行使用时,造成接触不良的问题。
4.为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种工业用自动化仪器仪表实训设备,其结构包括:连接板、箱体、底座、抽屉,所述连接板的下端嵌入于箱体的内侧,所述箱体的下端面与底座的内侧相嵌套,所述抽屉的后端与箱体的内侧进行滑动连接;
5.所述箱体包括定位块、定位机构、螺栓、块体,所述定位块与箱体为一体化结构,所述定位机构通过螺栓安装于定位块的上方,所述块体安装于箱体的内侧,且块体的内侧与抽屉的后端进行滑动连接,所述块体的内侧高度高于抽屉的高度。
6.作为优选,所述定位机构包括挤压装置、端子板、辅助机构、通孔,所述挤压装置的下端嵌入于端子板的内侧,所述端子板的内侧与螺栓的外环进行螺纹连接,所述辅助机构的上端嵌入于通孔的内侧,所述通孔与端子板为一体化结构,所述挤压装置、辅助机构、通孔均位于同一轴线上,所述通孔为螺纹状设计。
7.作为优选,所述辅助机构包括挡板、移动机构、固定腔、伸缩杆,所述挡板安装于固定腔的上端面,所述移动机构的上端嵌入于固定腔的内侧,所述固定腔内侧设有伸缩杆,且伸缩杆的一端与移动机构进行活动卡合,所述挡板的下端面与移动机构的上端面相重合,且挡板与移动机构使得固定腔呈封闭装置。
8.作为优选,所述移动机构包括安装板、套筒、凹槽、摆动机构、反弹机构、气囊、内腔,所述安装板与内腔为一体化结构,所述套筒的内侧与内腔的上端相焊接,所述凹槽内设有气囊,所述摆动机构的后端与凹槽的内侧进行滑动连接,所述反弹机构的一端嵌入于安装板的内侧,所述内腔内侧中部设有凹槽,所述反弹机构对称分布于凹槽的两侧。
9.作为优选,所述摆动机构包括弧形杆、弧形槽、卡合块、弧形板、排料孔、辅助板,所述弧形杆安装于弧形槽与辅助板之间,所述弧形槽通过弧形杆固定于排料孔的正上方,所述卡合块的下端嵌入于辅助板的内侧,所述弧形板的外侧嵌入于辅助板的内侧,所述排料孔与弧形板为一体化结构,所述弧形槽的上端面与凹凸不平花纹状设计,所述辅助板为橡胶材质制造而成,当弧形槽受挤压后,辅助板呈v字型。
10.作为优选,所述反弹机构包括支撑块、反弹块、滑轨、弹性弹簧、移动杆、活动腔,所述支撑块与活动腔为一体化结构,所述反弹块的下端嵌入于移动杆的内侧,所述滑轨对称分布于反弹块的两侧,且滑轨的一端与支撑块进行固定连接,所述弹性弹簧安装于移动杆与活动腔之间,所述移动杆的上端与滑轨的内侧进行滑动连接,所述反弹块为海绵材质制造而成。
11.作为优选,所述挤压装置包括连接机构、复位弹簧、辅助腔、圆孔、驱动板,所述连接机构的一端与复位弹簧的一端进行螺栓连接,所述复位弹簧的另一端与辅助腔的内侧进行固定连接,所述辅助腔的内侧与连接机构进行滑动连接,所述圆孔与驱动板为一体化结构,所述圆孔等距分布于驱动板上,且圆孔内环为螺纹状设计。
12.作为优选,所述连接机构包括套管、支撑杆、承接板、电源线、挤压块、驱动板,所述套管的内侧与驱动板的左端相嵌套,所述支撑杆安装于套管与驱动板之间,所述承接板安装于驱动板的右端面,所述电源线安装于驱动板与挤压块之间,所述挤压块内设有引脚,且挤压块为橡胶材质制造而成。
13.与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
14.1、本发明在进行实训前,将仪器的一端插入箱体的端子板内,随后通过连接板对仪器的操作进行显示,在仪器插入端子板内侧的过程中,利用仪器与通孔进行螺纹配合,使得仪器能够旋转向下,且螺纹配合能够对仪器进行固定,避免仪器弹出的现象,随着仪器不断地向下移动,辅助板不断地拉动伸缩杆,由于辅助板为橡胶材质制造而成,因此当弧形槽受挤压后,辅助板呈v字型,则辅助板上端面的灰尘将通过排料口排放至抽屉的内侧进行收集。
15.2、本发明在实训操作前,利用支撑杆将驱动板固定于套管的内侧,当仪器固定后,利用复位弹簧的反作用力,将推动连接机构逐渐恢复原状,以致于挤压块能够对仪器进行夹持,而挤压块内设有引脚,因此能够通过仪器与挤压块内的引脚进行相接触,从而驱动驱动板,以致于连接板能够对实训过程进行显示。
附图说明
16.图1为本发明一种工业用自动化仪器仪表实训设备的结构示意图。
17.图2为本发明箱体主视的结构示意图。
18.图3为本发明定位机构的横截面结构示意图。
19.图4为本发明辅助机构主视的结构示意图。
20.图5为本发明移动机构横截面的结构示意图。
21.图6为本发明摆动机构的结构示意图。
22.图7为本发明反弹机构的结构示意图。
23.图8为本发明挤压装置局部横截面的结构示意图。
24.图9为本发明连接机构的结构示意图。
25.图中:连接板
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1、箱体
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2、底座
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3、抽屉
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4、定位块
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21、定位机构
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22、螺栓
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23、块体
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24、挤压装置
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221、端子板
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222、辅助机构
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223、通孔
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224、挡板
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231、移动机构
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232、固定腔
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233、伸缩杆
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234、安装板
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321、套筒
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322、凹槽
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323、摆动机构
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324、反弹机构
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325、气囊
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326、内腔
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327、弧形杆
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241、弧形槽
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242、卡合块
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243、弧形板
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244、排料孔
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245、辅助板
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246、支撑块
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251、反弹块
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252、滑轨
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253、弹性弹簧
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254、移动杆
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255、活动腔
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256、连接机构
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211、复位弹簧
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212、辅助腔
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213、圆孔
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214、驱动板
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215、套管
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111、支撑杆
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112、承接板
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113、电源线
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114、挤压块
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115、驱动板
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116。
具体实施方式
26.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
27.实施例1
28.如附图1至附图7所示:
29.本发明提供一种工业用自动化仪器仪表实训设备,其结构包括:连接板1、箱体2、底座3、抽屉4,所述连接板1的下端嵌入于箱体2的内侧,所述箱体2的下端面与底座3的内侧相嵌套,所述抽屉4的后端与箱体2的内侧进行滑动连接。
30.其中,所述箱体2包括定位块21、定位机构22、螺栓23、块体24,所述定位块21与箱体2为一体化结构,所述定位机构22通过螺栓23安装于定位块21的上方,所述块体24安装于箱体2的内侧,且块体24的内侧与抽屉4的后端进行滑动连接,所述块体24的内侧高度高于抽屉4的高度,避免抽屉4进入块体24内侧时,与定位机构22发生碰撞的现象。
31.其中,所述定位机构22包括挤压装置221、端子板222、辅助机构223、通孔224,所述挤压装置221的下端嵌入于端子板222的内侧,所述端子板222的内侧与螺栓23的外环进行螺纹连接,所述辅助机构223的上端嵌入于通孔224的内侧,所述通孔224与端子板222为一体化结构,所述挤压装置221、辅助机构223、通孔224均位于同一轴线上,则仪器插入挤压装置221内侧时,能够对辅助机构223进行挤压,所述通孔224为螺纹状设计,则仪器能够与通孔224进行螺纹连接,仪器从而能够进行固定。
32.其中,所述辅助机构223包括挡板231、移动机构232、固定腔233、伸缩杆234,所述挡板231安装于固定腔233的上端面,所述移动机构232的上端嵌入于固定腔233的内侧,所述固定腔233内侧设有伸缩杆234,且伸缩杆234的一端与移动机构232进行活动卡合,所述挡板231的下端面与移动机构232的上端面相重合,且挡板231与移动机构232使得固定腔233呈封闭装置,则避免灰尘等进入固定腔233的内侧。
33.其中,所述移动机构232包括安装板321、套筒322、凹槽323、摆动机构324、反弹机构325、气囊326、内腔327,所述安装板321与内腔327为一体化结构,所述套筒332的内侧与内腔327的上端相焊接,所述凹槽323内设有气囊326,所述摆动机构324的后端与凹槽323的内侧进行滑动连接,所述反弹机构324的一端嵌入于安装板321的内侧,所述内腔327内侧中部设有凹槽323,所述反弹机构325对称分布于凹槽323的两侧,当摆动机构324受到挤压时,
反弹机构325将不断地对摆动机构324进行推动,以致于摆动机构324内侧灰尘等杂质将被进行抖动。
34.其中,所述摆动机构324包括弧形杆241、弧形槽242、卡合块243、弧形板244、排料孔245、辅助板246,所述弧形杆241安装于弧形槽242与辅助板246之间,所述弧形槽242通过弧形杆241固定于排料孔245的正上方,所述卡合块243的下端嵌入于辅助板246的内侧,所述弧形板244的外侧嵌入于辅助板246的内侧,所述排料孔245与弧形板244为一体化结构,所述弧形槽242的上端面与凹凸不平花纹状设计,增加弧形槽242与仪器的接触面积,从而增大阻力,避免仪器脱落的现象,所述辅助板246为橡胶材质制造而成,当弧形槽242受挤压后,辅助板246呈v字型,则辅助板246上端面的灰尘将通过排料口245排放至抽屉4的内侧进行收集。
35.其中,所述反弹机构325包括支撑块251、反弹块252、滑轨253、弹性弹簧254、移动杆255、活动腔256,所述支撑块251与活动腔256为一体化结构,所述反弹块252的下端嵌入于移动杆255的内侧,所述滑轨253对称分布于反弹块252的两侧,且滑轨253的一端与支撑块251进行固定连接,所述弹性弹簧254安装于移动杆255与活动腔256之间,所述移动杆255的上端与滑轨253的内侧进行滑动连接,所述反弹块252为海绵材质制造而成,避免反弹块252在弹性弹簧254的作用下,对辅助板246造成较大冲击,而导致辅助板246发生损坏的现象。
36.本实施例的具体使用方式与作用:
37.本发明在进行实训前,将仪器的一端插入箱体2的端子板222内,随后通过连接板1对仪器的操作进行显示,在仪器插入端子板222内侧的过程中,由于通孔224为螺纹状设计,则仪器能够与通孔224进行螺纹连接,仪器从而能够进行固定,而随着仪器不断地向下移动,辅助板246不断地拉动伸缩杆234,且同时仪器的一端对弧形槽242的上端面相贴合,由于辅助板246为橡胶材质制造而成,因此当弧形槽242受挤压后,辅助板246呈v字型,则辅助板246上端面的灰尘将通过排料口245排放至抽屉4的内侧进行收集,而辅助板246在凹槽323内侧进行移动时,将对内腔327两侧的反弹机构325内的反弹块252进行挤压,以致于反弹块252对弹性弹簧254进行挤压,而弹性弹簧254的反作用力,将推动反弹块252对辅助板246的一端面进行施加压力,随着反弹块252的挤压力,与辅助板246自身的弹力,以致于辅助板246在不断地进行抖动,以致于辅助板246内的灰尘能够通过排料口245进入抽屉4内,且同时弧形槽242的上端面与凹凸不平花纹状设计,增加弧形槽242与仪器的接触面积,从而增大阻力,避免仪器脱落的现象,当实训结束时,将仪器进行取出,而弧形槽242不再受到仪器的挤压力,以致于气囊326将对辅助板246进行反弹,以致于辅助板246能够恢复原状,便于下次使用。
38.实施例2
39.如附图8至附图9所示:
40.本发明提供一种工业用自动化仪器仪表实训设备,所述挤压装置221包括连接机构211、复位弹簧212、辅助腔213、圆孔214、驱动板215,所述连接机构211的一端与复位弹簧212的一端进行螺栓连接,所述复位弹簧212的另一端与辅助腔213的内侧进行固定连接,所述辅助腔213的内侧与连接机构211进行滑动连接,所述圆孔214与驱动板215为一体化结构,所述圆孔214等距分布于驱动板215上,且圆孔214内环为螺纹状设计,则仪器通过圆孔
214与连接机构211进行挤压且相通。
41.其中,所述连接机构211包括套管111、支撑杆112、承接板113、电源线114、挤压块115、驱动板116,所述套管111的内侧与驱动板116的左端相嵌套,所述支撑杆112安装于套管111与驱动板116之间,所述承接板113安装于驱动板116的右端面,所述电源线114安装于驱动板116与挤压块115之间,所述挤压块115内设有引脚,且挤压块115为橡胶材质制造而成,因此仪器能够与挤压块115进行挤压,且仪器与引脚相连,则驱动板116操作结果能够通过连接板1进行显示。
42.本实施例的具体使用方式与作用:
43.本发明在实训操作前,利用支撑杆112将驱动板116固定于套管111的内侧,且套管111的左端与复位弹簧212进行螺栓连接,因此在仪器进入圆孔214时,仪器对挤压块115的端面进行挤压,而在压力的作用下,由于挤压块115为橡胶材质制造而成,因此挤压块115的端面呈竖直状,从而与仪器完全贴合,同时随着仪器直径的增大,将推动连接机构211向辅助腔213内进行移动,同时对复位弹簧212进行挤压,当仪器固定后,利用复位弹簧212的反作用力,将推动连接机构211逐渐恢复原状,以致于挤压块115能够对仪器进行夹持,而挤压块115内设有引脚,因此能够通过仪器与挤压块115内的引脚进行相接触,从而驱动驱动板116,以致于连接板1能够对实训过程进行显示。
44.本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。