一种大气质量监测传感器与探空仪连接装置的制作方法

文档序号:16030075发布日期:2018-11-23 20:17阅读:199来源:国知局

本实用新型涉及连接装置技术领域,具体为一种大气质量监测传感器与探空仪连接装置。



背景技术:

探空仪是指测量天空不同高度上的大气物理参数,以确定气象要素的垂直分布面施放的仪器,现代无线电探空仪器包里的温度传感器,有热敏电限、电容传感器、电阻丝、双金属元件或热电偶(WMO,1996),常用的探空仪有:59型机械式电码探空仪、CTSI型数字式探空仪、GTS(U)2一1型数字式电子探空仪和WRS80一I型电子探空仪。

市场上的连接装置结构设置较为简洁,对于探空仪和气球的固定不够过关,极其容易造成数据检测产生误差,在随着气球的上升,空气中的水分子含量将会提高,一般的连接装置将会受到水分子的浸湿,为此,我们提出一种大气质量监测传感器与探空仪连接装置。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种大气质量监测传感器与探空仪连接装置,以解决上述背景技术中提出的连接装置结构设置较为简洁,对于探空仪和气球的固定不够过关,极其容易造成数据检测产生误差,在随着气球的上升,空气中的水分子含量将会提高,一般的连接装置将会受到水分子的浸湿的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种大气质量监测传感器与探空仪连接装置,包括探空仪主体、吸附隔层和空气检测传感器,所述探空仪主体的左上端镶嵌有连接杆,且连接杆的顶部连接有衔接孔,所述连接杆的顶部下方固定有加固板,且连接杆的左右两端连接有固定塞,所述吸附隔层设置于固定塞的外壁上,且吸附隔层的一端和探空仪主体相连接,所述探空仪主体的中上端安装有提拉环,且提拉环的末端连接有固定轴,所述探空仪主体的右上端安装有镶嵌框,且镶嵌框的上端固定有伸缩连接杆,所述伸缩连接杆和镶嵌框的连接处安装有紧固套,且紧固套的外端安置有固定螺丝,所述空气检测传感器设置于伸缩连接杆的上端,且空气检测传感器的底部左右两侧固定有安装扣,所述安装扣的底部中端开设有连接线,所述空气检测传感器的正上方镶嵌有保护顶盖,且保护顶盖的底端左右两侧连接有连接螺杆,所述探空仪主体的内侧坐下端安置有电池槽,且电池槽的一端和连接线相连接,所述探空仪主体的内壁上镶嵌有防潮隔层。

优选的,所述连接杆的左右两端贯穿探空仪主体的顶部,且连接杆和固定塞的连接方式为螺纹连接,并且固定塞通过吸附隔层和探空仪主体的外表面紧密贴合。

优选的,所述衔接孔呈孔状结构贯穿于连接杆的顶部,且衔接孔每两个为一组,并且衔接孔共设置有一组。

优选的,所述提拉环设置于探空仪主体的竖向中轴线上方,且探空仪主体和提拉环的连接方式为活动连接。

优选的,所述镶嵌框通过紧固套和伸缩连接杆构成可伸缩结构,且伸缩连接杆和安装扣的连接方式为焊接。

优选的,所述防潮隔层的内表面和探空仪主体的连接方式为粘接,且探空仪主体的内表面和防潮隔层的内表面之间相互贴合。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该大气质量监测传感器与探空仪连接装置设置有防潮隔层,防潮隔层紧贴探空仪主体的内壁上,能够使该装置具有一定的防潮工作,避免该装置在随着气球进行上升时,受到水分子的浸湿,影响该装置对数据的提取工作,通过该装置有一组衔接孔,检测人员能够从探空仪主体的两端,对该装置和气球进行一定的连接工作,避免重心处于探空仪主体的中端时,气球和该装置的稳定无法得到稳定,严重时,该装置将会因重心不稳发生摔落,造成资源上的浪费,空气检测传感器设置于伸缩连接杆的上方,从而使空气检测传感器快速接触到高空上层的空气,检测出的数据更加准确,同时通过该装置设置有保护顶盖,保护顶盖设置于空气传感器的正上方,从而保护顶盖能够对空气检测传感器进行一定的保护工作,避免高空中的冲压对空气检测传感器造成一定的损害。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图;

图2为本实用新型探空仪主体侧视结构示意图;

图3为本实用新型空气检测传感器结构示意图。

图中:1、探空仪主体,2、连接杆,3、衔接孔,4、加固板,5、固定塞,6、吸附隔层,7、提拉环,8、固定轴,9、镶嵌框,10、伸缩连接杆,11、紧固套,12、固定螺丝,13、空气检测传感器,14、安装扣,15、连接线,16、保护顶盖,17、连接螺杆,18、电池槽,19、防潮隔层。

具体实施方式

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。

请参阅图1-3,本实用新型提供一种技术方案:一种大气质量监测传感器与探空仪连接装置,包括探空仪主体1、吸附隔层6和空气检测传感器13,探空仪主体1的左上端镶嵌有连接杆2,且连接杆2的顶部连接有衔接孔3,衔接孔3呈孔状结构贯穿于连接杆2的顶部,且衔接孔3每两个为一组,并且衔接孔3共设置有一组,通过衔接孔3设置有一组,检测人员可将气球的接线贯穿衔接孔3,探空仪主体1将会和气球连接为一体,并且气球在带领该装置上升时,该装置整体的重心将会落到探空仪主体1的两端,避免重心处于探空仪主体1的中端时,该装置将会发生摔落的现象,连接杆2的顶部下方固定有加固板4,且连接杆2的左右两端连接有固定塞5,吸附隔层6设置于固定塞5的外壁上,且吸附隔层6的一端和探空仪主体1相连接,连接杆2的左右两端贯穿探空仪主体1的顶部,且连接杆2和固定塞5的连接方式为螺纹连接,并且固定塞5通过吸附隔层6和探空仪主体1的外表面紧密贴合,连接杆2在固定塞5的设置下,将会被固定于探空仪主体1的左右外端,吸附隔层5将会增大固定塞5和探空仪主体1的接触面积,从而避免连接杆2和探空仪主体1之间发生分离,探空仪主体1的中上端安装有提拉环7,且提拉环7的末端连接有固定轴8,提拉环7设置于探空仪主体1的竖向中轴线上方,且探空仪主体1和提拉环7的连接方式为活动连接,在提拉环7的设置下,将会便于检测人员携带该装置,避免该装置因随意放置,受到外界环境的碰撞,探空仪主体1的右上端安装有镶嵌框9,且镶嵌框9的上端固定有伸缩连接杆10,伸缩连接杆10和镶嵌框9的连接处安装有紧固套11,且紧固套11的外端安置有固定螺丝12,空气检测传感器13设置于伸缩连接杆10的上端,且空气检测传感器13的底部左右两侧固定有安装扣14,镶嵌框9通过紧固套11和伸缩连接杆10构成可伸缩结构,且伸缩连接杆10和安装扣14的连接方式为焊接,伸缩连接杆10在紧固套11和镶嵌框9的设置下,将会具有一定的伸缩功能,空气检测传感器13设置于伸缩连接杆10的上方,伸缩连接杆10内侧上方设置的安装扣14将会对空气检测传感器13进行一定的支撑工作,从而使空气检测传感器13快速接触到高空上层的空气,检测出的数据更加准确,安装扣14的底部中端开设有连接线15,空气检测传感器13的正上方镶嵌有保护顶盖16,其空气检测传感器13的型号为MQ-135,且保护顶盖16的底端左右两侧连接有连接螺杆17,探空仪主体1的内侧坐下端安置有电池槽18,且电池槽18的一端和连接线15相连接,探空仪主体1的内壁上镶嵌有防潮隔层19,防潮隔层19的内表面和探空仪主体1的连接方式为粘接,且探空仪主体1的内表面和防潮隔层19的内表面之间相互贴合,通过该装置设置有防潮隔层19,且防潮隔层19紧贴探空仪主体1的内壁上,防潮隔层19将会对该装置进行一定的防潮工作,避免该装置在随着气球进行上升时,受到水分子的浸湿。

工作原理:对于这类的连接装置,首先检测人员对该装置进行一定的组合工作,通过衔接孔3设置有一组,检测人员可将气球的接线贯穿衔接孔3,探空仪主体1将会和气球连接为一体,并且气球在带领该装置上升时,该装置整体的重心将会落到探空仪主体1的两端,避免重心处于探空仪主体1的中端时,该装置将会发生摔落的现象,同时衔接孔3和连接杆2为一体,连接杆2在固定塞5的设置下,将会被固定于探空仪主体1的左右外端,吸附隔层5将会增大固定塞5和探空仪主体1的接触面积,从而避免连接杆2和探空仪主体1之间发生分离,在提拉环7的设置下,将会便于检测人员携带该装置,避免该装置因随意放置,受到外界环境的碰撞,通过该装置设置有防潮隔层19,且防潮隔层19紧贴探空仪主体1的内壁上,防潮隔层19将会对该装置进行一定的防潮工作,避免该装置在随着气球进行上升时,受到水分子的浸湿,伸缩连接杆10在紧固套11和镶嵌框9的设置下,将会具有一定的伸缩功能,空气检测传感器13设置于伸缩连接杆10的上方,伸缩连接杆10内侧上方设置的安装扣14将会对空气检测传感器13进行一定的支撑工作,从而使空气检测传感器13快速接触到高空上层的空气,检测出的数据更加准确,同时通过保护顶盖16设置于空气检测传感器13的正上方,从而保护顶盖16将会对空气检测传感器13进行一定的保护工作,避免高空中的冲压对空气检测传感器13造成一定的损害,保护顶盖16在连接螺杆17的设置下将会和伸缩连接杆10进行一定的连接工作,就这样完成整个连接装置的使用过程。

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。

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