一种多层式内部空间可调节培养箱

文档序号:27379377发布日期:2021-11-15 19:26阅读:186来源:国知局
一种多层式内部空间可调节培养箱

1.本发明涉及工业机械领域,特别涉及一种多层式内部空间可调节培养箱。


背景技术:

2.培养箱在特定生物的培养中发挥着不可替代的作用,在培养生物的过程中会受到很多种环境因素的影响,因此需要精确控制环境中的各项特征值,以此来满足培养生物的多种需求,专利号为2018208475110,名称为“一种生物医药用培养箱”的实用新型专利公布了一种技术方案“包括培养箱外壳,所述培养箱外壳由控制器、培养箱和电箱组成,所述培养箱包括第一培养箱、第二培养箱和第三培养箱且相互独立安装在培养箱外壳内部,所述培养箱顶部均匀设置有多个雾化器,所述雾化器下方设置有加热管,所述加热管左下方设置有真空泵,所述培养箱右侧设置有温湿度计,所述培养箱左侧设置有观察窗,所述培养箱底部设置有软垫,所述培养箱前面设置有拉手,所述培养箱之间设置有隔热支撑板,有益效果是,将培养箱分成多个,每一个培养箱内都有对于温度湿度控制的工具,可以通过观察窗和温湿度计来看是否正常,且多个独立的培养箱可以一次培养多个不同细胞,且相互不影响,提高了实验的效率”该技术实现了多个不同细胞的同时培养,但是该培养箱无法根据不同的生物培养进行体积调节,适用范围较小,此外,该培养箱无法实现温度的自动控制,不够精确,因此,本发明提出了一种层式内部空间可调节培养箱,可以实现多种生物的同时培养,同时具有精确控制温度的功能。


技术实现要素:

3.针对上述技术问题,本发明提供一种多层式内部空间可调节培养箱,可以有效解决上述技术问题,具有适用范围广,精确控制的优点。
4.为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:一种多层式内部空间可调节培养箱,包括:培养箱,培养箱为多层结构,至少包含三个箱体,所述箱体为嵌套结构,多个箱体可以延其中心轴线实现上升或下降,每一层箱体均可作为培养的环境;调节装置,所述的调节装置设置在至少一个箱体上,数量不少于一个,调节装置用于控制多层培养箱的打开和闭合以及实现培养箱空间的调节。
5.进一步的,所述的培养箱中与中间层箱体距离较近的箱体长度和宽度小于与中间层箱体距离较远的箱体长度和宽度,相邻两个箱体之间转动臂连接,转动臂转动安装在宽度较小箱体板的外侧,滑动安装在宽度较大箱体板的内侧,调节装置固定安装在箱体上。
6.进一步的,所述的调节装置包括齿条,所述的齿条滑动安装在滑轨上,滑轨滑动安装在侧板上,侧板固定安装在箱体板上,滑轨与弹簧的一端固定连接,弹簧的另一端与限位底座固定连接,限位底座设置在箱体上,箱体板上转动安装有转动轴,转动轴上固定安装有齿轮,齿轮与齿条形成齿轮齿条配合,转动轴的另一端与手轮固定连接。
7.进一步的,所述的多层式内部空间可调节培养箱还包括保温装置,所述的保温装置设置在至少一个箱体上,包括保温筒和温控元件,保温筒用于调节培养箱温度,温控元件
用于控制保温筒温度。
8.进一步的,所述的温控元件固定安装在箱体上,温控元件上设有温度传感器、进气口和基座,所述的温度传感器用于感应温度,进气口用于接入气体,基座上转动安装有塞子,温控单元上还设有管接头,管接头的与气路管的一端固定连接,气路管的另一端与保温筒固定连接。
9.进一步的,所述的培养箱设置在操控装置上,操控单元用于接收和控制温度传感器的信号,并实时监控培养箱内的环境。
10.进一步的,所述的培养箱固定安装在操作固定座上,所述的操控装置可以实现培养箱的回转和平行移动。
11.进一步的,所述的操控装置上设有矩形管,所述的矩形管上滑动安装有吊座,吊座上固定安装有在载物台,所述的操控装置还包括操控单元,用于操控温控单元和操控装置。
12.本发明与现有技术相比的有益效果是:(1)通过使用调节装置来控制培养箱的张开和闭合,使得培养箱内的通风性较好,更换空气方便;(2)折叠镶嵌式的培养箱结构使得总体占据空间小,方便调整位置;(3)使用操控装置对保温装置进行温度的实时监控和调节来完成培养箱内部环境的调节,操作方便。
附图说明
13.图1为本发明整体示意图。
14.图2为本发明培养箱示意图。
15.图3为本发明调节装置示意图。
16.图4为本发明保温装置示意图。
17.图5为本发明操控装置示意图。
具体实施方式
18.下面结合具体实施例对本发明作进一步描述,在此发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
19.实施例:如图1、图2、图3、图4、图5所述的一种多层式内部空间可调节培养箱,包括培养箱1、调节装置2、保温装置3、操控装置4。
20.一种多层式内部空间可调节培养箱的具体结构如图1所示,其中培养箱1固定安装在地面上,调节装置2固定安装在培养箱1上,保温装置3固定安装在培养箱1上,操控装置4固定连接在培养箱1上。其中培养箱1作为主要的结构,在其内部固定安装了调节装置2和保温装置3,操控装置4安装在外部。
21.培养箱1的具体结构如图2所示,其中底箱101固定安装在地面上,销轴102滑动安装在底箱101上,转动臂103转动安装在销轴102上,卡套104转动安装在销轴102上,中间箱105固定安装在销轴102上,隔板106固定安装在中间箱105上,保温板107固定安装在中间箱105上,遮挡板108固定安装在中间箱105上,销轴102滑动安装在顶箱109上。培养箱1是折叠镶嵌式结构,分为三层,分别为底箱101、中间箱105和顶箱109,每一层均可作为培养的环境。
22.调节装置2的具体结构如图3所示,其中锁定杆201固定安装在转动轴202上,转动
轴202转动安装在贴板203上,贴板203固定安装在底箱101上,手柄204固定安装在手轮206上,圆螺母205转动安装在转动轴202上,手轮206固定安装在转动轴202上,滑动轴套207转动安装在转动轴202上,滑轨208滑动安装在侧板209上,侧板209固定安装在底箱101上,齿条210滑动安装在滑轨208上,弹簧连杆211固定安装在滑轨208底部,齿轮212固定安装在转动轴202上,弹簧213固定安装在弹簧连杆211上,限位底座214固定安装在底箱101底部。通过调节装置2上的手轮206转动带动齿轮212齿条210运动,齿条210将顶箱109上顶可打开培养箱1,限位弹簧213用来限制齿条210的运动位置。
23.保温装置3的具体结构如图4所示,其中进气口301固定安装在温控单元303上,温度传感器302固定安装在温控单元303上,温控单元303固定安装在温控单元座315上,基座304固定安装在温控单元303上,塞子305转动安装在基座304上,管接头306固定安装在温控单元303上,套环307固定安装在保温筒310上,支撑杆308固定安装在保温底座314上,管路阀309固定安装在保温筒310上,保温筒310固定安装在支撑杆308和安装座313上,气管路311固定安装在管接头306和管路阀309上,泄气接口312固定安装在保温筒310上,安装座313固定安装在保温底座314上,保温底座314固定安装在隔板106上,温控单元座315固定安装在保温底座314上。通过保温装置3上的温控单元303接入热气,通过气管路311将热气送进保温筒310内,从而实现对箱子内部温度的调节。
24.操控装置4的具体结构如图5所示,其中操控固定座401固定安装在顶箱109上,回转固定套402固定安装在操控固定座401上,回转轴403转动安装在回转固定套402上,定位套404转动安装在回转轴403上,法兰405固定安装在回转轴403上,拐头406固定安装在法兰405上,吊座407滑动安装在矩形管408上,矩形管408固定安装在拐头406上,z型接头409固定安装在矩形管408上,连接管410固定安装在拐头406上,操控单元连接座411转动安装在连接管410上,操控单元412固定安装在操控单元连接座411上,销子413转动安装在吊座407上,吊杆414固定安装在销子413上,载物台415固定安装在吊杆414底部。通过调节操控装置4上的操控单元412来接收和控制温度传感器302的信号,并实时监控培养箱1内的环境。
25.使用本发明时,将培养基和需要培养的种子均放置在一种多层式内部空间可调节培养箱内部,其中培养箱1作为主要的结构,在其内部固定安装了调节装置2和保温装置3,操控装置4安装在外部。培养箱1是折叠镶嵌式结构,分为三层,分别为底箱101、中间箱105和顶箱109,每一层均可作为培养的环境。通过调节装置2上的手轮206转动带动齿轮212齿条210运动,齿条210将顶箱109上顶可打开培养箱1,限位弹簧213用来限制齿条210的运动位置。通过保温装置3上的温控单元303接入热气,通过气管路311将热气送进保温筒310内,从而实现对箱子内部温度的调节。通过调节操控装置4上的操控单元412来接收和控制温度传感器302的信号,并实时监控培养箱1内的环境。
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