本实用新型涉及食物加工设备技术领域,更具体地,涉及一种食物加工设备的检测电极安装结构。
背景技术:
食物加工设备涵盖范围广,例如民用或商用的豆浆机、料理机、榨汁机等,其基本结构都是包含一个盛装食物的侧壁,在侧壁内设置有加热、搅拌或者其他加工部件,侧壁盛装的食物可以通过加工部件进行处理以得到最终成品。由于这类食物加工设备通常都是用来加工液体或是带有液体的食物,工作过程中就可能因搅拌、加热而使加工食物体积膨胀,造成溢出,容易烫伤使用者,更有液体侵入附近电路或是电路板造成短路、烧坏等危险;此外,食物加热过程中液体成分会挥发,如果液体存量不足,就会造成干烧,让设备温度过高,产生危险及造成损坏。针对这些问题,就需要用到通过电信号指标来进行检测的检测电极,在食物加工设备的具体应用中,检测电极可以分为用于检测是否溢出的防溢电极,以及用于检测是否干烧的防干烧电极,它们的基本原理是一样的,不同之处仅是装配位置及检测标的,例如防溢电极需要装配到侧壁内靠近出口的较高位置,同时需要保证电极的检测头朝向下部,实现对食物及液体高度的随时监测;而防干烧电极则需要装配到侧壁底部或者底部附近,实现对食物及液体存量的随时监控。
检测电极的特殊使用环境,决定了它们必须具备良好的耐蚀性能、防漏电性能,以及良好的固定、密封性能,尤其是因为检测电极在与侧壁的装配结构中,需要在侧壁壁面上打孔,检测电极穿过孔将检测头伸入侧壁内,而其尾部则留在外侧用于接线,那么孔部与检测电极的配合部分就需要非常精密,否则会存在间隙,尤其是长期使用后的食物加工设备,其检测电极很容易松动,产生泄漏的可能;而对于某些特定应用的检测电极,如防溢电极来说,要让检测头始终朝下才能够保证正常检测功能,显然采用市面上常规的孔与检测头装配方案,会使检测头极易松动或转动,稳定性不够理想,致使检测结果不准确及液体泄漏的问题。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种食物加工设备的检测电极安装结构,该安装结构结构简单,安装后检测电极不易松动和转动,且检测结果准确,液体不会泄漏。
为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:
提供一种食物加工设备的检测电极安装结构,包括侧壁和检测电极芯柱,所述侧壁上设有通孔,所述检测电极芯柱上设有凸起挡颈,所述通孔处安装有用于限制凸起挡颈转动的限位片。检测电极芯柱为防溢电极芯柱或防干烧电极芯柱。
上述方案中,通过设置限位片及凸起挡颈,当将检测电极芯柱套置在通孔内后,使得凸起挡颈固定在限位片内。本实用新型一种食物加工设备的检测电极安装结构,结构简单,安装后检测电极不易松动和转动,且检测结果准确,液体不会泄漏。
优选地,所述限位片上设有缺口,凸起挡颈上设有与缺口相匹配的凸块。通过缺口与凸块的配合,使得凸起挡颈被牢靠地固定在限位片内,进而防止检测电极松动和转动。
优选地,限位片上或者侧壁上与缺口相对的一侧向前凸起形成限位块。限位块与缺口配合使用,有利于进一步紧固固定凸起挡颈及凸块,防止检测电极转动或松动,进而提高检测效果。
优选地,所述凸块的顶端宽度大于底端宽度。这样设置有利于将凸块更紧固地卡在缺口上,进一步防止检测电极芯柱松动和转动。
优选地,检测电极芯柱上套设有绝缘套管;绝缘套管的尾端与凸起挡颈连接。所述绝缘套管为食物级PP结构,绝缘套管的设置能保证检测电极芯柱与侧壁的相对绝缘,防止检测电极芯柱的误判。
优选地,还包括与检测电极芯柱固定连接的固定装置;检测电极芯柱上设有与通孔套置配合的装配颈。装配颈的设置使得检测电极芯柱与通孔之间无缝隙,固定装置的设置便于将检测电极芯柱固定在侧壁上。
优选地,所述固定装置为螺母,检测电极芯柱包括头部及尾部,尾部设有与螺母螺旋配合的螺纹。螺母与螺纹的配合方式,便于检测电极芯柱的安装与拆卸。
优选地,所述装配颈上套设有密封圈;安装检测电极芯柱时,密封圈位于凸起挡颈与侧壁的内壁面之间。密封圈的设置能防止液体进入通孔,减小漏电的可能性。
优选地,所述侧壁与固定装置之间依次设有第一密封圈盖、第二密封圈盖及垫圈。将装配颈的长度设置为大于侧壁的厚度,装配颈套置在通孔内后漏在通孔外的部分套设第一密封圈盖;第一密封圈盖及第二密封圈盖的设置,使得侧壁与固定装置之间形成多重阻隔,有利于进一步提高检测电极芯柱与侧壁装配处的密封性及绝缘性;垫圈的设置不但有利于增大固定装置对第二密封圈盖的压力面积,而且能够防止固定装置松脱。
优选地,所述食物加工设备为豆浆机、料理机或榨汁机。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
本实用新型一种食物加工设备的检测电极安装结构,通过设置限位片及凸起挡颈,当将检测电极芯柱套置在通孔内后,使得凸起挡颈固定在限位片内,该检测电极安装结构结构简单,安装后检测电极不易松动和转动,且检测结果准确,液体不会泄漏;通过在限位片上设有缺口,在凸起挡颈上设有与缺口相匹配的凸块,通过缺口与凸块的配合,使得凸起挡颈被牢靠地固定在限位片内,进而防止检测电极松动和转动;通过将限位片上或者侧壁上与缺口相对的一侧设置为向前凸起以形成限位块,使得限位块与缺口配合使用,有利于进一步紧固固定凸起挡颈及凸块,防止检测电极转动或松动,进而提高检测效果;通过在检测电极芯柱上套设有绝缘套管,绝缘套管的尾端与凸起挡颈连接,能保证检测电极芯柱与侧壁的相对绝缘,防止检测电极芯柱的误判;通过在装配颈上套设有密封圈,安装检测电极芯柱时,密封圈位于凸起挡颈与侧壁的内壁面之间,密封圈的设置能防止液体进入通孔,减小漏电的可能性;通过在侧壁与固定装置之间依次设有第一密封圈盖及第二密封圈盖,使得侧壁与固定装置之间形成多重阻隔,有利于提高检测电极芯柱与侧壁装配处的密封性及绝缘性;通过在固定装置与第二密封圈盖之间垫设有垫圈,有利于增大固定装置对第二密封圈盖的压力面积,而且能够防止固定装置松脱。
附图说明
图1为本实用新型一种食物加工设备的检测电极安装结构的剖视图。
图2为从食物加工设备的侧壁内看到的一个安装结构的示意图。
图3为本实用新型一种食物加工设备的检测电极安装结构的组装爆炸图,其中不包含侧壁。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本实用新型作进一步的说明。其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本实用新型的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
实施例
本实施例一种食物加工设备的检测电极安装结构的示意图如图1至3所示,包括侧壁1和检测电极芯柱2,所述侧壁1上设有通孔,所述检测电极芯柱2上设有凸起挡颈4,所述通孔处安装有用于限制凸起挡颈4转动的限位片11。
本实施例中,所述食物加工设备为豆浆机、料理机或榨汁机;检测电极芯柱2为防溢电极芯柱或防干烧电极芯柱。附图中展示的为防溢电极芯柱。
其中,所述限位片11上设有缺口12,凸起挡颈4上设有与缺口12相匹配的凸块41。通过缺口12与凸块41的配合,使得凸起挡颈4被牢靠地固定在限位片11内,进而防止检测电极芯柱2松动和转动。
另外,还包括与检测电极芯柱2固定连接的固定装置6;检测电极芯柱2上设有与通孔套置配合的装配颈5。装配颈5的设置使得检测电极芯柱2与通孔之间无缝隙,固定装置6的设置便于将检测电极芯柱2固定在侧壁1上。本实施例中,所述固定装置6为螺母,检测电极芯柱2包括头部21及尾部,尾部设有与螺母螺旋配合的螺纹。螺母与螺纹的配合方式,便于检测电极芯柱2的安装与拆卸。
将检测电极芯柱2安装在侧壁1上时,将装配颈5套置在通孔内,并使凸起挡颈4上的凸块41卡在限位片11上的缺口12内,再用螺母旋合在设于检测电极芯柱2尾部的螺纹上,以将检测电极芯柱2固定于侧壁1的通孔上。本实用新型一种食物加工设备的检测电极安装结构,结构简单,安装后检测电极不易松动和转动,且检测结果准确,液体不会泄漏。
其中,限位片11上或者侧壁1上与缺口12相对的一侧向前凸起形成限位块13。限位块13与缺口12配合使用,将凸起挡颈4及凸块41卡死在限位片11、限位块13与缺口12形成的空间内,有利于进一步紧固固定凸起挡颈4及凸块41,防止检测电极转动或松动,进而提高检测效果。
另外,所述凸块41的顶端宽度大于底端宽度,凸块41的顶端与底端分别为图3中的上端与下端。这样设置有利于将凸块41更紧固地卡在缺口12上,进一步防止检测电极芯柱2松动和转动。
其中,检测电极芯柱2上套设有绝缘套管3;绝缘套管3的尾端与凸起挡颈4连接。所述绝缘套管3为食物级PP结构,绝缘套管3的设置能保证检测电极芯柱2与侧壁1的相对绝缘,防止检测电极芯柱2的误判。
另外,所述装配颈5上套设有密封圈7;安装检测电极芯柱2时,密封圈7位于凸起挡颈4与侧壁1的内壁面之间。密封圈7的设置能防止液体进入通孔,减小该检测电极安装结构漏电的可能性。
其中,所述侧壁1与固定装置6之间依次设有第一密封圈盖8、第二密封圈盖9及垫圈10。将装配颈5的长度设置为大于侧壁1的厚度,装配颈5套置在通孔内后漏在通孔外的部分套设第一密封圈盖8;第一密封圈盖8及第二密封圈盖9的设置,使得侧壁1与固定装置6之间形成多重阻隔,有利于进一步提高检测电极芯柱2与侧壁1装配处的密封性及绝缘性;垫圈10的设置不但有利于增大固定装置6对第二密封圈盖9的压力面积,而且能够防止固定装置6松脱。
显然,本实用新型的上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的举例,而并非是对本实用新型的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型权利要求的保护范围之内。