一种新型全自动微生物分析系统和设备的制作方法

文档序号:24063568发布日期:2021-02-26 11:43阅读:95来源:国知局
一种新型全自动微生物分析系统和设备的制作方法

[0001]
本发明涉及微生物分析技术领域,尤其涉及一种新型全自动微生物分析系统和设备。


背景技术:

[0002]
在微生物培养分析工作中,往往采用人工操作培养盒的方式,而在培养过程中,往往需要对时间进行合理的把控,人工操作的方式虽能够培养出所需微生物菌落,但是也易因疏忽等因素造成培养时间的误差,影响分析结果。
[0003]
经检索,中国专利申请号为cn201721331011.3的专利,公开了一种有机肥生产用无菌微生物培养设备,包括柜体,所述柜体的底部设置有车轮,所述柜体的前端设置有柜门,所述柜门的内侧四周设置有密封条,所述柜门的中部设置有玻璃观察窗,所述柜体的内腔底部设置有滚轮挡板,所述滚轮挡板的顶部设置有底板框架,所述底板框架的内框通过矩形槽设置有底端挡杆所述底板框架的顶部两侧设置有滑轨,所述滑轨的顶部设置有固定杆,所述固定杆的顶部套接有活动杆,左右两侧所述活动杆之间设置有滑杆,所述滑杆的外壁套接有滑块,所述滑块的前端外壁设置有弧形支杆。
[0004]
上述专利中的有机肥生产用无菌微生物培养设备存在以下不足:在培养和取用过程中需要人工操作,而人工操作的方式虽能够培养出所需微生物菌落,但是也易因疏忽等因素造成培养时间的误差,影响分析结果。


技术实现要素:

[0005]
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种新型全自动微生物分析系统和设备。
[0006]
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
[0007]
一种新型全自动微生物分析系统的设备,包括主体,所述主体底部内壁安装有控制模块;所述主体底部外壁通过螺丝安装有转台电机,转台电机的输出端通过联轴器和轴转动连接有转台,转台圆周外壁与主体内壁适配,转台顶部外壁焊接有安装室,安装室内部通过螺丝安装有制热机构;安装室的外表面外壁焊接有等距分布的封隔板,封隔板底部外壁焊接于主体顶部外壁,主体顶部外壁分别通过安装架安装有四组传送皮带,每组传送皮带的数量为两个,且关于转台的直径对称,四组传送皮带关于转台的圆心呈圆周分布,传送皮带两侧均转动连接有连接轴,所述主体底部外壁分别通过支架安装有四个第一传动轴和四个第二传动轴,四个第一传动轴和四个第二传动轴分别通过同步轮和同步带与连接轴构成传动关系;四个所述第一传动轴中部外壁分别通过螺丝固定有四个从动齿轮,主体底部外壁分别通过两组支撑架安装有两个传送电机,两个所述传送电机的输出端转动连接有两个动力齿轮,两个动力齿轮与两个从动齿轮相啮合;所述主体两侧分别设有进料口和出料口,两个动力齿轮的位置分别与进料口和出料口对应;每组所述传送皮带上都设置有用于培养微生物的培养机构,且四个从动齿轮内侧设置有用于限制从动齿轮转动的限位部。
[0008]
优选的:所述限位部具体为两个对称的固定盘,两个固定盘底部外壁通过螺丝固定有支撑柱,支撑柱底端通过螺丝固定于主体底部内壁,固定盘的圆周外壁与从动齿轮相啮合,且两个固定盘之间设置有供从动齿轮转动的齿轮通道,齿轮通道的位置与动力齿轮相适配。
[0009]
进一步的:所述培养机构包括培养盒和培养座,所述培养盒设置于培养座内,且培养盒底部外壁与培养座底部内壁之间设置有海绵层。
[0010]
进一步优选的:所述培养座两侧外壁一体式设置有两个传送板,传送板放置于传送皮带顶部外壁,传送板底部内壁通过轴安装有滚轮,滚轮滚动连接于安装架顶部外壁。
[0011]
作为本发明一种优选的:所述培养座一侧外壁通过螺丝固定有金属块,安装室外壁通过螺纹和螺母固定有与金属块位置适配的金属接近传感器,金属接近传感器与控制模块电性连接。
[0012]
作为本发明进一步优选的:所述安装室内壁滑动连接有四个电动滑门;所述转台顶部外壁通过螺丝固定有温度传感器;温度传感器和电动滑门与控制模块电性连接。
[0013]
一种新型全自动微生物分析系统,包括所述设备,还包括控制机构、微生物分析装置、传送装置和分类存储装置,所述传送装置包括进料传送带、出料传送带、检测传送带和分选传送机构,所述进料传送带和出料传送带分别安装于主体的进料口和出料口处,且高度与传送皮带齐平;检测传送带一端与出料传送带一端位置适配,分选传送机构安装于检测传送带另一端;所述微生物分析装置包括显微拍摄机构、图像处理机构和图像分析机构;显微拍摄机构安装于检测传送带上方,分类存储装置安装于分选传送机构的输出端。
[0014]
在前述方案的基础上:所述显微拍摄机构包括显微摄像组件、定位摄像组件和定位动力模组;且检测传送带位于定位摄像组件对应位置一侧安装有红外感应器,所述显微摄像组件、定位摄像组件均通过信号线连接于图像处理机构的信号输入端。
[0015]
在前述方案的基础上优选的:所述图像处理机构用于处理定位摄像组件的图像处理方法为二值化处理,图像分析机构内设有基准图像,图像分析机构将基准图像与二值化处理后的图像进行对比,得出坐标偏移量,并将偏移量反馈至控制机构,控制机构计算并控制定位动力模组将显微摄像组件输送到拍摄位置进行拍摄。
[0016]
本发明的有益效果为:
[0017]
1.本发明通过设置转台、培养机构等结构,能够同时培养多组微生物,且由于设置了封隔板等结构,利于提供不同的培养环境,从而利于分析,通过设置动力齿轮、从动齿轮等结构,能够实现培养机构的自动进出料,消除了人工误操作的可能性,提升了分析结果的可靠性。
[0018]
2.通过设置固定盘和齿轮通道,能够对脱离动力齿轮的从动齿轮进行可靠的限制,避免其自行转动,为动力齿轮和从动齿轮啮合提供了保障,同时提升了培养机构的稳定性。
[0019]
3.通过设置海绵层等结构,能够对培养盒提供减震的效果,同时当培养盒培养液溅出时,能够被海绵层吸附,提升了环保性能;通过设置传送板和滚轮,能够减少传送阻力,提升培养机构传送的流畅度。
[0020]
4.通过设置金属块和金属接近传感器,能够便于检测培养机构是否到位,从而进一步控制传送电机和转台电机的工作;通过设置温度传感器和电动滑门,能够基于温度传
感器反馈的温度和设定值,控制电动滑门的开合,从而达到控温的效果。
[0021]
5.通过设置显微摄像组件、定位摄像组件和定位动力模组,能够基于定位摄像组件反馈的图像,通过定位动力模组将显微摄像组件输送到拍摄位置进行拍摄,提升了拍摄的可靠性。
附图说明
[0022]
图1为本发明提出的一种新型全自动微生物分析系统的设备内部的结构示意图;
[0023]
图2为本发明提出的一种新型全自动微生物分析系统的设备底部的结构示意图;
[0024]
图3为本发明提出的一种新型全自动微生物分析系统的设备传送皮带的结构示意图;
[0025]
图4为本发明提出的一种新型全自动微生物分析系统的设备动力齿轮和从动齿轮的结构示意图;
[0026]
图5为本发明提出的一种新型全自动微生物分析系统的设备培养座剖视的结构示意图;
[0027]
图6为本发明提出的一种新型全自动微生物分析系统的设备的电路流程图。
[0028]
图中:1主体、2安装室、3封隔板、4培养机构、5电动滑门、6转台、7温度传感器、8制热机构、9同步轮、10第二传动轴、11支撑架、12支撑柱、13转台电机、14传送电机、15第一传动轴、16连接轴、17培养盒、18传送皮带、19同步带、20安装架、21传送板、22金属块、23金属接近传感器、24动力齿轮、25从动齿轮、26齿轮通道、27固定盘、28培养座、29海绵层、30滚轮。
具体实施方式
[0029]
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
[0030]
下面详细描述本专利的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本专利,而不能理解为对本专利的限制。
[0031]
在本专利的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本专利和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本专利的限制。
[0032]
在本专利的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解,例如,可以是固定相连、设置,也可以是可拆卸连接、设置,或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
[0033]
实施例1:
[0034]
一种新型全自动微生物分析系统的设备,如图1-6所示,包括主体1,所述主体1底部内壁安装有控制模块;所述主体1底部外壁通过螺丝安装有转台电机13,转台电机13的输出端通过联轴器和轴转动连接有转台6,转台6圆周外壁与主体1内壁适配,转台6顶部外壁焊接有安装室2,安装室2内部通过螺丝安装有制热机构8;安装室2的外表面外壁焊接有等
距分布的封隔板3,封隔板3底部外壁焊接于主体1顶部外壁,主体1顶部外壁分别通过安装架20安装有四组传送皮带18,每组传送皮带18的数量为两个,且关于转台6的直径对称,四组传送皮带18关于转台6的圆心呈圆周分布,传送皮带18两侧均转动连接有连接轴16,所述主体1底部外壁分别通过支架安装有四个第一传动轴15和四个第二传动轴10,四个第一传动轴15和四个第二传动轴10分别通过同步轮9和同步带19与连接轴16构成传动关系;四个所述第一传动轴15中部外壁分别通过螺丝固定有四个从动齿轮25,主体1底部外壁分别通过两组支撑架11安装有两个传送电机14,两个所述传送电机14的输出端转动连接有两个动力齿轮24,两个动力齿轮24与两个从动齿轮25相啮合;所述主体1两侧分别设有进料口和出料口,两个动力齿轮24的位置分别与进料口和出料口对应;每组所述传送皮带18上都设置有用于培养微生物的培养机构4,且四个从动齿轮25内侧设置有用于限制从动齿轮25转动的限位部,通过设置转台6、培养机构4等结构,能够同时培养多组微生物,且由于设置了封隔板3等结构,利于提供不同的培养环境,从而利于分析,通过设置动力齿轮24、从动齿轮25等结构,能够实现培养机构4的自动进出料,消除了人工误操作的可能性,提升了分析结果的可靠性。
[0035]
为了避免从动齿轮25自行转动;如图2、图4所示,所述限位部具体为两个对称的固定盘27,两个固定盘27底部外壁通过螺丝固定有支撑柱12,支撑柱12底端通过螺丝固定于主体1底部内壁,固定盘27的圆周外壁与从动齿轮25相啮合,且两个固定盘27之间设置有供从动齿轮25转动的齿轮通道26,齿轮通道26的位置与动力齿轮24相适配;通过设置固定盘27和齿轮通道26,能够对脱离动力齿轮24的从动齿轮25进行可靠的限制,避免其自行转动,为动力齿轮24和从动齿轮25啮合提供了保障,同时提升了培养机构4的稳定性。
[0036]
为了避免培养液洒落;如图3、图5所示,所述培养机构4包括培养盒17和培养座28,所述培养盒17设置于培养座28内,且培养盒17底部外壁与培养座28底部内壁之间设置有海绵层29;通过设置海绵层29等结构,能够对培养盒17提供减震的效果,同时当培养盒17培养液溅出时,能够被海绵层29吸附,提升了环保性能。
[0037]
为了提升传送流畅度;如图3、图5所示,所述培养座28两侧外壁一体式设置有两个传送板21,传送板21放置于传送皮带18顶部外壁,传送板21底部内壁通过轴安装有滚轮30,滚轮30滚动连接于安装架20顶部外壁;通过设置传送板21和滚轮30,能够减少传送阻力,提升培养机构4传送的流畅度。
[0038]
为了利于自动控制;如图3所示,所述培养座28一侧外壁通过螺丝固定有金属块22,安装室2外壁通过螺纹和螺母固定有与金属块22位置适配的金属接近传感器23,金属接近传感器23与控制模块电性连接;金属接近传感器23的型号可采用ime12-08nnozw2s;通过设置金属块22和金属接近传感器23,能够便于检测培养机构4是否到位,从而进一步控制传送电机14和转台电机13的工作。
[0039]
为了便于进一步自动控制;如图1所示,所述安装室2内壁滑动连接有四个电动滑门5,电动滑门5可以由电机驱动或气缸驱动;所述转台6顶部外壁通过螺丝固定有温度传感器7;温度传感器7和电动滑门5与控制模块电性连接;所述温度传感器7的型号可采用qaa2012;通过设置温度传感器7和电动滑门5,能够基于温度传感器7反馈的温度和设定值,控制电动滑门5的开合,从而达到控温的效果。
[0040]
本实施例在使用时,将本设备准确安装于进料传送带和出料传送带之间,进料传
送带树洞培养机构4进料,由传送皮带18承接,传送电机14工作通过动力齿轮24带动从动齿轮25转动,进而带动传送皮带18继续输送培养机构4,当金属接近传感器23检测到金属块22到位时,传送电机14通过动力齿轮24控制从动齿轮25转动到与固定盘27适配的位置,停止工作,转台电机13工作,带动转台6转动,同时从动齿轮25滑动于固定盘27外壁且被固定盘27限位;转台6转动90
°
后,可继续下一培养机构4的进料,同理,传送电机14能够通过同样的方式控制培养机构4出料,在培养时,温度传感器7实时检测培养机构4附近的温度,并反馈给控制模块,控制模块根据设定值控制电动滑门5工作,增加或减少输出到培养机构4处的热量,达到控温的效果。
[0041]
实施例2:
[0042]
一种新型全自动微生物分析系统,如图1-6所示,包括实施例1所述的设备,还包括控制机构、微生物分析装置、传送装置和分类存储装置,所述传送装置包括进料传送带、出料传送带、检测传送带和分选传送机构,所述进料传送带和出料传送带分别安装于主体1的进料口和出料口处,且高度与传送皮带18齐平;检测传送带一端与出料传送带一端位置适配,分选传送机构安装于检测传送带另一端;所述微生物分析装置包括显微拍摄机构、图像处理机构和图像分析机构;显微拍摄机构安装于检测传送带上方,分类存储装置安装于分选传送机构的输出端。
[0043]
所述显微拍摄机构包括显微摄像组件、定位摄像组件和定位动力模组;且检测传送带位于定位摄像组件对应位置一侧安装有红外感应器,红外感应器可采用e18-d50nk;所述显微摄像组件、定位摄像组件均通过信号线连接于图像处理机构的信号输入端。
[0044]
所述图像处理机构用于处理定位摄像组件的图像处理方法为二值化处理,图像分析机构内设有基准图像,图像分析机构将基准图像与二值化处理后的图像进行对比,得出坐标偏移量,并将偏移量反馈至控制机构,控制机构计算并控制定位动力模组将显微摄像组件输送到拍摄位置进行拍摄。
[0045]
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
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