一种具有冷却功能的红外线测温设备及其冷却方法与流程

文档序号:29569297发布日期:2022-04-09 03:25阅读:222来源:国知局
一种具有冷却功能的红外线测温设备及其冷却方法与流程

1.本发明涉及红外线测温设备的技术领域,具体为一种具有冷却功能的红外线测温设备及其冷却方法。


背景技术:

2.众所周知,红外线测温设备是一种使用红外线进行温度测量的装置,其在红外线测温设备的领域中得到了广泛的使用。
3.经检索中国专利公开号为cn209513054u的专利公开了一种具有冷却功能的红外线测温设备,其涉及红外线测温设备技术领域,该具有冷却功能的红外线测温设备使用方便,结构精巧,通过其上的透气结构,将外部冷空气抽入手柄中再通过分流,分散到红外线测温部件内部,对其进行全方位散热,避免器件过热,影响测量精度,通过其上的密封防尘部对散热孔进行密封,避免灰尘从散热孔进入,对器件造成损坏,同时可以拆卸,不影响散热效果。
4.现有的具有冷却功能的红外线测温设备使用时发现,其散热时的气流流向较为固定,使得其散热的均匀度较差,从而影响了整体的散热效果。


技术实现要素:

5.(一)解决的技术问题
6.针对现有技术的不足,本发明提供了一种具有冷却功能的红外线测温设备及其冷却方法,其能够在散热的同时,提高散热的均匀度,从而提高整体的散热效果。
7.(二)技术方案
8.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
9.1、一种具有冷却功能的红外线测温设备,包括测量手柄,设置在所述测量手柄上部的测温机构,用于对测量位置进行测温,设置在所述测温机构右侧的散热机构,用于将所述测温机构产生的热量进行降温处理,设置在所述测量手柄内部的调节机构,用于将所述散热装置位置进行转动调节。
10.其中,测温机构包括测量罩,设置于所述测量罩左侧的测量探头,以及设置于测量罩内部的红外测温装置,所述测量罩的顶部安装有显示屏,所述测量罩设置于测量手柄的上部,所述测量手柄上设置有测温按钮,用于控制所述红外测温装置的启动。
11.其中,散热机构包括转动散热风扇以及连接于所述测量罩右侧的散热罩,所述散热风扇数量设置为两个,且分别安装于所述散热罩的顶部与底部,两个所述散热风扇的内测分别固定有防尘网,所述测量罩的内部设置有温度测量装置,用于控制所述散热风扇的启动。
12.其中,调节机构包括一端固定在所述测温按钮内部的控制杆、设置于所述测量手柄内部的控制腔,转动连接于所述控制腔的传动蜗杆以及固定于所述传动蜗杆一端的转轮,所述控制腔内部固定有固定罩,所述固定罩的内部设置有控制弹簧,所述控制杆穿过控
制弹簧和固定罩,用于对所述测温按钮进行复位,所述控制腔的前侧转动连接有转轴,所述转轴上固定有拨动杆,所述拨动杆上设置有拨动通孔,所述转轴的后端固定有转盘,所述转轮的内部为棘轮结构,所述转盘位于转轮的内部,所述转盘的底板转动连接有棘爪,所述控制杆的后端设置有控制轴,所述控制轴与拨动通孔的内部滑动连接,所述棘爪的底部与所述转轮的内侧相接触,所述测量手柄的顶部转动连接有转动蜗杆,所述转动蜗杆的底部固定有转动蜗轮,所述散热罩内部的左侧均匀的设置有多个连接杆,多个所述连接杆的内侧之间固定有散热轴,所述散热轴的左端固定有散热蜗轮,用于将所述转轮的运动传递到所述连接杆。
13.在本发明的一较佳实施方式中,所述散热罩为锥形。
14.在本发明的一较佳实施方式中,所述测量手柄的外侧套装有测量把套
15.在本发明的一较佳实施方式中,设备还包括两个滚珠轴承,两个滚珠轴承的内侧分别固定在传动蜗杆的后端和转轴的前端,两个滚珠轴承的外侧分别固定在所述测量手柄的前侧和后侧。
16.上述具有冷却功能的红外线测温设备的冷却方法包括以下步骤:
17.步骤一、使用测温探头对准测量位置,按压测温按钮进行测温;
18.步骤二、测温时,使用散热风扇对测量罩内进行散热;
19.步骤三、按压测温按钮时,控制杆带动转轮转动,使转轮带动散热罩转动,改变散热风扇的位置;
20.步骤四、通过改变散热风扇的位置,改变散热罩和测量罩内的空气流向,从而提高散热均匀度。
21.(三)有益效果
22.与现有技术相比,本发明提供了一种具有冷却功能的红外线测温设备及其冷却方法,具备以下有益效果:
23.该具有冷却功能的红外线测温设备,通过按压测温按钮进行温度测量,同时,测温按钮推动控制杆移动,使控制杆带动拨动杆和转轴转动,使转轴带动转盘和棘爪转动,从而带动转轮和传动蜗杆转动,从而带动转动蜗轮和转动蜗杆转动,使转动蜗杆带动散热蜗轮和散热轴转动,从而带动散热罩转动,从而改变散热风扇的位置,从而在散热风扇吹风散热时,能够调节散热风扇的位置,从而改变散热气流的流向,并且,通过控制弹簧的伸缩,可以不断的按压测温按钮,间隔式的带动转轮转动,进而间隔式的转动散热罩,从而使散热风扇的散热效果更为均匀。
附图说明
24.图1为本发明的结构示意图;
25.图2为本发明内部的连接关系结构示意图;
26.图3为本发明结构示意图的a处局部放大图;
27.图4为本发明结构示意图的b处局部放大图;
28.图中:1、测量罩;2、测量手柄;3、测量探头;4、红外测温装置;5、显示屏;6、测温按钮;7、控制杆;8、控制弹簧;9、转轮;10、散热罩;11、散热风扇;12、固定罩;13、传动蜗杆;14、转轴;15、拨动杆;16、拨动通孔;17、控制轴;18、转盘;19、棘爪;20、转动蜗杆;21、转动蜗轮;
22、连接杆;23、散热轴;24、散热蜗轮;25、防尘网;26、温度测量装置;27、测量把套;28、滚珠轴承。
具体实施方式
29.如图1所示,本发明的一种具有冷却功能的红外线测温设备,包括测量手柄2,设置在所述测量手柄上部的测温机构,设置在所述测温机构右侧的散热机构以及设置在所述测量手柄内部的调节机构,具体的,测温机构包括测量罩1,测量探头3,以及红外测温装置4,测量罩1的左侧安装有测量探头3,测量罩1的内部安装有红外测温装置4,测量罩1的顶部安装有显示屏5,测量手柄2安装在测量罩1的底部,测量手柄2上设置有测温按钮6。
30.本实施例中,测温机构使用测温探头对准测量位置,按压测温按钮6对测温位置进行测温。
31.具体的,如图1所示,散热机构包括散热罩10、散热风扇11、防尘网25以及温度测量装置26,散热罩10与测量罩1的右侧转动连接,散热罩10为锥形,两个散热风扇11分别安装在散热罩10的顶部和底部,两个防尘网25分别固定在两个散热风扇11的内侧,还包括温度测量装置26,温度测量装置26安装在测量罩1的内部。
32.本实施例中,散热机构可以使用防尘网25可以减少灰尘进入到散热罩10和测量罩1内,并且通过温度测量装置26可以监测测温罩内红外测温装置4的温度,在温度较高时,及时开启散热风扇11散热;
33.具体的,如图1、图2、图3、图4所示,调节机构包括控制杆7、控制腔,转轮9以及传动蜗杆13,测量手柄2的内部设置有控制腔,控制杆7的一端固定在测温按钮6的内部,控制弹簧8安装在测量手柄2的内部,控制杆7伸入到控制腔内,控制弹簧8的外侧罩设有固定罩12,固定罩12固定在控制腔,控制杆7穿过控制弹簧8和固定罩12,转轮9的内部为棘轮结构,转轮9的后侧固定有传动蜗杆13,传动蜗杆13与控制腔的后侧转动连接,控制腔的前侧转动连有转轴14,转轴14上固定有拨动杆15,拨动杆15上设置有拨动通孔16,控制杆7的后端设置有控制轴17,控制轴17与拨动通孔16的内部滑动连接,转轴14的后端固定有转盘18,转盘18位于转轮9的内部,转盘18的底板转动连接有棘爪19,棘爪19的底部与转轮9的内侧相接触,测量手柄2的顶部转动连接有转动蜗杆20,转动蜗杆20伸入到控制腔内,转动蜗杆20的底部固定有转动蜗轮21,转动蜗轮21与传动蜗杆13啮合,转动蜗杆20的顶部伸入到测量罩1内,散热罩10内部的左侧均匀的设置有多个连接杆22,多个连接杆22的内侧之间固定有散热轴23,散热轴23的左端固定有散热蜗轮24,散热蜗轮24与转动蜗杆20的顶部啮合,
34.本实施例中,调解机构通过按压测温按钮6进行温度测量,同时,测温按钮6推动控制杆7移动,使控制杆7带动拨动杆15和转轴14转动,使转轴14带动转盘18和棘爪19转动,从而带动转轮9和传动蜗杆13转动,从而带动转动蜗轮21和转动蜗杆20转动,使转动蜗杆20带动散热蜗轮24和散热轴23转动,从而带动散热罩10转动,从而改变散热风扇11的位置,从而在散热风扇11吹风散热时,能够调节散热风扇11的位置,从而改变散热气流的流向,并且,通过控制弹簧8的伸缩,可以不断的按压测温按钮6,间隔式的带动转轮9转动,进而间隔式的转动散热罩10,从而改变散热罩10和测量罩1内的空气流向,从而提高散热均匀度。
35.进一步的,如图1所示,测量手柄2的外侧套装有测量把套27,可以用来提高测量手柄2的舒适度;
36.进一步的,如图2所示,还包括两个滚珠轴承28,两个滚珠轴承28的内侧分别固定在传动蜗杆13的后端和转轴14的前端,两个滚珠轴承28的外侧分别固定在测量手柄2的前侧和后侧,通过滚珠轴承28降低转轴14和传动蜗杆13转动时的摩擦力。
37.上述具有冷却功能的红外线测温设备的冷却方法包括以下步骤:
38.步骤一、使用测温探头对准测量位置,按压测温按钮6进行测温;
39.步骤二、测温时,使用散热风扇11对测量罩1内进行散热;
40.步骤三、按压测温按钮6时,控制杆7带动转轮9转动,使转轮9带动散热罩10转动,改变散热风扇11的位置;
41.步骤四、通过改变散热风扇11的位置,改变散热罩10和测量罩1内的空气流向,从而提高散热均匀度。
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