[實用新型]一種光學分析測試設備有效
| 申請號: | 201720180946.X | 申請日: | 2017-02-23 |
| 公開(公告)號: | CN206523227U | 公開(公告)日: | 2017-09-26 |
| 發明(設計)人: | 丁永勝;李勁松;王伊凡 | 申請(專利權)人: | 中國計量大學 |
| 主分類號: | G01J1/00 | 分類號: | G01J1/00;G01J1/04;G01J1/06;G01N21/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 310018 浙江省*** | 國省代碼: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 光學 分析 測試 設備 | ||
技術領域
本發明涉及光學設備領域,特別涉及一種光學分析測試設備。
背景技術
在人們的工作學習生活中,為滿足一些特定活動場合的要求,常常會利用各種光學設備對現場的光線狀況進行檢測。
現有的光學分析測試設備雖然能滿足人們一定的需求,但是在測試分析過程中,缺乏對光源光向準確的判斷,在實際應用中,由于光線傳播方向與原先預計的方向存在偏差,使設備對光線的強度、亮度等參數存在誤差,不僅如此,由于設備通常為封閉的裝置,設備在長期運行后,內部元器件產生的熱量逐漸堆積,使設備內部溫度升高,在高溫環境中,不僅會影響設備元器件的工作性能,同時也會降低設備的使用壽命,導致裝置的實用性降低。
發明內容
本發明要解決的技術問題是:為了克服現有技術的不足,提供一種光學分析測試設備。
本發明解決其技術問題所采用的技術方案是:一種光學分析測試設備,包括主體、設置在主體一側的光向測量裝置、設置在主體另一側的散熱管和設置在主體下方的支撐機構,所述主體上設有顯示屏、開關、指示燈和若干控制按鍵;
所述支撐機構包括底座和若干支撐單元,所述支撐單元設置在底座的下方,所述底座固定在主體的下方;
所述光向測量裝置包括進光管、通光管、出光管和支架,所述進光管通過通光管與出光管連通,所述出光管與主體連通,所述支架的豎向截面的形狀為L形,所述通光管通過支架與主體固定連接,所述通光管內設有光路延長機構和光線接收機構,所述光線接收機構設置在通光管內的一側且靠近出光管;
所述光線接收機構包括豎向設置的第一支柱、第一驅動電機、水平設置的第一驅動軸、豎向設置的偏心輪、豎向設置的支桿、限位環和感光元件,所述第一支柱固定在通光管內的底端,所述第一驅動電機固定在第一支柱的頂端,所述第一驅動電機通過第一驅動軸與偏心輪傳動連接,所述支桿的一端設置在偏心輪上,所述感光元件固定在偏心輪的另一端,所述限位環固定在通光管的內壁上且靠近出光管,所述限位環套設在支桿上;
所述散熱管包括外殼和封蓋,所述外殼與主體連通,所述封蓋設置在外殼的一端且遠離主體,所述封蓋內設有驅動單元,所述驅動單元與封蓋傳動連接。
作為優選,為了實現封蓋的移動從而實現散熱效果,所述驅動單元包括第二支柱、第二驅動電機、第二驅動軸、滾輪、豎桿、橫桿和套管,所述第二支柱固定在外殼內的底端,所述第二驅動電機固定在第二支柱的頂端,所述第二驅動電機通過第二驅動軸與滾輪傳動連接,所述滾輪上設有凹槽,所述凹槽傾斜設置在滾輪上,所述豎桿的底端設置在凹槽內,所述豎桿的頂端固定在橫桿的中端,所述套管的底端固定在外殼內的一側且靠近主體,所述豎桿的一端設置在套管內,所述豎桿的另一端與封蓋固定連接。
作為優選,為了檢測設備內部的空氣溫度,所述外殼內設有溫度計,所述溫度計固定設置在外殼內的頂端。
作為優選,為了延長光線的傳播距離從而提高測光精度,所述光路延長機構包括若干依次連接的光路延長單元,所述光路延長單元依次包括第一平面鏡、第二平面鏡、第三平面鏡和第四平面鏡,所述第一平面鏡、第二平面鏡、第三平面鏡和第四平面鏡與通光管的中心軸線的夾角均為45°,所述第一平面鏡和第四平面鏡固定在通光管內的頂端且第一平面鏡的鏡面和第四平面鏡的鏡面向上,所述第二平面鏡和第三平面鏡固定在通光管內的底端,所述第一平面鏡的鏡面和第二平面鏡的鏡面相對,所述第三平面鏡的鏡面和第四平面鏡的鏡面相對。
作為優選,為了實現靈活調節支撐單元的高度并能適應各種地面,所述支撐單元包括氣袋,所述氣袋固定在底座上,所述氣袋內設有氣泵和閥門,所述氣泵通過閥門與氣袋連接。
作為優選,利用光敏二極管對光線的靈敏度,為了準確獲取感光元件處是否有光線經過,所述感光元件為光敏二極管。
作為優選,為了提供良好的人機顯示界面,所述顯示屏為液晶顯示屏。
作為優選,利用直流伺服電機驅動力強的特點,為了保證第一驅動電機的驅動力,所述第一驅動電機為直流伺服電機。
作為優選,為了保證光線角度正常時能從出光管進入主體,所述感光元件的高度和出光管的高度相同。
本發明的有益效果是,該光學分析測試設備通過光向測量裝置對光線方向進行測量,并利用支撐單元改變主體的角度,使光線實際方向與設備預計接收方向保持一致,從而提高了設備的檢測精度,不僅如此,通過散熱管中的驅動單元推動封蓋向外部移動,使熱空氣流出,達到降溫效果,從而保障設備內部元器件安全穩定的運行,提高了裝置的實用性。
附圖說明
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