一种NB-loT的可移动空气监测设备的制作方法

    专利2022-07-11  102


    本实用新型涉及nb-lot技术领域,具体为一种nb-lot的可移动空气监测设备。



    背景技术:

    窄带物联网成为万物互联网络的一个重要分支,nb-iot构建于蜂窝网络,只消耗大约180khz的带宽,可直接部署于gsm网络、umts网络或lte网络,以降低部署成本、实现平滑升级,nb-iot是iot领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网。在城市中nb-lot的使用十分广泛,一般需要在城市中设立若干个空气监测站,将nb-lot部署在空气监测设备中,可以使得工作人员获取实时的空气质量数据。

    然很现有的空气监测设备主要采用固定式设备来进行定点监测,由于受位置限制,空气监测设备不能随监察车辆或者监察人员移动,难以满足各种对各个地点的监测要求,使得监测数据不客观,由于空气监测周期较长导致现有的可移动空气监测设备在工作人员离开后,可移动空气监测设备很容易受到风力等外力作用发生偏移,很可能会损害设备或使得监测数据不理想。



    技术实现要素:

    (一)解决的技术问题

    针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种nb-lot的可移动空气监测设备,解决了现有的nb-lot空气监测设备主要采用固定式设备来进行定点监测,难以满足对各个地点监测的要求,使得监测数据不客观,而现有的可移动空气监测设备在工作人员离开后,很可能会受到风力等外力作用发生偏移,造成设备损坏或监测数据不准确的问题。

    (二)技术方案

    为实现以上目的,本实用新型通过以下技术方案予以实现:一种nb-lot的可移动空气监测设备,包括安装壳体,所述安装壳体的内部固定安装有nb-lot空气监测设备本体,所述安装壳体的内部设置有箱体,所述箱体的内壁固定连接有三号支撑柱,所述三号支撑柱的右侧开设有异形卡槽,所述异形卡槽的内部卡接有活动杆,所述活动杆的右侧铰接有二号支撑柱,所述二号支撑柱的顶部滑动连接有二号滑轨,所述二号滑轨的右侧与竖杆的左侧固定连接,所述竖杆的内部活动连接有二号长杆,所述二号长杆的右侧与钢索的左侧固定连接,所述钢索的上方传动连接有三号定滑轮,所述三号定滑轮的底部固定连接有楔形块,所述楔形块的顶部活动连接有一号长杆,所述一号长杆的顶部活动连接有限位杆。

    优选的,所述安装壳体的右侧固定连接有握把,所述安装壳体的底部开设有与万向轮的相适配的通孔。

    优选的,所述竖杆的顶部固定连接有四号支撑柱,所述四号支撑柱的右侧与连接杆的左侧固定连接,所述连接杆的右侧滑动连接有一号滑轨,所述一号滑轨的数量为两个,所述一号滑轨的右侧固定连接有横板,所述横板的顶部与一号弹性组件的底部固定连接,所述一号弹性组件的顶部与楔形块的底部固定连接。

    优选的,所述二号长杆的外侧设置有二号弹性组件,所述二号弹性组件的左侧与竖杆的右侧固定连接。

    优选的,所述钢索的右侧设置有二号索道,所述钢索的右侧传动连接有二号定滑轮,所述钢索的下方传动连接有一号定滑轮。

    优选的,所述楔形块的底部固定连接有一号支撑柱,所述一号支撑柱的内部设置有一号索道。

    优选的,所述活动杆的顶部固定连接有三号弹性组件。

    (三)有益效果

    本实用新型提供了一种nb-lot的可移动空气监测设备。具备以下有益效果:

    (1)、该nb-lot的可移动空气监测设备,设置钢索、一号长杆、活动杆、一号滑轨、万向轮,向右拉动钢索,钢索经过一系列传动使得竖杆带动活动杆向右移动,当活动杆与异形卡槽不再卡接时,四号支撑柱与万向轮会不再被限位,此时由于一号长杆的限制,四号支撑柱与万向轮不会迅速的向上运动导致安装壳体与地面的剧烈碰撞,向右慢慢的拉动一号长杆,万向轮与四号支撑柱会在处于压缩状态的一号弹性组件的作用下缓慢向上运动,万向轮会通过通孔慢慢进入安装壳体的内部,该结构使得nb-lot的可移动空气监测设备,不但能够移动还能够快速的固定定位,避免了该设备在监测时受外力作用发生偏移,大幅提升了装置整体的稳定性与监测数据的精确性。

    (2)、该nb-lot的可移动空气监测设备,设置三号定滑轮、一号定滑轮、二号定滑轮,该结构使得钢索处于紧绷状态便于被驱动,增加了装置的灵敏性,设置一号索道、二号索道,该结构避免钢索发生卷取,加强了装置的稳定性,设置二号弹性组件、三号弹性组件,装置在复位时活动杆能够在二号弹性组件与三号弹性组件的弹力作用下快速复位与异形卡槽卡接,提升了工作人员的工作效率。

    附图说明

    图1为本实用新型正面结构示意图;

    图2为本实用新型局部a放大示意图;

    图3为本实用新型局部b放大示意图;

    图4为本实用新型局部c放大示意图;

    图5为本实用新型局部d放大示意图。

    图中:1nb-lot空气监测设备本体、2安装壳体、3握把、4一号滑轨、5箱体、6连接杆、7一号弹性组件、8限位杆、9一号长杆、10一号定滑轮、11一号索道、12楔形块、13钢索、14一号支撑柱、15二号弹性组件、16二号定滑轮、17二号滑轨、18横板、19二号支撑柱、20三号弹性组件、21三号支撑柱、22活动杆、23异形卡槽、24竖杆、25通孔、26万向轮、27二号索道、28三号定滑轮、29四号支撑柱、30二号长杆。

    具体实施方式

    下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。

    请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种nb-lot的可移动空气监测设备,包括安装壳体2,安装壳体2的右侧固定连接有握把3,安装壳体2的底部开设有与万向轮26的相适配的通孔25,安装壳体2的内部固定安装有nb-lot空气监测设备本体1,安装壳体2的内部设置有箱体5,箱体5的内壁固定连接有三号支撑柱21,三号支撑柱21的右侧开设有异形卡槽23,异形卡槽23的内部卡接有活动杆22,活动杆22的顶部固定连接有三号弹性组件20,活动杆22的右侧铰接有二号支撑柱19,二号支撑柱19的顶部滑动连接有二号滑轨17,二号滑轨17的右侧与竖杆24的左侧固定连接。

    竖杆24的顶部固定连接有四号支撑柱29,四号支撑柱29的右侧与连接杆6的左侧固定连接,连接杆6的右侧滑动连接有一号滑轨4,一号滑轨4的数量为两个,一号滑轨4的右侧固定连接有横板18,横板18的顶部与一号弹性组件7的底部固定连接,一号弹性组件7的顶部与楔形块12的底部固定连接。

    竖杆24的内部活动连接有二号长杆30,二号长杆30的外侧设置有二号弹性组件15,二号弹性组件15的左侧与竖杆24的右侧固定连接,设置二号弹性组件15、三号弹性组件20,装置在复位时活动22杆能够在二号弹性组件15与三号弹性组件20的弹力作用下快速复位与异形卡槽23卡接,提升了工作人员的工作效率,二号长杆30的右侧与钢索13的左侧固定连接,钢索13的右侧设置有二号索道27,钢索13的右侧传动连接有二号定滑轮16,钢索13的下方传动连接有一号定滑轮10。

    本实用新型中设置有钢索13、一号长杆9、活动杆22、一号滑轨4、万向轮26,向右拉动钢索13,钢索13经过一系列传动使得竖杆24带动活动杆2向右移动,当活动杆22与异形卡槽23不再卡接时,四号支撑柱29与万向轮26会不再被限位,此时由于一号长杆9的限制,四号支撑柱29与万向轮26不会迅速的向上运动导致安装壳体2与地面的剧烈碰撞,向右慢慢的拉动一号长杆9,万向轮26与四号支撑柱29会在处于压缩状态的一号弹性组件7的作用下缓慢向上运动,万向轮26会通过通孔25慢慢进入安装壳体2的内部,该结构使得nb-lot的可移动空气监测设备,不但能够移动还能够快速的固定定位,避免了该设备在监测时受外力作用发生偏移,大幅提升了装置整体的稳定性与监测数据的精确性。

    钢索13的上方传动连接有三号定滑轮28,设置三号定滑轮28、一号定滑轮10、二号定滑轮16,该结构使得钢索13处于紧绷状态便于被驱动,增加了装置的灵敏性,三号定滑轮28的底部固定连接有楔形块12,楔形块12的底部固定连接有一号支撑柱14,一号支撑柱14的内部设置有一号索道11,设置一号索道11、二号索道27,该结构避免钢索13发生卷取,加强了装置的稳定性,楔形块12的顶部活动连接有一号长杆9,一号长杆9的顶部活动连接有限位杆8。

    工作时(或使用时),当该nb-lot的可移动空气监测设备使用时,由于空气监测的需要的监测地点多且监测周期较长,工作人员可以握住握把3移动该空气监测设备到需要监测的地点,此时可以向右拉钢索13,钢索13经过二号长杆30等结构的传动会使活动杆22与异形卡槽23不再卡接,此时处于压缩状态的一号弹性组件7有着向上推四号支撑柱29与万向轮26的趋势,为了避免四号支撑柱29与万向轮26快速上升导致安装壳体2剧烈撞击地面,设置有一号长杆9,向右慢慢拉动一号长杆9,楔形块12在一号弹性组件7的作用下,楔形块12会带着四号支撑柱29与万向轮26缓慢向上运动,万向轮26会慢慢进入安装壳体2的内部,此时完成了对该设备的快速固定安装,同时离开的工作人员可以通过nb-lot空气监测设备本体1实时监测目标地点的空气质量,当监测结束,工作人员只需向左推动一号长杆9,万向轮26经过一系列传动即可复位,同时活动杆22在二号弹性组件15与三号弹性组件20的作用下快速复位,便于移动该设备,综上该nb-lot的可移动空气监测设备在可移动的同时能够快速的收起万向轮26完成了设备的快速固定定位,稳定性好,使得监测数据更精确,实用性佳。

    尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。


    技术特征:

    1.一种nb-lot的可移动空气监测设备,包括安装壳体(2),其特征在于:所述安装壳体(2)的内部固定安装有nb-lot空气监测设备本体(1),所述安装壳体(2)的内部设置有箱体(5),所述箱体(5)的内壁固定连接有三号支撑柱(21),所述三号支撑柱(21)的右侧开设有异形卡槽(23),所述异形卡槽(23)的内部卡接有活动杆(22),所述活动杆(22)的右侧铰接有二号支撑柱(19),所述二号支撑柱(19)的顶部滑动连接有二号滑轨(17),所述二号滑轨(17)的右侧与竖杆(24)的左侧固定连接,所述竖杆(24)的内部活动连接有二号长杆(30),所述二号长杆(30)的右侧与钢索(13)的左侧固定连接,所述钢索(13)的上方传动连接有三号定滑轮(28),所述三号定滑轮(28)的底部固定连接有楔形块(12),所述楔形块(12)的顶部活动连接有一号长杆(9),所述一号长杆(9)的顶部活动连接有限位杆(8)。

    2.根据权利要求1所述的一种nb-lot的可移动空气监测设备,其特征在于:所述安装壳体(2)的右侧固定连接有握把(3),所述安装壳体(2)的底部开设有与万向轮(26)的相适配的通孔(25)。

    3.根据权利要求1所述的一种nb-lot的可移动空气监测设备,其特征在于:所述竖杆(24)的顶部固定连接有四号支撑柱(29),所述四号支撑柱(29)的右侧与连接杆(6)的左侧固定连接,所述连接杆(6)的右侧滑动连接有一号滑轨(4),所述一号滑轨(4)的数量为两个,所述一号滑轨(4)的右侧固定连接有横板(18),所述横板(18)的顶部与一号弹性组件(7)的底部固定连接,所述一号弹性组件(7)的顶部与楔形块(12)的底部固定连接。

    4.根据权利要求1所述的一种nb-lot的可移动空气监测设备,其特征在于:所述二号长杆(30)的外侧设置有二号弹性组件(15),所述二号弹性组件(15)的左侧与竖杆(24)的右侧固定连接。

    5.根据权利要求1所述的一种nb-lot的可移动空气监测设备,其特征在于:所述钢索(13)的右侧设置有二号索道(27),所述钢索(13)的右侧传动连接有二号定滑轮(16),所述钢索(13)的下方传动连接有一号定滑轮(10)。

    6.根据权利要求1所述的一种nb-lot的可移动空气监测设备,其特征在于:所述楔形块(12)的底部固定连接有一号支撑柱(14),所述一号支撑柱(14)的内部设置有一号索道(11)。

    7.根据权利要求1所述的一种nb-lot的可移动空气监测设备,其特征在于:所述活动杆(22)的顶部固定连接有三号弹性组件(20)。

    技术总结
    本实用新型公开了一种NB‑loT的可移动空气监测设备,涉及NB‑loT技术领域,包括安装壳体,所述安装壳体的内部固定安装有NB‑loT空气监测设备本体,所述安装壳体的内部设置有箱体,所述箱体的内壁固定连接有三号支撑柱,所述三号支撑柱的右侧开设有异形卡槽,所述异形卡槽的内部卡接有活动杆,所述活动杆的右侧铰接有二号支撑柱,所述二号支撑柱的顶部滑动连接有二号滑轨。该NB‑loT的可移动空气监测设备,设置钢索、一号长杆、活动杆、一号滑轨、万向轮,该结构使得NB‑loT的可移动空气监测设备,不但能够移动还能够快速的固定定位,避免了该设备在监测时受外力作用发生偏移,大幅提升了装置整体的稳定性与监测数据的精确性。

    技术研发人员:彭拯
    受保护的技术使用者:长沙市特致珈物联科技有限公司
    技术研发日:2020.09.08
    技术公布日:2021.03.12

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