[发明专利]一种涂层测厚仪便捷切换探头装置有效
申请号: | 201510570656.1 | 申请日: | 2015-09-09 |
公开(公告)号: | CN105136010B | 公开(公告)日: | 2018-01-05 |
发明(设计)人: | 居晓丽;苏亚东;朱小龙 | 申请(专利权)人: | 海安迪斯凯瑞探测仪器有限公司 |
主分类号: | G01B7/06 | 分类号: | G01B7/06 |
代理公司: | 北京驰纳智财知识产权代理事务所(普通合伙)11367 | 代理人: | 蒋路帆 |
地址: | 226600 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 涂层 测厚仪 便捷 切换 探头 装置 | ||
技术领域
本发明属于厚度测量仪器结构设计领域,具体涉及一种涂层测厚仪便捷切换探头装置。
背景技术
现有的涂层测厚仪大多使用两个独立的传感器探头,一个磁性测量方法使用的探头,一个电涡流测量方法使用的探头,测量前需要先确定基体的材质,并安装好探头后再进行测量,如果需要对不同材质的基体测量时,需要先关机,更换探头后再次开机测量。该种结构的涂层测厚仪在使用过程中需要频繁更换探头并且需要重复开关机,不利于设备的长时间使用,整个测量工作复杂,时间长。在外出作业时需要携带备用探头,不便于携带。如公开号CN203011362U所公开的一种涂层测厚仪,包括主机、连接线及探头,所述连接线一段与主机连接,连接线另一端固定有多功能接口,所述探头与多功能接口连接,可以连接不同类型的探头,例如用电磁方法测量的探头或用电涡流方法测量的探头等,在实际测量前需要先确定基本材质,选择合适的探头并安装好后进行测量,选择以及装拆转换极为不便,而且会影响设备的使用寿命。在重复更换探头的过程中,人为放置探头不稳,会引起测量值与实际值较大的偏差,得到的数据会给评估带来一定的困难。为此也出现了一些一体化设计的便捷探头,如公开号CN202599329所公开的一种涂层测厚仪,其探头包括设有第一空腔的外保护套、设有第二空腔的内保护套以及复位弹簧;探头的内保护套第二空腔中从后向前依次设有电路板、磁芯、电磁测量端、电涡流测量端以及位于第二空腔前端出口处的盖板;电涡流测量端由第一骨架和绕制在第一骨架上的第一感应线圈组成;电磁测量端由第二骨架和绕制在第二骨架上的第二感应线圈组成;第一感应线圈与第二感应线圈分别与电路板电连接;磁芯的前端依次穿过第二骨架和第一骨架的中心通孔以及盖板的穿孔伸出外保护套。这种结构的缺点是:第一感应线圈和第二感应线圈距离太近,在测量时两个线圈易发生干扰,影响测量结果,会增加不必要的重复工作;另外,在测量时,仪器内部通过增加芯片判断材质来选择采用电磁方法测量还是电涡流方法时,不仅测量结构复杂,维修起来过于繁琐,而且通断电频繁,也缩短了设备的使用寿命。
发明内容
针对现有技术中涂层测厚仪探头切换繁琐,在使用当中会受到干扰,探头安装不稳定,影响测试数据和使用寿命短等问题,本发明的目的是提供一种涂层测厚仪便捷切换装置。采用该种结构的涂层测厚仪便捷切换装置的组装更加巧妙方便,结构更为紧凑,为一体式。在进行测量工作时,无须更换探头,无须重复开关机,只需通过按压式进行切换,测试工作更加方便,且在外出作业时也方便携带。本设备壳体上端设有多功能探头,不需要长期插拔探头,使用方便、测厚仪使用寿命更长。设计思路简单明了,维修起来方便,节省时间,加快了工作效率。
本发明所采取的技术方案是:
将该涂层测厚仪便捷切换装置设计成中空截面呈“凸”字造型的壳体,并且“凸”字造型的壳体内部从左至右分别嵌有电磁测量端与电涡流测量端。在实际测量过程中判断后可以不用先卸下探头再安装,利用特定的“凸”字造型壳体与弹簧片和卡槽结构之间的配合,巧妙的设计可以直接利用按压式进行切换,操作通俗易懂。
在此基础上“凸”字造型壳体上部中间设置有一带卡槽结构的隔板,隔板下端与“凸”字造型壳体肩部齐平。
在此基础上“凸”字造型壳体上部侧壁与卡槽结构平行处的左右两侧各设置有一相同的卡槽结构。
卡槽结构到“凸”字造型壳体肩部的距离等于工作状态下电磁测量端或电涡流测量端突出“凸”字造型上部的尺寸。
在此基础上“凸”字造型壳体下部设置有一向上呈弓形弯曲的弹簧片,弹簧片的最高点与“凸”字造型壳体肩部相抵。在实际切换探头的过程中,向下按压时可以通过弹簧巧妙的实现智能通断电的功能,设计结构紧凑,能够保证充分接触导通,不会出现人为的探头接触不稳,影响数据的测量结果的问题,给数据分析提供了保障,减少了大量的重复性工作。
在此基础上电磁测量端和电涡流测量端分别与卡槽结构齐平处均开设有通孔,所述通孔内部嵌合有卡尺结构。
在此基础上卡尺结构从左至右为卡尺a、弹簧、卡尺b依次连接而成。
在此基础上卡尺结构与卡槽结构通过卡尺a和卡尺b连接。卡尺a和卡尺b沿垂直方向的上下端面均为斜切结构。
在此基础上在弹簧自然状态下,卡尺a和卡尺b均突出电磁测量端和电涡流测量端侧面。当弹簧收到挤压时,由于卡尺a和卡尺b的斜切结构和平均长度长于电磁测量端和电涡流测量端,能够使得卡尺a和卡尺b迅速并且平稳地卡入卡槽结构。
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