基于微波场的光纤测温装置制造方法及图纸

技术编号:27082745 阅读:15 留言:0更新日期:2021-01-15 15:19
本实用新型专利技术涉及光纤测温技术领域,具体为基于微波场的光纤测温装置,包括测温装置、微波设备以及连接在测温装置上的光纤,所述光纤的端部连接有测温探头,所述微波设备的顶面设有开口槽,所述开口槽的内底面贯穿设有矩形贯穿口,开口槽的内部滑动连接有可沿开口槽长度方向移动的滑台,所述光纤贯穿滑台,且测温探头穿过矩形贯穿口并延伸至微波设备内。本实用新型专利技术通过在微波设备的顶面开设矩形贯穿口,从而使得测温探头可以在贯穿口内前后滑动,用于调整位置,因此,本实用可测量微波设备内多处位置的温度,从而更加准确的反应被加热物体的加热状况。

【技术实现步骤摘要】
基于微波场的光纤测温装置
本技术涉及光纤测温
,具体为基于微波场的光纤测温装置。
技术介绍
微波是指在电磁波谱中频率范围为300MHZ到300GHZ的电磁辐射,其具有频率高,波长短,能穿透电离层等特点,可以应用在雷达、通讯、科学研究、微波能利用等方面,20世纪60年代以后,微波作为一种新型热源得到迅速发展,广泛应用于加热、干燥等用途。现如今,对微波场内的加热物体进行测温主要有两种方式,一种是红外测温,另一种是光纤测温。其中红外测温容易受到物体发射率和气雾的影响,且红外测温仪体积较大,在微波场内使用不便;而光纤测温相对而言,具有体积小、抗电磁干扰和耐高温等特点,因此使用更加广泛。但是现有技术中,在利用光纤测温装置对微波设备的内部进行测温时,会出现如下情况:首先测温探头固设在微波设备内部,而被加热物体因为体积较大,所以不可能每处温度均匀,即测温探头无论处于何处,均不能准确表达物体表面的温度;另外,当遇到小体积物体时,由于测温探头的位置固定,所以有可能因测温探头和物体相隔较远而导致无法准确测量物体的温度。为此,我们提出了基于微波场的光纤测温装置以良好的解决上述弊端。
技术实现思路
本技术的目的在于提供基于微波场的光纤测温装置,用于测量微波场内的多处温度,从而更加准确的反应物体的加热状况。本技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:基于微波场的光纤测温装置,包括测温装置、微波设备以及连接在测温装置上的光纤,所述光纤的端部连接有测温探头,所述微波设备的顶面设有开口槽,所述开口槽的内底面贯穿设有矩形贯穿口,开口槽的内部滑动连接有可沿开口槽长度方向移动的滑台,所述光纤贯穿滑台,且测温探头穿过矩形贯穿口并延伸至微波设备内。优选的,所述滑台的宽度等于开口槽的内部宽度,滑台的底面中央贴合有密封胶垫,所述密封胶垫覆盖在矩形贯穿口上;所述光纤的外部套设有套管,所述套管竖直贯穿滑台,且套管的底部位于矩形贯穿口内。优选的,所述微波设备的顶面位于开口槽的左右两侧均设有施压框,所述施压框的内部弹性连接有施压台,所述施压台的底部均匀布设有滚珠,且所述滚珠均贴合在滑台上。优选的,所述开口槽的内部两侧均成型有沿开口槽长度方向分布的滑轨,所述滑台的底面开设有与滑轨相匹配的滑槽,所述滑轨均嵌入在滑台底面的滑槽内。优选的,所述滑台的长度为矩形贯穿口长度的两倍以上,所述密封胶垫的宽度大于矩形贯穿口的宽度。优选的,所述施压框的顶面两侧均贴合设有弹性垫片,所述弹性垫片的顶面均贴合在施压框的内顶面上。与现有技术相比,本技术提供了基于微波场的光纤测温装置,具备以下有益效果:1.本技术通过在微波设备的顶面开设矩形贯穿口,从而使得测温探头可以在贯穿口内前后滑动,用于调整位置,因此,本实用可测量微波设备内多处位置的温度,从而更加准确的反应被加热物体的加热状况;2.本实用通过移动测温探头,可以避免在加热小体积物体时,因测温探头和物体的间距太大而导致测量不准,因此,使用更加方便。附图说明图1为本技术结构示意图;图2为本技术微波设备结构示意图;图3为图2中A-A部剖视图;图4为本技术施压框结构示意图。图中:1、测温装置;2、光纤;21、套管;22、测温探头;3、微波设备;4、开口槽;41、矩形贯穿口;42、滑台;43、密封胶垫;44、施压框;45、施压台;46、滚珠;47、弹性垫片;48、滑轨。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术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技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。实施例:请参阅图1-4,基于微波场的光纤测温装置,包括测温装置1、微波设备3以及连接在测温装置1上的光纤2,光纤2的端部连接有测温探头22,微波设备3的顶面设有开口槽4,开口槽4的内底面贯穿设有矩形贯穿口41,开口槽4的内部滑动连接有可沿开口槽4长度方向移动的滑台42,光纤2贯穿滑台42,且测温探头22穿过矩形贯穿口41并延伸至微波设备3内;其中光纤2贯穿在滑台42上,而滑台42可以沿着开口槽4的内部长度方向滑动,因此,测温探头3可以随着滑台42移动,从而测量微波设备3内的多处温度,以便更加准确的反应物体的加热状况。滑台42的宽度等于开口槽4的内部宽度,滑台42的底面中央贴合有密封胶垫43,密封胶垫43覆盖在矩形贯穿口41上;光纤2的外部套设有套管21,套管21竖直贯穿滑台42,且套管21的底部位于矩形贯穿口41内;密封胶垫3为橡胶材质,其底面光滑,并覆盖在矩形贯穿口41上,避免微波泄漏,而套管21为金属圆管,其贯穿设置在滑台42上,二者之间固接。微波设备3的顶面位于开口槽4的左右两侧均设有施压框44,施压框44的内部弹性连接有施压台45,施压台45的底部均匀布设有滚珠46,且滚珠46均贴合在滑台42上;滚珠46转动连接在施压台45的底部,且当滑台42在开口槽4的内部移动时,滚珠46均紧贴着滑台42滚动。开口槽4的内部两侧均成型有沿开口槽4长度方向分布的滑轨48,滑台42的底面开设有与滑轨48相匹配的滑槽,滑轨48均嵌入在滑台42底面的滑槽内;因此,滑台42将沿着滑轨48移动。滑台42的长度为矩形贯穿口41长度的两倍以上,密封胶垫43的宽度大于矩形贯穿口41的宽度;无论滑台42处于开口槽4的内部何处,密封胶垫43始终覆盖在矩形贯穿口41上,避免微波泄漏。施压框44的顶面两侧均贴合设有弹性垫片47,弹性垫片47的顶面均贴合在施压框44的内顶面上;弹性垫片47为弹性材料制成,因此其具有竖直向下的弹力,用于将滑台42紧紧的压在开口槽4内,提高密封性。工作原理:本技术在使用过程中,由于滑台42滑动连接在开口槽4的内部,且测温探头22延伸至微波设备3内,因此可手动移动滑台42的位置,从而调整测温探头22的位置,用于测量微波设备3内多处位置温度,因此可以更加准确的反应物体的加热状况。另外,在测量小体积物体时,也可以适当移动测温探头22的位置,使其与被加热物体的间距更近,避免二者因间隔过大导致测量不准。另外,滑台42的底面贴合有密封胶垫43,密封胶垫43始终覆盖在矩形贯穿口41上,因此可避免微波泄漏,确保室内工作人员的安全。需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。尽管已经示出和描述了本技术的实施例,对于本领域的普通技术人本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.基于微波场的光纤测温装置,包括测温装置(1)、微波设备(3)以及连接在测温装置(1)上的光纤(2),所述光纤(2)的端部连接有测温探头(22),其特征在于:所述微波设备(3)的顶面设有开口槽(4),所述开口槽(4)的内底面贯穿设有矩形贯穿口(41),开口槽(4)的内部滑动连接有可沿开口槽(4)长度方向移动的滑台(42),所述光纤(2)贯穿滑台(42),且测温探头(22)穿过矩形贯穿口(41)并延伸至微波设备(3)内。/n

【技术特征摘要】
1.基于微波场的光纤测温装置,包括测温装置(1)、微波设备(3)以及连接在测温装置(1)上的光纤(2),所述光纤(2)的端部连接有测温探头(22),其特征在于:所述微波设备(3)的顶面设有开口槽(4),所述开口槽(4)的内底面贯穿设有矩形贯穿口(41),开口槽(4)的内部滑动连接有可沿开口槽(4)长度方向移动的滑台(42),所述光纤(2)贯穿滑台(42),且测温探头(22)穿过矩形贯穿口(41)并延伸至微波设备(3)内。


2.根据权利要求1所述的基于微波场的光纤测温装置,其特征在于:所述滑台(42)的宽度等于开口槽(4)的内部宽度,滑台(42)的底面中央贴合有密封胶垫(43),所述密封胶垫(43)覆盖在矩形贯穿口(41)上;所述光纤(2)的外部套设有套管(21),所述套管(21)竖直贯穿滑台(42),且套管(21)的底部位于矩形贯穿口(41)内。


3.根据权利要求1所述的基于微波场的光纤测温装置,其特征在于:所述微波...

【专利技术属性】
技术研发人员:王书正
申请(专利权)人:山东舜感光电科技有限公司
类型:新型
国别省市:山东;37

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