[实用新型]一种教学用二维运动实验装置有效

专利信息
申请号: 201621019146.1 申请日: 2016-08-31
公开(公告)号: CN206210196U 公开(公告)日: 2017-05-31
发明(设计)人: 冯容士;李鼎;赵进 申请(专利权)人: 山东远大朗威教育科技股份有限公司
主分类号: G09B23/00 分类号: G09B23/00
代理公司: 山东济南齐鲁科技专利事务所有限公司37108 代理人: 宋永丽
地址: 250101 山东省济南市高新*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 一种 教学 二维 运动 实验 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及教学用具,是一种教学用二维运动实验装置。

背景技术

目前在教学中使用的二维运动实验用具有许多结构,但是,这些结构均存在明显不足:测量方式间接式结构,使实验设备难操作,读取坐标值易产生误差,并需要绘图、描点,一次性实验成功率不高;超声波、磁性板式等结构,操作复杂,性能不稳定,数据准确率低,弹射结构部件较多,安装复杂,制造成本较高等。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种教学用二维运动实验装置,它能够解决现有技术的不足。

本实用新型为实现上述目的,通过以下技术方案:一种教学用二维运动实验装置,包括感应定位板,感应定位板背面布置电路,感应定位板上设置USB接口,其特征在于:感应定位板安装在框架的一侧,框架底部与支撑座连接,框架一侧安装弹射器壳体,弹射器壳体是两个分体壳扣合结构,弹射器壳体的空腔内外端安装发射器,弹射器壳体内安装弹射头,弹射头与弹射杆一端连接,弹射杆另一端穿过弹射器壳体探出弹射器壳体外侧,弹射杆上安装弹簧,弹簧一端安装弹簧座,弹簧外周安装弹簧管,弹簧管一端与弹簧座相触,发射器有上壳体和下壳体,上壳体和下壳体扣合后形成空腔,空腔内安装电池,电池与电路板连接,电路板通过导线与磁芯线圈连接,所述电池为第一电池和第二电池,电路板上开设第一凹槽和第二凹槽,第一电池一端插入第一凹槽内,第二电池一端插入第二凹槽内,第一电池和第二电池通过导线与电路板连接,第一电池和第二电池间设置距离L,下壳体外壁上开设第三凹槽,上壳体外壁上开设第四凹槽,与第四凹槽对应的另一侧壁上开设充电孔,弹射杆安装弹簧的一段处设置定位齿,弹射杆位于弹簧座的一段处设置限位齿,弹簧座上开设孔,孔内安装推杆,推杆底端与小弹簧相触,推杆的另一端与板机连接,弹射头上设置圆弧,感应定位板外表面安装透明保护板,框架的另一侧安装保护板,框架上安装角度板,小弹簧安装在盲孔内,盲孔开设在支座上,支座位于弹射器壳体内壁上。

本实用新型的优点在于:本实用新型的结构更适合于教学中使用,结构简洁,部件少,操作方便,运输、使用中均不易损坏,各种结构组合更加牢固稳定,延长了使用寿命,大幅减少了维修量,安装方便等。

附图说明

附图1是本实用新型的结构示意图;附图2是图1中Ⅰ部放大剖视结构示意图;附图3是图1的左视结构示意图;附图4是图3中Ⅱ部放大结构示意图;附图5是图2中弹射球3的立体结构示意图;附图6是图5的仰视立体结构示意图。

具体实施方式

对照附图对本实用新型做进一步说明。

图中1是感应定位板,感应定位板1背面布置电路,感应定位板1上设置USB接口,其特征在于:感应定位板1安装在框架35的一侧,框架35底部与支撑座5连接,框架35一侧安装弹射器壳体2,弹射器壳体2是两个分体壳扣合结构,弹射器壳体2的空腔内外端安装发射器3,弹射器壳体2内安装弹射头7,弹射头7与弹射杆6一端连接,弹射杆6另一端穿过弹射器壳体2探出弹射器壳体2外侧,弹射杆6上安装弹簧11,弹簧11一端安装弹簧座12,弹簧11外周安装弹簧管37,弹簧管37一端与弹簧座12相触,发射器3有上壳体29和下壳体30,上壳体29和下壳体30扣合后形成空腔,空腔内安装电池,电池与电路板38连接,电路板38通过导线与磁芯线圈39连接。本实用新型所述结构中感应定位板1上的电路结构为公知技术。本实用新型上述结构使教学用的二维运动实验装置具有整体结构牢固、便于运输、方便使用、使用寿命长、易于操作等优点。

本实用新型所述电池为第一电池31和第二电池32,电路板38上开设第一凹槽40和第二凹槽41,第一电池31一端插入第一凹槽40内,第二电池32一端插入第二凹槽41内,第一电池31和第二电池32通过导线与电路板38连接,第一电池31和第二电池32间设置距离L。本实用新型采用两块锂电池,并分别安装在电路板38的两侧位置,使两块锂电池对称分布,所述的两块电池之间的距离L为第一电池31或第二电池32距离电路板38边沿的距离,以保持发射器3的质量分布尽可能均匀,使发射器3的重心与圆心重合,使发射器3的运动轨迹误差接近零。本实用新型所述的发射器3的上壳体29和下壳体30扣合后呈球体状。采用的两块锂电池为震荡电路提供电源,使振荡电路产生交变的信号,驱动磁芯线圈产生交变的磁场,进一步保证发射器3的运动轨迹误差为零。

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