一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪

未命名 08-20 阅读:126 评论:0


1.本实用新型涉及滑雪场检测技术领域,具体为一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪。


背景技术:

2.随着生活水平的发展,使得人们对娱乐活动的多样化选择增加,其中人们对冬季才有的滑雪活动倍感兴趣,在滑雪场的日常维护工作当中,对雪层的要求较为繁琐,其中人工降雪有含水量底的要求,是对滑雪场地需求的标准之一,由于滑雪是滑的是板底和雪表面摩擦后,雪表面融化形成的薄薄的水膜,水膜的厚度与含水量有关,过厚的水膜会增加阻力,使滑行能力降低,由于滑雪时,害怕遇到高温等情况使雪融化造成含水量升高,使滑雪的人有不好的滑雪体验,于是对滑雪场中雪层含水量的检测作业需求增加。
3.其中现有的含水量检测设备通过采用常温超导稀土金属元件高精度集成,在分析系统组装完成后,根据中央处理器发出的探测指令在探测区域进行检测,该检测仪器的使用分析对象大多为煤炭石油和矿石等含水量的检测工作用使用,由于雪为水凝结组成,使得仪器的检测数据存在一定误差,且在设备使用时检测端位于雪层内部,在检测完成收回的检测端,使得位于检测端表面残留的雪随着温度变化容易化成水留存在设备内部,容易损伤内部仪器设备,并且随着检测仪器的需求增加,使得对滑雪场输出端检测的数据读取要求逐步增加,增加使用次数,加速对检测端的磨损,使得更换检测端的难度增加。


技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,以解决上述背景技术中提出现有的检测仪器的使用分析对象大多为煤炭石油和矿石等对象使用,使得仪器的检测数据存在一定误差,且收回使用端时,位于检测端表面残留的雪随着温度变化容易化成水留存在设备内部,容易损伤内部仪器设备,并且随着检测仪器使用次数指增加,加速对检测端的磨损,使得更换检测端的难度增加的问题。
5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,包括安装壳,其设置为矩形笔管状壳体结构式,所述安装壳表面设置有显示屏,且显示屏电连接控制器,所述控制器内部设置有蓄电池,且蓄电池一侧与安装盖接触,所述安装盖螺纹连接在安装壳内部;
6.电容式湿度传感器,其设置在所述安装壳内部,所述电容式湿度传感器与控制器连接,且电容式湿度传感器输出端设置有引线,所述引线与转化模块内部线路对接,且转化模块通过连接线与湿敏电阻杆对接;
7.半导体制热片,其对称安装在所述安装壳内部,所述半导体制热片发热端面靠近湿敏电阻杆侧壁,且半导体制热片贯穿安装壳内部的扇形空腔内部,所述安装壳内部的扇形空腔与安装壳外壁面平行位置设置有透气板。
8.采用上述技术方案,便于对雪场内部雪的含水量的快速检测使用,便于装置使用。
9.优选的,所述安装壳设置为两段式卡合连接结构,且安装壳内部设置有与转化模块和控制器安装的凹槽。
10.采用上述技术方案,便于安装壳内部快速更换内部的湿敏电阻杆,便于内部结构。
11.优选的,所述控制器与定位线定位连接,且定位线与传递线连接,所述传递线贯穿安装壳的两段式结构。
12.采用上述技术方案,便于传递线贯穿安装壳内部便于蓄电池为内部仪器供电。
13.优选的,所述电容式湿度传感器一端安装在安装壳一段壳体内部,且电容式湿度传感器与转化模块对接的一端贯穿安装壳内部壳体。
14.采用上述技术方案,便于电容式湿度传感器与转化模块配合对湿敏电阻杆传递的电信号快速转化。
15.优选的,所述湿敏电阻杆贯穿安装壳一侧,且湿敏电阻杆贯穿玻璃底衬内部,并且玻璃底衬卡合连接在安装壳端面。
16.采用上述技术方案,便于玻璃底衬与湿敏电阻杆插入雪层内部,便于检测内部的含水量。
17.优选的,所述半导体制热片与传递线一端连接,且传递线与定位线对接,所述定位线与控制器连接。
18.采用上述技术方案,便于半导体制热片对安装壳内部的绒布快速烘干作业。
19.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪:
20.1.在使用该装置时,通过装置内部的湿敏电阻杆与电容式湿度传感器配合,由于湿敏电阻杆为湿敏电阻材料,是电阻与湿度成一定函数关系的材料,在将湿敏电阻杆插入滑雪场雪层内部之后,使得湿敏电阻杆通过连接线快速下向电容式湿度传感器传递当下湿度变化的对应的电信号,便于对雪层的含水量进行检测,构成可以对雪场含水量检测的检测仪;
21.2.通过装置内部的位于安装壳与湿敏电阻杆输出端内壁设置有清擦的绒布,该绒布包裹在湿敏电阻杆的表面,在湿敏电阻杆收回安装壳内部之后,大量的雪块被安装壳推出,少量的雪块粘附在湿敏电阻杆表面进入安装壳内部,被安装壳内壁绒布清擦,配合绒布一侧设置的半导体制热片,对吸湿的绒布进行烘干,便于保持安装壳与湿敏电阻杆表面的干燥程度;
22.3.通过装置内两段式安装的安装壳结构,在需要更换湿敏电阻杆时,通过拆解安装壳对接位置,取下位于安装壳内部的湿敏电阻杆以及转化模块,进行更换,便于延长装置整体的使用寿命,减少对装置未损坏部分仪器的充分利用。
附图说明
23.图1为本实用新型整体内部正视结构示意图;
24.图2为本实用新型控制器与电容式湿度传感器安装状态俯视结构示意图;
25.图3为本实用新型整体内部侧视结构示意图;
26.图4为本实用新型图1中a处放大结构示意图。
27.图中:1、安装壳;2、显示屏;3、控制器;4、蓄电池;5、安装盖;6、电容式湿度传感器;
7、引线;8、转化模块;9、连接线;10、湿敏电阻杆;11、玻璃底衬;12、半导体制热片;13、透气板;14、传递线;15、定位线。
具体实施方式
28.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
29.请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,包括安装壳1、显示屏2、控制器3、蓄电池4、安装盖5、电容式湿度传感器6、引线7、转化模块8、连接线9、湿敏电阻杆10、玻璃底衬11、半导体制热片12、透气板13、传递线14和定位线15;
30.其中,安装壳1,其设置为矩形笔管状壳体结构式,安装壳1表面设置有显示屏2,且显示屏2电连接控制器3,控制器3内部设置有蓄电池4,且蓄电池4一侧与安装盖5接触,安装盖5螺纹连接在安装壳1内部,安装壳1设置为两段式卡合连接结构,且安装壳1内部设置有与转化模块8和控制器3安装的凹槽,控制器3与定位线15定位连接,且定位线15与传递线14连接,传递线14贯穿安装壳1的两段式结构;
31.使用时将蓄电池4放入安装壳1内部,如图1与图2所示,其中安装壳1一端通过螺纹与安装盖5对接,使得安装盖5将蓄电池4顶入控制器3内部,其中控制器3与蓄电池4均为市面上售卖的成熟型产品,使用时蓄电池4为控制器3和显示屏2工作提供电力,使用时蓄电池4通过定位线15向传递线14传递电流,其中传递线14和定位线15为卡合式嵌插的电线结构,其中控制器3将检测转化完成的电信号向显示屏2直接显示数字,便于雪场含水量数据变得可视化程度高;
32.电容式湿度传感器6,其设置在安装壳1内部,电容式湿度传感器6与控制器3连接,且电容式湿度传感器6输出端设置有引线7,引线7与转化模块8内部线路对接,且转化模块8通过连接线9与湿敏电阻杆10对接,电容式湿度传感器6一端安装在安装壳1一段壳体内部,且电容式湿度传感器6与转化模块8对接的一端贯穿安装壳1内部壳体,湿敏电阻杆10贯穿安装壳1一侧,且湿敏电阻杆10贯穿玻璃底衬11内部,并且玻璃底衬11卡合连接在安装壳1端面;
33.使用时电容式湿度传感器6为市面上售卖的成熟型产品,主要由湿敏电容和转换电路两部分组成,它由下电极、湿敏材料、上电极等部分组成,其中两个下电极与湿敏材料,上电极构成的两个电容成串联连接,在电容式湿度传感器6使用时通过引线7与转化模块8配合,其中湿敏电阻杆10为电容式湿度传感器6构成的湿敏材料的端口,使用时湿敏电阻杆10和玻璃底衬11被同步拉扯贯穿出安装壳1一端,如图1所示,使得湿敏电阻杆10产生的电信号通过连接线9向转化模块8传递,使得转化模块8与电容式湿度传感器6配合转化电信号数据向控制器3输送,其安装结构如图2所示;
34.半导体制热片12,其对称安装在安装壳1内部,半导体制热片12发热端面靠近湿敏电阻杆10侧壁,且半导体制热片12贯穿安装壳1内部的扇形空腔内部,安装壳1内部的扇形空腔与安装壳1外壁面平行位置设置有透气板13,半导体制热片12与传递线14一端连接,且
传递线14与定位线15对接,定位线15与控制器3连接;
35.在湿敏电阻杆10和玻璃底衬11检测完成之后,通过推动湿敏电阻杆10,使得湿敏电阻杆10回到安装壳1内部,如图1所示,大块的雪块被安装壳1拦截在外,使得安装壳1内壁设置的绒布,对湿敏电阻杆10表面进行清理,使得湿敏电阻杆10表面的雪片融化后,被安装壳1内壁绒布吸收,在安装壳1内壁绒布湿透后,传递线14向半导体制热片12供电,使得半导体制热片12向安装壳1内壁绒布进行升温烘干,在烘干安装壳1内壁绒布的同时对湿敏电阻杆10同步烘干,便于湿敏电阻杆10下一次的检测,在半导体制热片12工作时产生的热量通过透气板13向外部排出,其中透气板13内壁设置的绒布便于拦截外部雪块进入,如图1与图4所示,其中半导体制热片12为市面上售卖的成熟型产品。
36.工作原理:在使用该设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪时,使用通过抽动玻璃底衬11和湿敏电阻杆10,使得位于湿敏电阻杆10一端的连接线9同步延长,在玻璃底衬11和湿敏电阻杆10插入滑雪场的雪内部之后,湿敏电阻杆10为湿敏材料,能随所处环境的湿度变化而变化以功能材料,将玻璃底衬11和湿敏电阻杆10转化的电信号通过转化模块8向电容式湿度传感器6输出,使得通过控制器3对信息处理完成后,将显示的数据向显示屏2输出,使得显示屏2向外部显示对应数据,使用时位于安装壳1内部蓄电池4为显示屏2、电容式湿度传感器6和控制器3以及半导体制热片12供电,其中位于安装壳1内部的半导体制热片12在使用时向位于安装壳1内壁设置的清擦绒布加热,在安装壳1内壁的清擦绒布对湿敏电阻杆10清理,通过升高内部温度,达到烘干湿敏电阻杆10与安装壳1内壁的清擦绒布的目的,烘干气体贯穿湿敏电阻杆10与安装壳1之间空隙流出,半导体制热片12工作产生的热量等气体,穿过透气板13向外部排出,增加了整体的实用性。
37.尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

技术特征:
1.一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,包括安装壳(1)、电容式湿度传感器(6)和半导体制热片(12),其特征在于:安装壳(1),其设置为矩形笔管状壳体结构式,所述安装壳(1)表面设置有显示屏(2),且显示屏(2)电连接控制器(3),所述控制器(3)内部设置有蓄电池(4),且蓄电池(4)一侧与安装盖(5)接触,所述安装盖(5)螺纹连接在安装壳(1)内部;电容式湿度传感器(6),其设置在所述安装壳(1)内部,所述电容式湿度传感器(6)与控制器(3)连接,且电容式湿度传感器(6)输出端设置有引线(7),所述引线(7)与转化模块(8)内部线路对接,且转化模块(8)通过连接线(9)与湿敏电阻杆(10)对接;半导体制热片(12),其对称安装在所述安装壳(1)内部,所述半导体制热片(12)发热端面靠近湿敏电阻杆(10)侧壁,且半导体制热片(12)贯穿安装壳(1)内部的扇形空腔内部,所述安装壳(1)内部的扇形空腔与安装壳(1)外壁面平行位置设置有透气板(13)。2.根据权利要求1所述的一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,其特征在于:所述安装壳(1)设置为两段式卡合连接结构,且安装壳(1)内部设置有与转化模块(8)和控制器(3)安装的凹槽。3.根据权利要求1所述的一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,其特征在于:所述控制器(3)与定位线(15)定位连接,且定位线(15)与传递线(14)连接,所述传递线(14)贯穿安装壳(1)的两段式结构。4.根据权利要求1所述的一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,其特征在于:所述电容式湿度传感器(6)一端安装在安装壳(1)一段壳体内部,且电容式湿度传感器(6)与转化模块(8)对接的一端贯穿安装壳(1)内部壳体。5.根据权利要求1所述的一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,其特征在于:所述湿敏电阻杆(10)贯穿安装壳(1)一侧,且湿敏电阻杆(10)贯穿玻璃底衬(11)内部,并且玻璃底衬(11)卡合连接在安装壳(1)端面。6.根据权利要求1所述的一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,其特征在于:所述半导体制热片(12)与传递线(14)一端连接,且传递线(14)与定位线(15)对接,所述定位线(15)与控制器(3)连接。

技术总结
本实用新型公开了一种设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,包括:安装壳,其设置为矩形笔管状壳体结构式,所述安装壳表面设置有显示屏,且显示屏电连接控制器,所述控制器内部设置有蓄电池,且蓄电池一侧与安装盖接触,所述安装盖螺纹连接在安装壳内部;电容式湿度传感器,其设置在所述安装壳内部。该设有清擦烘干结构的电容式含水量检测仪,通过装置内部的湿敏电阻杆与电容式湿度传感器配合,由于湿敏电阻杆为湿敏电阻材料,是电阻与湿度成一定函数关系的材料,在将湿敏电阻杆插入滑雪场雪层内部之后,使得湿敏电阻杆通过连接线快速下向电容式湿度传感器传递当下湿度变化的对应的电信号,便于对雪层的含水量进行检测。便于对雪层的含水量进行检测。便于对雪层的含水量进行检测。


技术研发人员:吴少卿 李弘励 魏金明 贺晓波 吕建峰 胡德晨 徐瑞霞
受保护的技术使用者:山东职业学院
技术研发日:2023.03.10
技术公布日:2023/8/19
版权声明

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