燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置的制作方法

文档序号:29039649发布日期:2022-02-25 20:16阅读:116来源:国知局
燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置的制作方法

1.本发明涉及感温传感器技术领域,具体地说,涉及一种燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置。


背景技术:

2.请参考图1,目前传感器感温头部的防辐射管1与金属感温壳4、弹性件外罩3、弹簧2、主导管5等部分固定在一起,主导管5下方再使用传感器的固定支座将传感器与燃气灶主体固定。
3.请参考图2,现有传感器在使用时,由于火焰的热辐射会传递给防辐射管1,虽然防辐射管1能对热辐射进行一定的阻隔,但是热辐射仍然会依次通过防辐射管1和金属感温壳4传递至感温元件,从而出现测温不准等现象。并且客户在使用燃气灶时,若先开火再放锅或者用的过程中时常需要颠勺的情况的话,传感器感温元件会直接被火焰烧到或辐射到,从而会加速产品老化疲劳、传感器也易出现测温不准等现象。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置,感温元件和防辐射管完全独立,有效隔离火焰的热辐射,提高产品寿命,提高产品测温精准度。
5.本发明公开的燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置所采用的技术方案是:
6.一种燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置,包括传感器,还包括防辐射管,以及设于防辐射管下方的弹性件,所述防辐射管罩设于传感器并安装于弹性件上,且所述防辐射管与传感器相隔离并高出于传感器。
7.作为优选方案,所述防辐射管的侧边开设有若干通气孔,所述弹性件开设有与防辐射管连通的通孔,所述通孔、弹性件、防辐射管以及通气孔形成一风道。
8.作为优选方案,所述防辐射管的通气孔的沿边内翻形成凸出的支撑部。
9.作为优选方案,所述弹性件的侧边开设有与通孔连通的若干通风孔。
10.作为优选方案,所述弹性件为弹簧,所述弹簧套设于防辐射管的底部。
11.作为优选方案,所述防辐射管为密绕弹簧,所述防辐射管与弹性件一体成型。
12.作为优选方案,所述防辐射管为隔热金属管或者隔热陶瓷管。
13.作为优选方案,还包括安装底座,所述安装底座包括可拆卸的第一安装片和第二安装片,所述第一安装片和第二安装片之间形成一安装槽,所述安装槽的内壁开设有若干限位槽,所述传感器的主导管侧边设有限位块,所述限位块卡接于限位槽。
14.本方案还提供了一种燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置,包括传感器,还包括防辐射管,所述防辐射管罩设于传感器,且所述传感器与防辐射管相隔离并高出于防辐射管。
15.作为优选方案,所述防辐射管的侧边开设有若干通气孔,所述防辐射管和通气孔形成一风道。
16.本发明公开的燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置的有益效果是:防辐射管罩设于传感器,可以将热辐射进行阻隔,并且防辐射管与传感器相隔离,可以避免防辐射管直接热传导给传感器,从而有效隔离火焰的热辐射,提高产品测温精准度。燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置安装后,当先开火再放锅或者用的过程中进行颠勺时,由于防辐射管高出于传感器,因此可以有效避免火焰直接烧到或辐射到感温元件部分,提高产品寿命。当锅放下后,由于防辐射管下方的弹性件压缩,防辐射管下移,传感器与锅底接触,进一步使得产品更为精准的测试。
附图说明
17.图1是现有技术传感器的结构示意图。
18.图2是现有技术传感器的应用示意图。
19.图3是本发明燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置的爆炸示意图。
20.图4是本发明燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置的结构示意图。
21.图5是本发明燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置的另一结构示意图。
22.图6是本发明燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置的应用示意图。
具体实施方式
23.下面结合具体实施例和说明书附图对本发明做进一步阐述和说明:
24.请参考图3和图4,燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置包括安装底座10,以及设于安装底座10的传感器40。还包括防辐射管20,以及设于安装底座10上的弹性件30,所述防辐射管20罩设于传感器40并安装于弹性件30上,且所述防辐射管20与传感器40相隔离并高出于传感器40。
25.防辐射管20罩设于传感器40,可以将热辐射进行阻隔,并且防辐射管20与传感器40相隔离,可以避免防辐射管20直接热传导给传感器40,从而有效隔离火焰的热辐射,提高产品测温精准度。燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置安装后,当先开火再放锅或者用的过程中进行颠勺时,由于防辐射管20高出于传感器40,因此可以有效避免火焰直接烧到或辐射到感温元件部分,提高产品寿命。当锅放下后,由于防辐射管20下方的弹性件30压缩,防辐射管20下移,传感器40与锅底100接触,进一步使得产品更为精准的测试。防辐射管20和传感器40间有足够距离,还可以防止食物的掉入卡顿。
26.本实施例中,所述防辐射管20为隔热金属管或者隔热陶瓷管。具体的,由于防辐射管20与传感器40没有物理接触,因此防辐射管20吸收的热量并不会直接传递至传感器40。本实施例中,传感器40包括金属感温壳42、弹性件外罩44、弹簧和主导管46,而防辐射管20主要将金属感温壳42和弹性件外罩44进行罩住,从而对金属感温壳42内的感温元件和弹性件外罩44内的弹簧进行热隔离,因此防辐射管20的内径大于金属感温壳42和弹性件外罩44的最大外径,从而避免与之产生物理接触,而设于安装底座10上的弹性件30主要对防辐射管20起到支撑作用,以及让防辐射管20可以下移,使得金属感温壳42能与锅底100接触。
27.请参考图6,本实施例中,所述防辐射管20的侧边开设有若干通气孔22,所述弹性件30开设有与防辐射管20连通的通孔,所述通孔、弹性件30、防辐射管20以及通气孔22形成一风道。具体的,弹性件30呈管状并将主导管46罩住,而弹性件30的通孔、弹性件30、防辐射
管20以及通气孔22形成一个风道,使得空气可以由弹性件30的通孔进入,并由通气孔22流出,而流动的空气可以对传感器40进行冷却,从而彻底解决燃烧时,火焰对传感器40的热辐射问题。而弹性件30的通孔的进风口可以设于弹性件30的底边或者侧边。
28.进一步的,所述防辐射管20的通气孔22的沿边内翻形成凸出的支撑部。具体的,在形成防辐射管20通气孔22的同时,再将通气孔22的沿边继续内翻从而形成凸出的支撑部,当防辐射管20晃动时,支撑部可以防辐射管20进行点支撑,从而减少与防辐射管20的接触面积,减少热传递。
29.进一步的,所述弹性件30的侧边开设有与通孔连通的若干通风孔。具体的,弹性件30侧边的通风孔、弹性件30、防辐射管20以及通气孔22可以形成另一风道,从而更有利于空气的流动。
30.本实施例中,所述弹性件30为弹簧,所述弹簧的两端分别套设于防辐射管20和安装底座10。具体的,弹簧节距的空间作为弹性件30的通风孔,圆柱状弹簧的中心空间则作为弹性件30的通孔,且弹簧的宽度由上至下逐渐增加,从而保证对上方防辐射管20的稳定支撑。弹簧的两端也可以通过焊接、胶粘等其它固定方式安装于防辐射管20和安装底座10。
31.请参考图5,另一实施方式中,所述防辐射管20为密绕弹簧,所述防辐射管20与弹性件一体成型。具体的,当弹性件30为弹簧时,防辐射管由密绕弹簧形成隔热墙,并且防辐射管20与弹性件可一体成型,然后在密绕弹簧上开设通气孔。
32.进一步的,所述安装底座10的侧边设有与弹簧匹配的若干卡槽19,所述弹簧卡接于卡槽19内。具体的,卡槽19的宽度与弹簧的粗细相匹配,从而使得弹簧稳定的安装于安装底座10,避免在收缩复位的过程中脱落。弹簧和安装底座10的连接,可以是螺牙、卡扣、焊接等。
33.本实施例中,所述安装底座10包括可拆卸的第一安装片12和第二安装片14,所述第一安装片12和第二安装片14之间形成一安装槽16,所述安装槽16的内壁开设有若干限位槽18,所述传感器40的主导管46侧边设有限位块462,所述限位块462卡接于限位槽18。具体的,可拆卸的第一安装片12和第二安装片14通过安装后在两者之间形成一安装槽16,而传感器40的主导管46则安装于安装槽16,从而便于传感器40的拆卸安装。当安装槽16的内壁开设有若干限位槽18后,不同限位槽18的高度不同,主导管46通过侧边的限位块462卡接于限位槽18,而通过卡接于不同高度的限位槽18,则可以调节传感器40的安装高度,满足不同的应用需求。安装底座10可以是铝铸件、金属冲压件、塑胶注塑件。
34.本实施例还提供了一种燃气灶防干烧传感器防火焰辐射装置,包括安装底座10,以及设于安装底座10的传感器40,还包括防辐射管20,以及设于安装底座10上的支撑件,所述防辐射管20罩设于传感器40并安装于支撑件上,且所述传感器40与防辐射管20相隔离并高出于防辐射管20。本实施例与上述实施例的区别在于,防辐射管20低于传感器40的高度,从而防辐射管20无需进行上下的移动。
35.另一实施方式中,防辐射管20可与支撑件一体设置,然后将防辐射管20直接安装于安装底座10上。
36.防辐射管20罩设于传感器40,可以将热辐射进行阻隔,并且防辐射管20与传感器40相隔离,可以避免防辐射管20直接热传导给传感器40,从而有效隔离火焰的热辐射,提高产品测温精准度。
37.本实施例中,所述防辐射管20的侧边开设有若干通气孔22,所述防辐射管20和通气孔22形成一风道。防辐射管20与通气孔22形成一风道后,使得空气可以由防辐射管20的底部或者底部的通气孔22进入,并由防辐射管20顶部的通气孔22流出,从而对传感器40进行冷却。
38.最后应当说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对本发明保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本发明作了详细地说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的实质和范围。
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