一种基于环境模拟试验箱的制冷系统
技术领域
本发明涉及环境试验领域,具体是一种基于环境模拟试验箱的制冷系统。
背景技术
环境模拟试验设备是测器件在复杂环境下的电气、机械、发热、材料稳定性、热分布分析等性能测试和试验研究的试验装置。
现有技术中,在进行环境模拟试验的过程中,制冷系统是对温度调节非常重要的一个部分,而现有的制冷系统在输出时输出调节不够便利,且对于内部布温的均匀性不易控制,在长时间运行时,功率消耗较高,且内部空气在长时间运行时杂质会不断增多,影响因素增加不利于试验的准确性。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于环境模拟试验箱的制冷系统,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于环境模拟试验箱的制冷系统,包括试验箱本体和制冷机构,所述制冷机构中安装设置有通过转动方式调节制冷机构的输出强度的调节机构,所述制冷机构的输出端深入试验箱本体中,且联通设置有和试验箱本体内相对的出气机构,所述试验箱本体上安装设置有用于净化空气的净气机构,所述净气机构的输入端和试验箱本体相连通,所述净气机构的输出端和制冷机构的输入端相连通。
作为本发明进一步的方案:所述制冷机构包括固定安装在试验箱本体外侧的机罩,所述机罩中安装设置有压缩机,所述压缩机的输入端和净气机构相连通,所述压缩机的输出端贯通深入试验箱本体内,且通过旋转接头和出气机构相连通,所述压缩机上电性连接设置有调节电阻,所述调节电阻上活动抵合设置有调节机构,所述调节机构和压缩机电性连接,所述调节机构、压缩机以及调节电阻电性连接形成通路。
作为本发明进一步的方案:所述调节机构包括转动连接在机罩中的螺杆,所述螺杆外围配合连接设置有导向块,导向块和机罩内前后侧壁滑动配合连接,导向块靠近调节电阻一侧通过支架转动连接设置有滚轮,滚轮和调节电阻表面活动相抵,滚轮和压缩机电性连接。
作为本发明进一步的方案:所述机罩内位于导向块两侧对称设置有限位件,所述限位件包括固定安装在机罩顶部的套筒,所述套筒内滑动配合设置有滑杆,所述滑杆和套筒通过弹簧相连,所述滑杆远离套筒的末端固定连接设置有垫片,所述套筒开口处和调节电阻端部位于同一垂面。
作为本发明进一步的方案:所述出气机构包括接气筒,所述接气筒和压缩机的输出端通过旋转接头相连通,所述接气筒远离压缩机的一端封闭设置,所述接气筒外围联通设置有多组排气管,所述排气管呈“L”型结构,且排气管远离接气筒的末端开放设置,所述排气管开口处通过阻尼轴承转动连接有多组导向叶。
作为本发明进一步的方案:所述净气机构包括集尘腔,所述集尘腔内一侧联通设置有进气管,进气管为“L”型管,进气管一端贯通集尘腔且和试验箱本体相连通,进气管另一端相对的集尘腔侧壁上联通设置有导气管,所述导气管和压缩机的输入端相连通,集尘腔内位于进气管和导气管之间的两相对侧壁上均嵌入设置有滑槽,两组滑槽交错设置,滑槽内通过弹簧连接设置有滑块,滑块和滑槽滑动配合连接,两组滑槽上的滑块之间固定连接设置有滤网板,所述滤网板边缘和所述集尘腔内壁滑动配合连接。
作为本发明进一步的方案:所述集尘腔内两侧壁之间转动连接设置有转轴,所述转轴位于滤网板靠近导气管一侧,转轴外围固定连接设置有多组叶片,所述叶片呈弧形弯曲设置,叶片末端和滤网板表面活动贴合。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过调节机构的调节,可以调整制冷机构的输出强度,从而调整控制试验箱本体内的温度,在此基础上,出气机构伴随制冷机构输出端强度的调节,可以随之同步调整转速,继而保证试验箱本体内温度下降的均匀性,制冷机构通过净气机构从试验箱本体内抽气,既可以减少制冷机构在工作时的能耗输出,又可以在此过程中不断的循环净气,从而提高试验箱本体内的试验稳定性。
附图说明
图1为一种基于环境模拟试验箱的制冷系统的结构示意图。
图2为图1中A区域的放大结构示意图。
图3为一种基于环境模拟试验箱的制冷系统中限位件的结构示意图。
图4为图1中B区域的放大结构示意图。
图5为一种基于环境模拟试验箱的制冷系统中净气机构的结构示意图。
图中:1-试验箱本体,2-制冷机构,21-机罩,22-压缩机,23-调节电阻,24-限位件,25-套筒,26-滑杆,27-垫片,3-净气机构,31-集尘腔,32-进气管,33-导气管,34-滑槽,35-滑块,36-弹簧,37-滤网板,38-转轴,39-叶片,4-调节机构,41-螺杆,42-导向块,43-支架,44-滚轮,5-出气机构,51-接气筒,52-排气管,53-导向叶。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1,本发明实施例中,一种基于环境模拟试验箱的制冷系统,包括试验箱本体1和制冷机构2,所述制冷机构2中安装设置有通过转动方式调节制冷机构2的输出强度的调节机构4,所述制冷机构2的输出端深入试验箱本体1中,且联通设置有和试验箱本体1内相对的出气机构5,所述试验箱本体1上安装设置有用于净化空气的净气机构3,所述净气机构3的输入端和试验箱本体1相连通,所述净气机构3的输出端和制冷机构2的输入端相连通。
本实施中,优选的,试验箱本体1中用于进行环境模拟试验,通过调节机构4的调节,可以调整制冷机构2的输出强度,从而调整控制试验箱本体1内的温度,在此基础上,出气机构5伴随制冷机构2输出端强度的调节,可以随之同步调整转速,继而保证试验箱本体1内温度下降的均匀性,制冷机构2通过净气机构3从试验箱本体1内抽气,既可以减少制冷机构2在工作时的能耗输出,又可以在此过程中不断的循环净气,从而提高试验箱本体1内的试验稳定性。
请参阅图1~2,本发明实施例中,所述制冷机构2包括固定安装在试验箱本体1外侧的机罩21,所述机罩21中安装设置有压缩机22,所述压缩机22的输入端和净气机构3相连通,所述压缩机22的输出端贯通深入试验箱本体1内,且通过旋转接头和出气机构5相连通,所述压缩机22上电性连接设置有调节电阻23,所述调节电阻23上活动抵合设置有调节机构4,所述调节机构4和压缩机22电性连接,所述调节机构4、压缩机22以及调节电阻23电性连接形成通路。
本实施中,优选的,机罩21可以采用可拆卸结构,其中一侧或多侧板面可拆卸取下,压缩机22采用现有技术中常规制冷结构,压缩机22通过螺栓装配连接在机罩21中,压缩机22通过净气机构3从试验箱本体1内抽气,再经过压缩降温后从出气机构5注入回到试验箱本体1内,通过调节机构4的调节,根据调节电阻23和调节机构4接触位置的不同,调节电阻23输出的阻值不断变化,从而控制压缩机22的输出端强度。
请参阅图1~2,本发明实施例中,所述调节机构4包括转动连接在机罩21中的螺杆41,所述螺杆41外围配合连接设置有导向块42,导向块42和机罩21内前后侧壁滑动配合连接,导向块42靠近调节电阻23一侧通过支架43转动连接设置有滚轮44,滚轮44和调节电阻23表面活动相抵,滚轮44和压缩机22电性连接。
本实施中,优选的,滚轮44采用不锈钢或铜基材质,支架43采用绝缘材料,滚轮44和支架43转动连接位置外围活动套接有金属轴承,金属轴承上通过弹簧导线和压缩机22电性连接,转动螺杆41后,可以调整导向块42移动,导向块42带动滚轮44在调节电阻23上滚动,从而可以控制调节电阻23联通在电路中的阻值,继而调整压缩机22的输出端强度,继而控制试验箱本体1内温度。
请参阅图2~3,本发明实施例中,所述机罩21内位于导向块42两侧对称设置有限位件24,所述限位件24包括固定安装在机罩21顶部的套筒25,所述套筒25内滑动配合设置有滑杆26,所述滑杆26和套筒25通过弹簧相连,所述滑杆26远离套筒25的末端固定连接设置有垫片27,所述套筒25开口处和调节电阻23端部位于同一垂面。
本实施中,优选的,当调节螺杆41转动并带动4制冷机构2移动,导向块42移动到调节电阻23端部位置时,导向块42抵至垫片27表面,并使得滑杆26压缩进入套筒25中,这样能够通过限位件24组织滚轮44从调节电阻23上脱落,调节的上限和下限稳定。
请参阅图1和4,本发明实施例中,所述出气机构5包括接气筒51,所述接气筒51和压缩机22的输出端通过旋转接头相连通,所述接气筒51远离压缩机22的一端封闭设置,所述接气筒51外围联通设置有多组排气管52,所述排气管52呈“L”型结构,且排气管52远离接气筒51的末端开放设置,所述排气管52开口处通过阻尼轴承转动连接有多组导向叶53。
本实施中,优选的,多组导向叶53平行设置,且多组导向叶53和排气管52开口尺寸相配,通过导向叶53的转动,可以调整压缩机22自排气管52输出气流的方向,而且多组排气管52开口同时排气时,气流的反作用力可以驱动接气筒51通过旋转接头相对压缩机22的输出端转动,这样可以保证冷气输出的均匀性,配合下试验箱本体1内各处的温度更加一致。
请参阅图1和5,本发明实施例中,所述净气机构3包括集尘腔31,所述集尘腔31内一侧联通设置有进气管32,进气管32为“L”型管,进气管32一端贯通集尘腔31且和试验箱本体1相连通,进气管32另一端相对的集尘腔31侧壁上联通设置有导气管33,所述导气管33和压缩机22的输入端相连通,集尘腔31内位于进气管32和导气管33之间的两相对侧壁上均嵌入设置有滑槽34,两组滑槽34交错设置,滑槽34内通过弹簧36连接设置有滑块35,滑块35和滑槽34滑动配合连接,两组滑槽34上的滑块35之间固定连接设置有滤网板37,所述滤网板37边缘和所述集尘腔31内壁滑动配合连接。
本实施中,优选的,压缩机22通过导气管33抽气,气流通过试验箱本体1进入进气管32,吹向滤网板37表面后过滤后通过导气管33进入压缩机22,这样可以减少压缩机22的输出端功率消耗,而且随着杂质的增多,滤网板37能够压缩弹簧36,滤网板37倾斜设置也可以减少杂质附着,提高了装置防堵塞的效果。
请参阅图5,本发明实施例中,所述集尘腔31内两侧壁之间转动连接设置有转轴38,所述转轴38位于滤网板37靠近导气管33一侧,转轴38外围固定连接设置有多组叶片39,所述叶片39呈弧形弯曲设置,叶片39末端和滤网板37表面活动贴合。
本实施中,优选的,叶片39采用柔性材质,气流通过滤网板37可以吹动叶片39通过转轴38转动,继而不断敲击滤网板37表面,避免杂质附着,随着杂质积累,滤网板37被推动后,叶片39和滤网板37表面接触面增加,敲击强度提高,这样可以连续高效的进行防堵过滤。
本发明使用到的标准零件均可以从市场上购买,异形件根据说明书的和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中,常规的型号,加上电路连接采用现有技术中常规的连接方式,在此不再详述。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明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发明。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,本发明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发明内。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。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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