一种智能净水器水质监测装置的制作方法

文档序号:20880066发布日期:2020-05-26 17:01阅读:324来源:国知局
一种智能净水器水质监测装置的制作方法

本实用新型涉及水质监测技术领域,具体为一种智能净水器水质监测装置。



背景技术:

随着社会的不断发展,科学的不断进步,人们对日常生活中饮用水的质量愈发关注,几乎每家每户都会在厨房安装净水器,而净水器只能净化水源并不能直观显示水源的水质,因此需要借助水质监测装置来配合使用。

现有的净水器水质监测装置都是固定安装在净水器的内部,水质监测装置容易进水导致损坏,而且水质监测传感器长时间与净水器里的水接触容易在表面生成水垢,而整个装置是固定在一起的,传感器的探头生成水垢需要将整个装置进行更换,不仅操作麻烦还浪费资源,因此亟需一种智能净水器水质监测装置来解决上述问题。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种智能净水器水质监测装置,以解决上述背景技术中提出的监测装置容易进水和传感器更换麻烦的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种智能净水器水质监测装置,包括水质监测装置本体和净水器储水罐,所述水质监测装置本体的底端右侧固定连接有连接杆,且连接杆的右侧固定连接有矩形块,所述矩形块的表面套接有橡胶圈,且橡胶圈的表面套接有圆柱体,所述圆柱体的内部开设有柱形孔,所述圆柱体的表面套接有空心圆柱,且空心圆柱的表面套接有橡胶块,所述橡胶块插设在净水器储水罐的底端左侧,所述矩形块的内部插设有连接线,且连接线的右侧表面套接有弹簧,所述连接线的右侧连接有水质传感器,且水质传感器的右侧远离水质传感器水平中心轴的一侧均开设有u形槽,所述水质传感器的顶端和底端均开设有限位块,且限位块的内壁与限位槽相抵触,所述u形槽的右侧与金属元件的左侧相抵触,且金属元件的右侧固定连接有螺纹柱,所述螺纹柱的右侧表面套接有密封垫,所述螺纹柱的右侧固定连接有探测头。

优选的,所述圆柱体为圆柱形结构,且圆柱体与空心圆柱组成转动式结构。

优选的,所述空心圆柱的右侧开设有圆形孔,且圆形孔设置为两组,所述圆形孔为圆形结构,且圆形孔沿空心圆柱的水平中心轴呈对称分布。

优选的,所述柱形孔为圆柱形结构,且柱形孔的直径大小与圆形孔的直径大小相同。

优选的,所述矩形块的右侧内部开设有凹槽,且凹槽内开设有内螺纹,所述螺纹柱的外螺纹与矩形块右侧凹槽的内螺纹组成螺纹连接结构。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该智能净水器水质监测装置设置有圆柱体和橡胶圈,有效地防止净水器储水罐中的水溢出到矩形块内,并且圆柱体的外壁与空心圆柱的内壁紧紧抵触,有效避免了水质监测装置进水,转动探测头,将探测头与水质传感器相分离,便于更换探测头而且装置本体还可以继续使用。

(1)该装置设置有圆柱体和橡胶圈,通过橡胶圈插设在圆柱体的内部,有效地防止净水器储水罐中的水溢出到矩形块内,并且圆柱体的外壁与空心圆柱的内壁紧紧抵触,彻底防止水流到水质监测装置本体内,有效避免了水质监测装置进水。

(2)该装置设置圆柱体和螺纹柱,通过转动圆柱体,将整个装置从净水器中分离,再转动探测头,将探测头与水质传感器相分离,进而更换探测头,便于更换探测头而且装置本体还可以继续使用。

附图说明

图1为本实用新型的结构正视剖视示意图;

图2为本实用新型的圆柱体和空心圆柱结构俯视剖面示意图;

图3为本实用新型的圆柱体和空心圆柱结构正视剖面示意图;

图4为本实用新型的矩形块和u形槽结构正视剖面示意图。

图中:1、水质监测装置本体;2、连接杆;3、圆柱体;4、空心圆柱;5、圆形孔;6、净水器储水罐;7、橡胶块;8、柱形孔;9、探测头;10、水质传感器;11、连接线;12、矩形块;13、橡胶圈;14、密封垫;15、螺纹柱;16、金属元件;17、u形槽;18、弹簧;19、限位槽;20、限位块。

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1-4,本实用新型提供的一种实施例:一种智能净水器水质监测装置,包括水质监测装置本体1和净水器储水罐6,水质监测装置本体1的底端右侧固定连接有连接杆2,且连接杆2的右侧固定连接有矩形块12,矩形块12的右侧内部开设有凹槽,且凹槽内开设有内螺纹,螺纹柱15的外螺纹与矩形块12右侧凹槽的内螺纹组成螺纹连接结构,使螺纹柱15与矩形块12连接的更加紧密,矩形块12的表面套接有橡胶圈13,且橡胶圈13的表面套接有圆柱体3,圆柱体3的内部开设有柱形孔8,柱形孔8为圆柱形结构,且柱形孔8的直径大小与圆形孔5的直径大小相同,便于水从圆形孔5进入柱形孔8,进而让水与圆形孔5内部的探测头9充分接触,圆柱体3的表面套接有空心圆柱4,且空心圆柱4的表面套接有橡胶块7。

圆柱体3为圆柱形结构,且圆柱体3与空心圆柱4组成转动式结构,便于圆柱体3在空心圆柱4内转动抽离,空心圆柱4的右侧开设有圆形孔5,且圆形孔5设置为两组,圆形孔5为圆形结构,且圆形孔5沿空心圆柱4的水平中心轴呈对称分布,橡胶块7插设在净水器储水罐6的底端左侧,矩形块12的内部插设有连接线11,且连接线11的右侧表面套接有弹簧18,连接线11的右侧连接有水质传感器10,且水质传感器10的右侧远离水质传感器10水平中心轴的一侧均开设有u形槽17,水质传感器10的顶端和底端均开设有限位块20,且限位块20的内壁与限位槽19相抵触,u形槽17的右侧与金属元件16的左侧相抵触,且金属元件16的右侧固定连接有螺纹柱15,螺纹柱15的右侧表面套接有密封垫14,有效的避免水进入矩形块12内,螺纹柱15的右侧固定连接有探测头9。

工作原理:使用时,根据附图1,通过转动水质监测装置本体1,将水质监测装置本体1转动九十度,水质监测装置本体1带动限位块20转动,连接杆2牵引圆柱体3转动,圆柱体3带动柱形孔8转动九十度,根据附图3,柱形孔8与圆形孔5呈九十度角,圆柱体3的表面将圆形孔5堵住,净水器储水罐6内的水无法通过圆形孔5进入到柱形孔8内,向左拔出水质监测装置本体1,水质监测装置本体1带动连接杆2,连接杆2带动矩形块12,矩形块12牵引探测头9一起从圆柱体3内抽离。

根据附图4,逆时针转动探测头9,限位槽19带动金属元件16沿探测头9的水平中心轴逆时针转动,金属元件16的左侧沿着u形槽17的内壁滑离,金属元件16给水质传感器10施加向左的作用力,水质传感器10牵引弹簧18收缩,弹簧18的弹性压力增强,将探测头9取出,再将新的探测头9插入到矩形块12的右侧,逆时针转动探测头9,当探测头9的左侧与水质传感器10的右侧相抵触时,持续转动探测头9,金属元件16给水质传感器10施加向左的作用力,水质传感器10两侧的限位槽19沿着限位块20向左滑动,同时弹簧18的弹性压力增强,当探测头9的左侧与矩形块12的右侧相抵触时,金属元件16刚好与u形槽17相抵触。

对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

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