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测量仪表防护机壳结构设计

项目分类:通用机械零部件 发布时间:2022-03-03 ID:563076
  • 测量仪表防护机壳结构设计
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  这款测量仪表外壳是针对工业现场传感类测量设备开发的防护承载结构,主要应用在车间生产线、户外监测站点、工业设备集成工位等场景,用来包裹内部核心测量传感元件,隔绝现场粉尘、切削液飞溅、轻微外力磕碰对内部精密元件的损伤,同时为内部器件提供稳定的安装基准,也方便现场运维人员快速开合完成器件调试、校准与更换作业。

  从结构设计逻辑来看,整体采用长方体箱式布局,这种形态的空间利用率最高,既可以适配常规方形安装基面的固定需求,也能在多台设备并排布设时减少空间浪费,相邻壳体之间可以紧密排布不会出现异形结构的空隙浪费。壳体顶部设置了四个吊环安装位,针对重量偏大的内置测量模组,现场安装时可以直接通过吊具完成整机组装吊装,不需要额外焊接吊点,避免焊接变形破坏壳体表面防护涂层。

  壳体的开合结构做了双侧门设计,正面与侧面均设置带拉手的可开启门体,不同方向的门体对应内部不同模块的安装区域,运维时不需要完全拆解整个壳体,只需要打开对应方位的门体就可以操作对应模块,大幅缩减现场维护的作业时间。门体与箱体的贴合处做了折边压合结构,配合内嵌的密封胶条可以阻挡常规工况下的粉尘与淋水侵入,满足一般工业现场的IP防护等级要求。门体上开设的六边形观察窗对应内部显示模块的安装位置,不需要开门就可以直接读取测量数据,观察窗采用内嵌式安装,边缘做了翻边处理,避免玻璃或亚克力面板受外力冲击脱落。

  壳体侧面的散热区域采用阵列式通风孔设计,通风孔的排布避开了内部核心电路板的安装位置,既可以保证内部器件工作产生的热量能够通过空气对流散出,也能避免大颗粒杂物直接从通风孔落入壳体内部落在电路板上。通风孔采用冲压成型,孔边做了去毛刺处理,防止装配或维护时划伤作业人员的手部,也避免毛刺脱落掉入壳体内部造成电路短路隐患。

  安装边界方面,壳体背部设置了两个向外延伸的安装支耳,支耳上开有长圆形安装孔,可以适配安装基面一定范围内的孔位误差,降低现场安装的对位难度,安装孔的孔径适配常规的膨胀螺栓与设备安装螺丝规格,不需要额外定制连接件就可以完成固定。壳体内部预留了统一的安装螺柱阵列,螺柱的位置按照常规测量传感模块、电源模块、接线端子排的通用安装尺寸排布,不同功能的模块可以直接通过螺丝固定在对应螺柱上,不需要额外在壳体内部焊接安装支架,减少装配工序。

  设计过程中充分考虑了钣金加工的工艺性,整个壳体的板材拆分均遵循常规钣金折弯、冲压的工艺要求,没有出现过小的折弯边或者超出常规冲压能力的微孔结构,所有折弯角都预留了合理的折弯半径,避免加工时出现板材开裂或者回弹超差的问题。壳体的边角处均做了钝角处理,没有尖锐的外凸棱角,避免现场安装、搬运过程中磕碰造成人员受伤。门板的拉手采用内嵌式与外凸式结合的设计,侧面门体因为经常需要开合操作,采用外凸式拉手方便施力,正面门体因为对应观察区域,采用内嵌式拉手避免外凸结构遮挡视线或者误碰开门。

  在实际应用中,这类壳体可以适配多种不同功能的测量传感设备,只需要调整内部安装螺柱的位置或者增加少量转接板,就可以承载不同尺寸的测量模块,不需要重新开发整套壳体结构,大幅降低衍生产品的开发周期与加工成本。壳体的外表面采用喷塑处理,具备基础的耐锈蚀、耐油污能力,可以适应多数工业现场的复杂环境,不需要额外做表面防护处理就可以长期使用。

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