室外型电磁环境监测用控制箱的制作方法

专利2022-05-09  37


本申请涉及环境监测的领域,尤其是涉及一种室外型电磁环境监测用控制箱。



背景技术:

由于通信基站的大量建设,引发公众担心,公众一方面强烈反对基站的建设,另一方面处于一种焦虑状态中,会对健康有影响,而事实上,基站的电磁辐射均能达标,并非像公众所担心的那样。

电磁环境监测系统用于对基站发射的射频电磁辐射水平进行连续在线监测,并向社会公众进行实时发布宣传,以提高公众对电磁环境的认知水平,在电磁环境监测系统中使用的控制箱用于对监测系统中的电路进行控制,接收并发送电磁环境监测信号。

控制箱的结构包括柜体,柜体内设置有各种电器元件,柜体的开口处设置有柜门。针对上述中的相关技术,发明人认为当有水落在控制箱上时,水易从柜门与柜体之间的缝隙渗入柜体内,致使电器元件受潮损坏。



技术实现要素:

为了改善水易从柜门与柜体之间的缝隙渗入柜体内的问题,本申请提供一种室外型电磁环境监测用控制箱。

本申请提供的一种室外型电磁环境监测用控制箱采用如下的技术方案:

一种室外型电磁环境监测用控制箱,包括柜体和柜门,所述柜体开口端沿内侧壁周缘设置有连接板,所述连接板远离柜体的一端沿周缘设置有导水板,所述导水板朝远离柜体的一侧延伸设置,且所述导水板朝柜体周侧倾斜延伸,所述柜门朝向柜体的端面上沿周侧设置有沿边,所述沿边靠近柜体的端壁上沿周侧设置有密封圈,所述沿边靠近柜体的端壁上沿周侧开设有卡接槽,所述密封圈靠近柜门的端面上设置有与卡接槽相配合的卡接棱,所述密封圈靠近柜体的端面与连接板抵触设置,所述沿边的下沿上开设有若干排水孔,所述柜门的一侧铰接设置在连接板上,所述柜门的另一侧通过锁紧件与连接板相固定。

通过采用上述技术方案,通过卡接棱与卡接槽的卡接配合,使得密封圈能够稳定地固定在沿边上,当操作者将柜门关闭并通过锁紧件固定后,密封圈会抵触在连接板上,从而起到对柜门与柜体之间密封的效果,以减小水从柜门与柜体之间的缝隙中渗入柜体内的可能;即便有水从密封圈与连接板之间渗入时,水经导水板流至沿边的下沿上,并通过排水孔排出柜门外,从而起到进一步对柜门与柜体之间密封的效果。

可选的,所述连接板背离柜体的端面上沿周侧开设有与沿边相对应的密封槽,所述密封槽内嵌设有密封垫,所述密封垫与密封圈相抵触。

通过采用上述技术方案,设置的密封垫使得密封圈与连接板之间贴合的更加紧密,提高了柜门与柜体之间的密封性,从而减小了水从缝隙中渗入柜体的情况。

可选的,所述密封垫朝向密封圈的端面上沿周侧开设有环槽,所述环槽的槽壁上沿周侧设置有第一密封钩,所述密封圈朝向密封垫的端面上沿周侧设置有与第一密封钩相配合的第二密封钩。

通过采用上述技术方案,当有水渗入密封垫与密封圈之间时,可通过第一密封钩和第二密封钩进行阻挡,以减小水继续向柜体内渗入的可能。

可选的,所述锁紧件包括固定板,所述固定板设置在柜门的侧壁上,所述连接板上与固定板相对应的位置处设置有螺杆,所述螺杆的一端转动设置在连接板上,所述固定板上开设有供螺杆的另一端转入的缺口,所述螺杆上螺纹连接有蝶形螺母,所述蝶形螺母抵紧在固定板背离柜体的端面上。

通过采用上述技术方案,操作者将柜门关闭后,此时连接板上的螺杆与固定板上的缺口相对应,然后操作者将螺杆转入缺口内,接着旋转蝶形螺母,使得蝶形螺母抵紧在固定板背离柜体的端面上,从而可将柜门稳定地固定住。

可选的,所述固定板背离柜体的端面上设置有橡胶垫,所述蝶形螺母与橡胶垫抵触设置。

通过采用上述技术方案,设置的橡胶垫用于增大蝶形螺母与固定板之间的摩擦力,从而提高了对柜门固定的稳定性。

可选的,所述柜体的上方设置有遮雨板,所述遮雨板的边沿延伸出柜体的顶面,所述遮雨板与柜体之间设置有若干支撑杆,所述支撑杆的一端固定连接在遮雨板上,所述支撑杆的另一端固定连接在柜体上。

通过采用上述技术方案,由于遮雨板的边沿延伸出柜体的顶面,当有水从柜体的上方落下时,遮雨板能够为柜体挡住水,从而减小了水从柜门和柜体之间的缝隙中渗入柜体内的可能。

可选的,所述柜体的侧壁上开设有若干通风孔,所述通风孔内设置有过滤板,所述过滤板的侧壁与通风孔的孔壁固定连接。

通过采用上述技术方案,通风孔用于柜体内部的散热,且在通风内设置的过滤板用于挡住灰尘,以减小柜体内的灰尘过多,从而影响电器元件正常使用的情况。

可选的,所述柜体的外侧壁上位于通风孔的上方均设置有挡雨板。

通过采用上述技术方案,设置的挡雨板用于为通风孔挡住水,以减小水经通风孔流入柜体内的可能。

综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:

1、操作者将柜门关闭并通过锁紧件固定后,密封圈会抵触在连接板上,从而起到对柜门与柜体之间密封的效果,以减小水从柜门与柜体之间的缝隙中渗入柜体内的可能;

2、有水渗入密封垫与密封圈之间时,可通过第一密封钩和第二密封钩进行阻挡,以减小水继续向柜体内渗入的可能;

3、水从柜体的上方落下时,遮雨板能够为柜体挡住水,从而减小了水从柜门和柜体之间的缝隙中渗入柜体内的可能。

附图说明

图1是本申请实施例用于体现控制箱的结构剖视图。

图2是图1中a部分的放大图。

图3是本申请实施例的整体结构示意图。

图4是图3中b部分的放大图。

图5是图3中c部分的放大图。

附图标记:11、柜体;111、通风孔;12、柜门;13、连接板;131、密封槽;14、导水板;15、沿边;151、卡接槽;152、排水孔;16、密封圈;161、卡接棱;17、密封垫;171、环槽;18、第一密封钩;19、第二密封钩;20、固定板;201、缺口;21、螺杆;22、蝶形螺母;23、橡胶垫;24、遮雨板;25、支撑杆;26、过滤板;27、挡雨板;28、立板;29、固定轴;30、转动环。

具体实施方式

以下结合附图1-5对本申请作进一步详细说明。

本申请实施例公开一种室外型电磁环境监测用控制箱。参照图1和图2,一种室外型电磁环境监测用控制箱包括柜体11和柜门12,柜体11开口端沿内侧壁周缘固定设置有连接板13,柜门12的一侧铰接设置在连接板13上,柜门12的另一侧通过锁紧件固定在连接板13上。

参照图3和图4,锁紧件包括两块固定板20,两块固定板20沿竖直方向间隔固定在柜门12的侧壁上,固定板20背离柜体11的端面上粘接有橡胶垫23,连接板13上对应两块固定板20的位置处均设置有螺杆21,在连接板13上位于每根螺杆21的位置处均间隔固定有两块立板28,两块立板28之间固定连接有固定轴29,固定轴29上套设有转动环30,螺杆21的一端固定连接在转动环30上,从而通过转动环30使得螺杆21能够沿固定轴29转动,固定板20上开设有供螺杆21的另一端转入的缺口201,且在螺杆21上螺纹连接有蝶形螺母22,当需要对柜门12进行固定时,将蝶形螺母22拧紧并抵紧在橡胶垫23上,通过橡胶垫23来增大蝶形螺母22与固定板20之间的摩擦力,从而提高了对柜门12固定的稳定性。

参照图2,连接板13背离柜体11的端面上沿周侧开设有密封槽131,密封槽131内嵌设有密封垫17,密封垫17粘接固定在密封槽131的槽壁上,且密封垫17采用橡胶材质。

参照图2,柜门12朝向柜体11的端面上沿周侧固定设置有沿边15,沿边15与密封槽131的位置相对应,沿边15靠近柜体11的端壁上沿周侧设置有密封圈16,密封圈16靠近沿边15的端面上沿周侧设置有卡接棱161,卡接棱161与密封圈16材质相同,两者均为橡胶材质,且两者一体成型,沿边15靠近柜体11的端壁上沿周侧开设有与卡接棱161相配合的卡接槽151,将卡接棱161嵌入卡接槽151内,从而可将密封圈16稳定地固定在沿边15上。

参照图2,密封垫17朝向密封圈16的端面上沿周侧开设有环槽171,环槽171的槽壁上沿周侧设置有第一密封钩18,密封圈16朝向密封垫17的端面上沿周侧设置有与第一密封钩18相配合的第二密封钩19,第一密封钩18和密封垫17的材质相同,且两者一体成型;第二密封钩19与密封圈16的材质相同,且两者一体成型。

参照图2和图4,当操作者将柜门12关闭后,连接板13上的螺杆21与固定板20上的缺口201相对应,然后操作者将螺杆21转入缺口201内,接着操作者旋紧蝶形螺母22,使得蝶形螺母22抵紧在橡胶垫23上,从而可将柜门12稳定地固定住,此时密封圈16抵触在密封垫17上,第二密封钩19与第一密封钩18相勾接,起到了对柜门12与柜体11之间密封的效果,以减小水从柜门12与柜体11之间的缝隙中渗入柜体11内的可能。

参照图2,连接板13远离柜体11的一端沿周缘固定设置有导水板14,导水板14朝远离柜体11的一侧延伸设置,且导水板14朝柜体11周侧倾斜延伸,并在沿边15的下沿上开设有多个排水孔152,从而即便有水从密封圈16与密封垫17之间渗入时,水经导水板14流至沿边15的下沿上,并通过排水孔152排出柜门12外,起到了进一步对柜门12与柜体11之间密封的效果。

参照图3,柜体11的上方设置有遮雨板24,遮雨板24的边沿延伸出柜体11的顶面,遮雨板24与柜体11之间固定设置有四根支撑杆25,四根支撑杆25分别位于柜体11顶面的四角,通过四根支撑杆25可稳定地支撑固定住遮雨板24,通过遮雨板24能够为柜体11挡住水,从而减小了水经过柜门12与柜体11之间的缝隙而流入柜体11内的可能。

参照图3和图5,柜体11的侧壁上开设有多个通风孔111,通风孔111内固定连接有过滤板26,且过滤板26的侧壁与通风孔111的孔壁配合设置,可通过通风孔111将柜体11内的热量向外排出,由于柜体11外的灰尘会经过通风孔111落入柜体11内,在通风孔111内设置的过滤板26可用于阻挡灰尘,以减小柜体11内的灰尘过多而影响电器元件正常使用的情况。

参照图5,柜体11的外侧壁上位于通风孔111的上方均设置有挡雨板27,挡雨板27与柜体11的外侧壁固定连接,挡雨板27用于阻挡水直接流入通风孔111,从而减小了水经通风孔111流入柜体11的可能。

本申请实施例一种室外型电磁环境监测用控制箱的实施原理为:当操作者将柜门12关闭后,连接板13上的螺杆21与固定板20上的缺口201相对应,然后操作者将螺杆21转入缺口201内,接着操作者旋紧蝶形螺母22,使得蝶形螺母22抵紧在橡胶垫23上,从而可将柜门12稳定地固定住,此时密封圈16抵触在密封垫17上,第二密封钩19与第一密封钩18相勾接,起到了对柜门12与柜体11之间密封的效果。

以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。


技术特征:

1.一种室外型电磁环境监测用控制箱,包括柜体(11)和柜门(12),其特征在于:所述柜体(11)开口端沿内侧壁周缘设置有连接板(13),所述连接板(13)远离柜体(11)的一端沿周缘设置有导水板(14),所述导水板(14)朝远离柜体(11)的一侧延伸设置,且所述导水板(14)朝柜体(11)周侧倾斜延伸,所述柜门(12)朝向柜体(11)的端面上沿周侧设置有沿边(15),所述沿边(15)靠近柜体(11)的端壁上沿周侧设置有密封圈(16),所述沿边(15)靠近柜体(11)的端壁上沿周侧开设有卡接槽(151),所述密封圈(16)靠近柜门(12)的端面上设置有与卡接槽(151)相配合的卡接棱(161),所述密封圈(16)靠近柜体(11)的端面与连接板(13)抵触设置,所述沿边(15)的下沿上开设有若干排水孔(152),所述柜门(12)的一侧铰接设置在连接板(13)上,所述柜门(12)的另一侧通过锁紧件与连接板(13)相固定。

2.根据权利要求1所述的室外型电磁环境监测用控制箱,其特征在于:所述连接板(13)背离柜体(11)的端面上沿周侧开设有与沿边(15)相对应的密封槽(131),所述密封槽(131)内嵌设有密封垫(17),所述密封垫(17)与密封圈(16)相抵触。

3.根据权利要求2所述的室外型电磁环境监测用控制箱,其特征在于:所述密封垫(17)朝向密封圈(16)的端面上沿周侧开设有环槽(171),所述环槽(171)的槽壁上沿周侧设置有第一密封钩(18),所述密封圈(16)朝向密封垫(17)的端面上沿周侧设置有与第一密封钩(18)相配合的第二密封钩(19)。

4.根据权利要求1所述的室外型电磁环境监测用控制箱,其特征在于:所述锁紧件包括固定板(20),所述固定板(20)设置在柜门(12)的侧壁上,所述连接板(13)上与固定板(20)相对应的位置处设置有螺杆(21),所述螺杆(21)的一端转动设置在连接板(13)上,所述固定板(20)上开设有供螺杆(21)的另一端转入的缺口(201),所述螺杆(21)上螺纹连接有蝶形螺母(22),所述蝶形螺母(22)抵紧在固定板(20)背离柜体(11)的端面上。

5.根据权利要求4所述的室外型电磁环境监测用控制箱,其特征在于:所述固定板(20)背离柜体(11)的端面上设置有橡胶垫(23),所述蝶形螺母(22)与橡胶垫(23)抵触设置。

6.根据权利要求1所述的室外型电磁环境监测用控制箱,其特征在于:所述柜体(11)的上方设置有遮雨板(24),所述遮雨板(24)的边沿延伸出柜体(11)的顶面,所述遮雨板(24)与柜体(11)之间设置有若干支撑杆(25),所述支撑杆(25)的一端固定连接在遮雨板(24)上,所述支撑杆(25)的另一端固定连接在柜体(11)上。

7.根据权利要求1所述的室外型电磁环境监测用控制箱,其特征在于:所述柜体(11)的侧壁上开设有若干通风孔(111),所述通风孔(111)内设置有过滤板(26),所述过滤板(26)的侧壁与通风孔(111)的孔壁固定连接。

8.根据权利要求7所述的室外型电磁环境监测用控制箱,其特征在于:所述柜体(11)的外侧壁上位于通风孔(111)的上方均设置有挡雨板(27)。

技术总结
本申请涉及一种室外型电磁环境监测用控制箱,应用在环境监测领域,其包括柜体和柜门,柜体开口端设置有连接板,连接板远离柜体的一端设置有导水板,导水板朝远离柜体的一侧延伸设置,且导水板朝柜体周侧倾斜延伸,柜门朝向柜体的端面上设置有沿边,沿边靠近柜体的端壁上设置有密封圈,沿边靠近柜体的端壁上开设有卡接槽,密封圈靠近柜门的端面上设置有与卡接槽相配合的卡接棱,密封圈靠近柜体的端面与连接板抵触设置,沿边的下沿上开设有若干排水孔,柜门的一侧铰接设置在连接板上,柜门的另一侧通过锁紧件与连接板相固定。本申请具有使得水不易从柜门与柜体之间的缝隙渗入柜体内的效果。

技术研发人员:李培明;狄琳琳;祁建民;王文兵;王浩
受保护的技术使用者:江苏清全科技有限公司
技术研发日:2020.12.15
技术公布日:2021.06.29

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