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CN208313382U - 玻璃液面手动测量装置 - Google Patents

玻璃液面手动测量装置 Download PDF

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CN208313382U
CN208313382U CN201820543655.7U CN201820543655U CN208313382U CN 208313382 U CN208313382 U CN 208313382U CN 201820543655 U CN201820543655 U CN 201820543655U CN 208313382 U CN208313382 U CN 208313382U
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CN
China
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hole
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glass liquid
sliding
scale
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CN201820543655.7U
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English (en)
Inventor
朱雷
景志宏
王帅
刘红刚
龚锋杰
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Qingyuan CSG New Energy Saving Materials Co Ltd
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Qingyuan CSG New Energy Saving Materials Co Ltd
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Abstract

本实用新型涉及一种玻璃液面手动测量装置。该装置,包括:测量机构,包括用于与玻璃液面直接接触的温度探测头;升降机构,与测量探头连接,以调节温度探测头与玻璃液面之间的距离;数据读取机构,包括正对设置的标尺及指针,指针与温度探测头连接,温度探测头与玻璃液面之间的距离通过指针显示于标尺上。先通过升降机构调节温度探测头的位置,使得温度探测头位于初始位置,此时,指针与标尺的第一刻度正对;然后通过升降机构控制温度探测头朝向玻璃液面移动,当温度探测头与玻璃液面接触时,此时,指针与标尺的第二刻度正对。在上述装置中,通过指针与标尺可以直接读取出玻璃液面的高度数据,获取玻璃液面的高度数据的方式非常简单。

Description

玻璃液面手动测量装置
技术领域
本实用新型涉及玻璃生产技术领域,特别是涉及一种玻璃液面手动测量装置。
背景技术
在浮法玻璃的生产过程中,在玻璃熔窑中,玻璃原料被高温熔融为玻璃液,其中,玻璃液的液面的稳定性对浮法玻璃的生产至关重要。在浮法玻璃的生产过程中,需要定时测量玻璃液的液面高度,若玻璃液的液面发生波动时,可以及时调整玻璃液的液面高度,以确保稳定生产。在浮法玻璃的生产过程中,测量液面高度的仪器主要有两大类,一类为电子液面仪,一类是手动液面仪。
其中,电子液面仪的原理为:电子液面仪发射光束至玻璃液面,玻璃液面接收经玻璃液面反射回来的反射光束,从而可以根据光束传播的速度及时间获取液面高度数据。准确的液面高度数据是液面控制的依据,然而电子液面仪易受高温环境影响而导致其内的电气元件损坏,导致测量数据不准,而且高温环境对光束的传播速度也有影响,在一定程度上,也会影响测量数据的准确性。
手动液面仪相对于电子液面仪具有更高的准确性。传统的手动液面仪通常包括安装板以及穿设于安装板上的耐高温探丝,在检测时,将安装板设于熔窑的开口端的端面上,并使得耐高温探丝伸入玻璃液中,然后取下安装板(耐高温探丝伸入玻璃液中的部分会粘有玻璃液,安装板被取下后,粘在耐高温探丝上的玻璃液会固化),用不锈钢板尺测量耐高温探丝远离安装板且未粘有玻璃液的一侧与玻璃板靠近玻璃液的一侧之间的距离,即可获得液面高度数据。该手动液面仪需要采用不锈钢板尺来获取液面高度数据,获取液面高度数据的方式复杂,不直观。
实用新型内容
基于此,有必要提供一种获取液面高度数据相对简单的玻璃液面手动测量装置。
一种玻璃液面手动测量装置,包括:
测量机构,包括用于与玻璃液面直接接触的温度探测头;
升降机构,与所述测量探头连接,以调节所述温度探测头与所述玻璃液面之间的距离;以及
数据读取机构,包括正对设置的标尺及指针,所述指针与所述温度探测头连接,所述温度探测头与所述玻璃液面之间的距离通过所述指针显示于所述标尺上。
在获取玻璃液面的高度数据时,先通过升降机构调节温度探测头的位置,使得温度探测头位于初始位置,此时,指针与标尺的第一刻度正对;然后通过升降机构控制温度探测头朝向玻璃液面移动,在移动的过程中,温度探测头探测到的温度逐渐增加,当温度探测头探测到的温度为玻璃液的温度时,温度探测头与玻璃液面接触,此时,指针与标尺的第二刻度正对。通过第二刻度与第一刻度即可获取玻璃液面的高度数据。在上述玻璃液面手动测量装置中,通过指针与标尺可以直接读取出玻璃液面的高度数据,获取玻璃液面的高度数据的方式非常简单。
在其中一个实施例中,所述升降机构包括底座、升降杆及旋转杆,所述底座上开设有第一通孔及第二通孔,所述第一通孔的延伸方向与所述第二通孔的延伸方向垂直,所述升降杆的外壁及所述第一通孔的内壁均设有螺纹,所述升降杆穿设于所述第一通孔上,并与所述第一通孔的内壁螺纹连接,所述旋转杆穿设于所述第二通孔上,且能在所述第二通孔内绕自身的中心轴线旋转,所述旋转杆的外壁设有螺纹,并与所述升降杆螺纹连接;
其中,所述升降杆一端与所述温度探测头连接,当旋转所述旋转杆时,所述升降杆带动所述温度探测头靠近或远离所述玻璃液面移动。
在其中一个实施例中,所述升降机构还包括把手,所述把手包括垂直设置的横杆及竖杆,所述竖杆与所述旋转杆连接,所述横杆用于供人手握持。
在其中一个实施例中,所述标尺设于所述底座靠近所述温度探测头的一侧上,且与所述升降杆平行间隔设置。
在其中一个实施例中,所述指针设于所述横板远离所述竖板的一端上,所述指针包括垂直连接的横段及竖段,所述竖段与所述横板连接,且所述竖段与所述标尺平行间隔,所述横段与所述标尺垂直,且所述横段位于所述标尺及所述竖段之间,所述横段靠近所述标尺的一端设有第一倾斜面,所述竖段与所述横板连接的一端设置有第二倾斜面。
在其中一个实施例中,所述温度探测头还能绕所述升降机构旋转,以使得所述温度探测头位于所述玻璃液面上方或从所述玻璃液面上方移出。
在其中一个实施例中,所述温度探测头还能沿与所述温度探测头的升降方向垂直的方向往返移动,以与所述玻璃液面从边缘至中心方向上的区域正对。
在其中一个实施例中,所述测量机构还包括连接件,所述连接件包括垂直连接的横板及竖板,所述温度探测头设于所述竖板远离所述横板的一端;
所述玻璃液面手动测量装置还包括滑动机构,所述滑动机构包括滑动块,所述滑动块设于所述升降机构上,所述滑动块开设有滑动通孔,所述横板远离所述竖板的一端穿设于所述滑动通孔上,且所述横板能在所述滑动通孔内往返移动。
在其中一个实施例中,所述滑动通孔的内壁上设有滑轨,所述横板上开设有滑槽,所述滑槽与所述滑轨相配合;及/或
所述滑动机构还包括螺纹固定柱,所述滑动块远离所述升降机构的表面开设有第一固定孔,所述第一固定孔与所述滑动通孔连通,所述滑动通孔的内壁上开设有第二固定孔,所述第二固定孔与所述第一固定孔正对,所述横板上开设有多个连接孔,多个所述连接孔沿所述横板的延伸方向间隔排布,所述螺纹固定柱的一端依次与所述第一固定孔及所述连接孔螺纹连接后,与所述第二固定孔螺纹连接
在其中一个实施例中,所述玻璃液面手动测量装置还包括旋转机构,所述旋转机构包括基座及旋转轴,所述基座设于所述升降机构上,所述旋转轴设于所述基座远离所述升降机构的一侧上,所述滑动块与所述旋转轴转动连接。
附图说明
图1为本实用新型一实施例提供的玻璃液面手动测量装置的结构示意图;
图2为图1中的数据读取机构的结构示意图。
具体实施方式
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。附图中给出了本实用新型的较佳的实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容的理解更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
如图1及图2所示,本实用新型一实施例提供的玻璃液面手动测量装置10,该玻璃液面手动测量装置10用于获取玻璃液面20的高度数据。具体地,在本实施例中,玻璃液面20为浮法玻璃生产线中的熔窑30的玻璃液面。
玻璃液面手动测量装置10包括测量机构100、升降机构200以及数据读取机构300。测量机构100包括用于玻璃液面20直接接触的温度探测头110。升降机构200与温度探测头110连接,控制温度探测头110升降,从而调节温度探测头110与玻璃液面20之间的距离。数据读取机构300包括正对设置的标尺310及指针320,指针320与温度探测头110连接,温度探测头110与玻璃液面20之间的距离通过指针320显示于标尺310上。
在获取玻璃液面20的高度数据时,先通过升降机构200调节温度探测头110的位置,使得温度探测头110位于初始位置,此时,指针320与标尺310的第一刻度正对;然后通过升降机构200控制温度探测头110朝向玻璃液面20移动,在移动的过程中,温度探测头110探测到的温度逐渐增加,当温度探测头110探测到的温度为玻璃液的温度时,温度探测头110与玻璃液面20接触,此时,指针320与标尺310的第二刻度正对。通过第二刻度与第一刻度即可获取玻璃液面20的高度数据。而且基于指针320和标尺310的精密度,根据指针320和标尺310读取的玻璃液面20的高度的误差,可以控制在0.5mm以内,从而使得玻璃液面20的高度数据更准确。
在上述玻璃液面手动测量装置10中,通过指针320与标尺310可以直接读取出玻璃液面20的高度数据,获取玻璃液面20的高度数据的方式非常简单。而当温度探测头110与熔窑30的开口端的端面齐平为初始位置,第一刻度为零刻度时,第二刻度即为玻璃液面20的高度数据,如此,获取玻璃液面20的高度数据的方式更简单。
在本实施例中,测量机构100还包括连接件120。连接件120包括垂直连接的横板122及竖板124,横板122远离竖板124的一端与升降机构200连接。
在本实施例中,升降机构200包括底座210、升降杆220、旋转杆230及把手240。底座210上开设有第一通孔212及第二通孔214,第一通孔212的延伸方向与第二通孔214的延伸方向垂直。升降杆212的外壁及第一通孔212的内壁均设有螺纹,升降杆220穿设于第一通孔212上,并与第一通孔212的内壁螺纹连接。旋转杆230穿设于第二通孔214上,且能在第二通孔214内绕自身的中心轴线旋转,旋转杆230的外壁设有螺纹,并与升降杆220螺纹连接。其中,升降杆220一端与温度探测头110连接,当旋转旋转杆230时,升降杆220带动温度探测头110靠近或远离玻璃液面20移动。具体地,在本实施例中,升降机构200为螺旋升降器。
在本实施例中,把手240包括垂直设置的横杆242及竖杆244,竖杆244与旋转杆230连接,横杆242用于供人手握持。设置把手240非常方便手动操作。可以理解,把手240可以省略时,此时,可以采用扳手来使得旋转杆230旋转。
在本实施例中,标尺310设于底座210靠近温度探测头110的一侧上,且与升降杆220平行间隔设置。可以理解,在其他实施例中,标尺310也可以不设于底座210上,可以直接设于地面上,只要能保证标尺310固定不动即可。
进一步,如图1及图2所示,在本实施例中,指针320设于横板122远离竖板124的一端上。指针320包括垂直连接的横段322及竖段324,竖段324与横板122连接,且竖段324与标尺310平行间隔,横段322与标尺310垂直,且横段322位于标尺310及竖段324之间,横段322靠近标尺310的一端设有第一倾斜面3222。如此,不仅更便于数据的读取,而且还可以降低指针320的质量。进一步,在本实施例中,竖段324与横板122连接的一端设置有第二倾斜面3242。如此,可以降低指针320的质量。
进一步,如图1所示,在本实施例中,温度探测头110还能绕升降机构200自由旋转(360°旋转),以使得温度探测头110位于玻璃液面20上方或从玻璃液面20上方移出。当不需要测量时,使得温度探测头110从玻璃液面20上方移出至熔窑30外,保持待用;当需要测量时,使得温度探测头110从熔窑30外移至玻璃液面20上方。
在本实施例中,玻璃液面手动测量装置10还包括旋转机构400,旋转机构400包括基座410及旋转轴(图未示),基座410设于升降杆220上,旋转轴设于基座410远离升降杆220的一侧上,横板122与旋转轴转动连接。
进一步,在本实施例中,温度探测头110还能沿与温度探测头310的升降方向垂直的方向往返移动,以与玻璃液面20从边缘至中心方向上的区域正对。如此,可以获取不同区域的液面的高度数据,综合各个区域的多点液面的高度数据,能更准确的反应玻璃液面20的高度信息。
在本实施例中,玻璃液面手动测量装置10还包括滑动机构500,滑动机构500包括滑动块510以及螺纹固定柱520。
滑动块510设于基座410上,并与旋转轴转动连接。滑动块510开设有滑动通孔512,横板122远离竖板124的一端穿设于滑动通孔512上,且横板122能在滑动通孔512内往返移动。具体地,在本实施例中,滑动通孔512的内壁上设有滑轨(图未示),横板122上开设有滑槽(图未示),滑槽与滑轨相配合。
滑动块510远离升降杆220的表面开设有第一固定孔514,第一固定孔514与滑动通孔512连通,滑动通孔512的内壁上开设有第二固定孔(图未示),第二固定孔与第一固定孔514正对。横板122上开设有多个连接孔(图未示),多个连接孔沿横板122的延伸方向间隔排布。螺纹固定柱520的一端依次与第一固定孔514及连接孔螺纹连接后,与第二固定孔螺纹连接。可以理解,在其他实施例中,螺纹固定柱520的一端也可以依次与第一固定孔514、连接孔及第二固定孔螺纹连接后,与基座410螺纹连接。
上述玻璃液面手动测量装置10相对于电子液面仪不会受环境温度变化而损坏,能够准确的反馈真实液面数据,避免电子液面仪损坏或受环境影响造成的数据误差,能够精准测量。而且上述玻璃液面手动测量装置10操作灵活,定位准确可靠,制作费用不高、安装容易、操作简单。此外,上述玻璃液面手动测量装置10相对于传统的手动液面仪具有获取液面高度数据相对简单的特点。
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (10)

1.一种玻璃液面手动测量装置,其特征在于,包括:
测量机构,包括用于与玻璃液面直接接触的温度探测头;
升降机构,与所述温度探测头连接,以调节所述温度探测头与所述玻璃液面之间的距离;以及
数据读取机构,包括正对设置的标尺及指针,所述指针与所述温度探测头连接,所述温度探测头与所述玻璃液面之间的距离通过所述指针显示于所述标尺上。
2.根据权利要求1所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述升降机构包括底座、升降杆及旋转杆,所述底座上开设有第一通孔及第二通孔,所述第一通孔的延伸方向与所述第二通孔的延伸方向垂直,所述升降杆的外壁及所述第一通孔的内壁均设有螺纹,所述升降杆穿设于所述第一通孔上,并与所述第一通孔的内壁螺纹连接,所述旋转杆穿设于所述第二通孔上,且能在所述第二通孔内绕自身的中心轴线旋转,所述旋转杆的外壁设有螺纹,并与所述升降杆螺纹连接;
其中,所述升降杆一端与所述温度探测头连接,当旋转所述旋转杆时,所述升降杆带动所述温度探测头靠近或远离所述玻璃液面移动。
3.根据权利要求2所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述升降机构还包括把手,所述把手包括垂直设置的横杆及竖杆,所述竖杆与所述旋转杆连接,所述横杆用于供人手握持。
4.根据权利要求2所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述标尺设于所述底座靠近所述温度探测头的一侧上,且与所述升降杆平行间隔设置。
5.根据权利要求4所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述测量机构还包括连接件,所述连接件包括垂直连接的横板及竖板,所述指针设于所述横板远离所述竖板的一端上,所述指针包括垂直连接的横段及竖段,所述竖段与所述横板连接,且所述竖段与所述标尺平行间隔,所述横段与所述标尺垂直,且所述横段位于所述标尺及所述竖段之间,所述横段靠近所述标尺的一端设有第一倾斜面,所述竖段与所述横板连接的一端设置有第二倾斜面。
6.根据权利要求1所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述温度探测头还能绕所述升降机构旋转,以使得所述温度探测头位于所述玻璃液面上方或从所述玻璃液面上方移出。
7.根据权利要求1所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述温度探测头还能沿与所述温度探测头的升降方向垂直的方向往返移动,以与所述玻璃液面从边缘至中心方向上的区域正对。
8.根据权利要求7所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述测量机构还包括连接件,所述连接件包括垂直连接的横板及竖板,所述温度探测头设于所述竖板远离所述横板的一端;
所述玻璃液面手动测量装置还包括滑动机构,所述滑动机构包括滑动块,所述滑动块设于所述升降机构上,所述滑动块开设有滑动通孔,所述横板远离所述竖板的一端穿设于所述滑动通孔上,且所述横板能在所述滑动通孔内往返移动。
9.根据权利要求8所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述滑动通孔的内壁上设有滑轨,所述横板上开设有滑槽,所述滑槽与所述滑轨相配合;及/或
所述滑动机构还包括螺纹固定柱,所述滑动块远离所述升降机构的表面开设有第一固定孔,所述第一固定孔与所述滑动通孔连通,所述滑动通孔的内壁上开设有第二固定孔,所述第二固定孔与所述第一固定孔正对,所述横板上开设有多个连接孔,多个所述连接孔沿所述横板的延伸方向间隔排布,所述螺纹固定柱的一端依次与所述第一固定孔及所述连接孔螺纹连接后,与所述第二固定孔螺纹连接。
10.根据权利要求9所述的玻璃液面手动测量装置,其特征在于,所述玻璃液面手动测量装置还包括旋转机构,所述旋转机构包括基座及旋转轴,所述基座设于所述升降机构上,所述旋转轴设于所述基座远离所述升降机构的一侧上,所述滑动块与所述旋转轴转动连接。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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