一种传感器用防尘结构的制作方法

文档序号:36665035发布日期:2024-01-14 14:26阅读:28来源:国知局

本发明涉及一种传感器用防尘结构,属于传感器结构。


背景技术:

1、目前,煤矿井下使用的红外型传感器主要有红外撕裂传感器、红外温度传感器两种。这些传感器需长期工作在粉尘较大的环境下,使用环境较为恶劣,在运行一段时间后,粉尘会逐渐堆积在探头表面,从而造成红外温度传感器所测量的温度变为探头表面粉尘的温度,而不是被测物体的温度,当被测物体因故障升温时,无法反应出被测物体的温度变化。而对于红外撕裂传感器分为一个发射端,一个接收端,当探头表面被粉尘遮挡后,接收端接收不到信号会引发误动作,向控制主机发出报警信号,控制皮带机停机,严重影响生产进度。

2、为解决上述问题,现有采用的手段主要是定期清理探头。此种方式工作量大,且由于受安装位置的限制,很多地方不宜清理。并且,在粉尘浓度较大时,探头表面的粉尘堆积非常快,一旦得不到及时清理,很容易发生误动作或不动作现象,这就存在极大的安全隐患。基于保障煤矿井下安全,提高生产效率,减少工人工作量的考虑,必须研发一种传感器用的防尘装置,该装置需满足防止探头表面粉尘堆积的要求,且需要轻便,适应井下各种安装环境。而现有技术中,如申请号 202021651804.5中公开的一种用于传感器的防尘装置,包括保护装置、固定装置、显示装置、通气装置以及通讯装置,保护装置包括保护箱(101)、箱门(102)、锁盒(104)以及传感器本体(106),固定装置包括固定条(201)以及固定块(202),若干固定条(201)设置于传感器本体(106)上表面,锁盒(104)侧表面与保护箱(101)内表面连接,显示装置包括前板(301)、湿度检测器(304)、温度检测器(305)、除湿器(306)以及控制器(307),前板(301)安装于箱门(102)一表面,湿度检测器(304)和温度检测器(305)均安装于保护箱(101)内表面,除湿器(306)安装于保护箱(101)上表面,控制器(307)安装于保护箱(101)上表面,通气装置包括通风箱(402)、第一螺母(406)以及第二螺钉(407),通风箱(402)下表面和第一螺母(406)上表面设有开孔,第二螺钉(407)与开孔旋转配合,通讯装置包括绝缘橡胶(501)以及交换管(502),绝缘橡胶(501)一表面设有管孔,交换管(502)与管孔旋转配合。该技术方案通过保护装置屏蔽外界大部分灰尘,通过固定装置使得传感器本体被固定不易晃动,通过显示装置可以勘察装置内部温度、湿度情况,通过通讯装置可以使得装置与外界通讯,通过通气装置可以降低装置温度、屏蔽静电。虽然该技术提出了一种解决方案,但是,无法针对井下灰尘堆积造成的问题,而且这种保护装置也无法在井下使用环境中安装。


技术实现思路

1、本发明的目的在于解决当前技术中存在的问题,提供一种传感器用防尘结构。该防尘结构具有结构简单、轻便,能适应井下各种安装环境,有效防止探头表面粉尘堆积的特点,能极大的提高检测数据的可靠性,对提高煤矿安全起到了积极的作用。

2、为达到上述目的,本发明所采用的技术手段是:一种传感器用防尘结构,包括一个传感器安装体,所述传感器安装体具有一个中空通腔,所述通腔分为三段,依次为插接段、固定段和防尘段,传感器从插接段插入并固定,红外探头位于固定段中,防尘段为喇叭口,该喇叭口与固定段连接处的内径小于端部内径,传感器安装体通过安装支架安装固定。

3、进一步的,所述防尘段的喇叭口张口角度大于红外探头的探测角度,保证红外探头的探测范围不受干扰,当粉尘落在防尘罩内部时,会沿着喇叭口向外滑落,有效防止粉尘在防尘段内部堆积。

4、更进一步的,所述防尘段的传感器安装体璧上设置若干斜通孔,所述斜通孔由喇叭口的小孔径端向大孔径端倾斜,用于引导粉尘在风力的带动下向外运动,阻止粉尘进入防尘段内,当受到水流冲刷时,与喇叭口结构配合,引导水流向外流动,冲刷防尘段内残留的粉尘。

5、更进一步的,所述斜通孔的倾斜角度为45°,分为两组,分别布置在防尘段的传感器安装体璧的左右两侧,避免防尘段顶部的粉尘沿斜通孔进入防尘段内,且斜通孔与红外探头之间留有间隙距离,使斜通孔与红外探头之间形成负压,有效防止粉尘粘附在红外探头表面。

6、进一步的,所述固定段为圆柱体通孔,该通孔直径与红外探头直径匹配,并留有红外探头安装长度,防止探头倾斜影响测量精度。

7、进一步的,所述插接段的开口端设置内螺纹,防水接头通过该内螺纹固定,用于束紧传感器连接电缆防止水流进入内部损坏电路。

8、更进一步的,所述插接段内设置有密封垫和套管,传感器穿过密度垫和套管,由防水接头压紧套管得一端,套管另一端挤压密封垫变形并紧贴红外探头外表面,防止粉尘及水汽沿着红外探头周边进入内部。

9、更进一步的,所述套管与防水接头之间设置垫片,在转动防水接头时,防止套管随之旋转带动密封垫扭曲,影响密封效果。

10、进一步的,所述传感器安装体靠近防尘段的外壁上设置一段螺纹,在螺纹段的两侧对称设置为套接安装支架的定位缺口,通过锁紧螺母将安装支架固定,防止探头方向装错,起不到防尘效果。

11、更进一步的,所述安装支架上设置腰型孔,用于套接在传感器安装体外,并调整安装的高度,在安装支架底部设置两个固定磁铁,用于吸附安装。

12、本发明的有益技术效果:防尘段的喇叭口以及两侧的45°斜孔设计,有效的防止了粉尘堆积在探头表面;固定段的圆柱体通孔可防止探头倾斜,保证了安装测量精度;密封垫、套管和防水接头设计,从两端进行密封保护,防止对传感器的损伤,结构设计简单巧妙,轻便小巧,能适应井下各种安装环境,有效防止探头表面粉尘堆积,极大的提高了检测数据的可靠性,对提高煤矿安全起到了积极的作用。



技术特征:

1.一种传感器用防尘结构,包括一个传感器安装体,其特征在于:所述传感器安装体具有一个中空通腔,所述通腔分为三段,依次为插接段、固定段和防尘段,传感器从插接段插入并固定,红外探头位于固定段中,防尘段为喇叭口,该喇叭口与固定段连接处的内径小于端部内径,传感器安装体通过安装支架安装固定。

2.根据权利要求1所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述防尘段的喇叭口张口角度大于红外探头的探测角度,保证红外探头的探测范围不受干扰,当粉尘落在防尘罩内部时,会沿着喇叭口向外滑落,有效防止粉尘在防尘段内部堆积。

3.根据权利要求2所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述防尘段的传感器安装体璧上设置若干斜通孔,所述斜通孔由喇叭口的小孔径端向大孔径端倾斜,用于引导粉尘在风力的带动下向外运动,阻止粉尘进入防尘段内,当受到水流冲刷时,与喇叭口结构配合,引导水流向外流动,冲刷防尘段内残留的粉尘。

4.根据权利要求3所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述斜通孔的倾斜角度为45°,分为两组,分别布置在防尘段的传感器安装体璧的左右两侧,避免防尘段顶部的粉尘沿斜通孔进入防尘段内,且斜通孔与红外探头之间留有间隙距离,使斜通孔与红外探头之间形成负压,有效防止粉尘粘附在红外探头表面。

5.根据权利要求1所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述固定段为圆柱体通孔,该通孔直径与红外探头直径匹配,并留有红外探头安装长度,防止探头倾斜影响测量精度。

6.根据权利要求1所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述插接段的开口端设置内螺纹,防水接头通过该内螺纹固定,用于束紧传感器连接电缆防止水流进入内部损坏电路。

7.根据权利要求6所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述插接段内设置有密封垫和套管,传感器穿过密度垫和套管,由防水接头压紧套管得一端,套管另一端挤压密封垫变形并紧贴红外探头外表面,防止粉尘及水汽沿着红外探头周边进入内部。

8.根据权利要求7所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述套管与防水接头之间设置垫片,在转动防水接头时,防止套管随之旋转带动密封垫扭曲,影响密封效果。

9.根据权利要求1所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述传感器安装体靠近防尘段的外壁上设置一段螺纹,在螺纹段的两侧对称设置为套接安装支架的定位缺口,通过锁紧螺母将安装支架固定,防止探头方向装错。

10.根据权利要求9所述的传感器用防尘结构,其特征在于:所述安装支架上设置腰型孔,用于套接在传感器安装体外,并调整安装的高度,在安装支架底部设置两个固定磁铁,用于吸附安装。


技术总结
本发明公开了一种传感器用防尘结构,包括一个传感器安装体,所述传感器安装体具有一个中空通腔,所述通腔分为三段,依次为插接段、固定段和防尘段,传感器从插接段插入并固定,红外探头位于固定段中,防尘段为喇叭口,该喇叭口与固定段连接处的内径小于端部内径,传感器安装体通过安装支架安装固定。本发明具有结构简单、轻便,能适应各种安装环境,能有效防止探头表面粉尘堆积的特点,能极大的提高检测数据的可靠性,对提高煤矿安全起到了积极的作用。

技术研发人员:王勇,王万纪,纪俊章,马彬,王啸威,营乾坤,尹标,赵明,王伟,王李
受保护的技术使用者:宿州中矿三杰科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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