莫西3D模型平台,坚持走精品路线!
当前位置: 3D模型下载 > 实验室恒温振荡培养设备结构设计
用户头像

实验室恒温振荡培养设备结构设计

项目分类:3D模型下载 发布时间:2025-02-20 ID:942594
  • 实验室恒温振荡培养设备结构设计
  • 实验室恒温振荡培养设备结构设计

  在生物、医药、化工领域的实验室场景中,样品的恒温振荡培养是微生物扩繁、细胞悬浮培养、试剂混匀反应等实验环节的核心工序,这类设备的结构合理性直接影响实验结果的重复性与可靠性。这款振荡培养设备的结构设计,首先围绕实验室台面使用的安装边界做了适配,整体采用立式窄体布局,底部设置四个可调式防滑支撑脚,可直接放置在标准实验台面上,无需额外预埋固定结构,支撑脚的调节行程可适配台面±5mm的平面度误差,避免设备运行时因台面不平产生额外振动噪音。

  设备上半部分为培养腔体,上掀式透明防护舱门采用深蓝色透光材质,既可以阻隔外界光线对光敏性培养样品的干扰,又能让操作人员无需开启舱门即可直接观察内部样品的培养状态,舱门与腔体的结合处设置一圈嵌入式密封胶条,关闭后可形成相对密闭的培养空间,减少腔体内温湿度与外界环境的交换,降低温控系统的能耗波动。腔体内部的载物平台采用平面式网格结构设计,平台表面预留了通用试管夹、三角瓶夹的安装孔位,可兼容不同规格的实验室常用容器,从10ml离心管到500ml三角烧瓶都可以直接固定在平台上,无需额外定制适配夹具。

  设备的振荡驱动结构集成在腔体下方的主机舱内,采用行星齿轮传动的偏心振荡机构,相比传统的曲柄连杆结构,行星齿轮传动的运行噪音更低,振荡轨迹更稳定,可实现圆周式往复振荡,振荡频率的调节范围覆盖常规实验所需的区间,传动部件全部采用密封式润滑结构,日常使用无需频繁加注润滑脂,减少维护工作量。温控系统的传感探头布置在腔体内部的回风位置,可实时采集腔体内的实际空气温度,配合腔体侧壁的均流风道设计,让腔体内不同位置的温度差控制在极小范围内,保证平台上所有位置的样品都处于一致的温度环境中,避免因温度分布不均导致的样品培养效果差异。

  设备正面的操控区域采用倾斜式布局,操作人员站立在实验台前即可清晰观察到显示屏上的参数数值,操控按键设置在显示屏下方,按键的触发行程做了适配,佩戴一次性实验手套也可以准确操作,不会出现误触。主机舱的侧面设置了散热通风孔,通风孔采用错位格栅结构,既可以保证内部电气元件的散热通风,又能防止外界的液体泼溅进入设备内部,适配实验室日常操作中可能出现的少量试剂泼洒场景。

  从三维建模的角度来看,这款设备的结构拆分逻辑清晰,所有零部件的装配关系都做了干涉检查,舱门的铰链开合角度做了限位设计,最大开启角度可达到110度,方便操作人员取放内部的培养样品,不会出现舱门开启后遮挡操作空间的问题。载物平台与振荡驱动机构的连接采用快拆式结构,日常清洁腔体时可以直接将平台取下,清理平台上洒落的培养基残留,无需拆卸其他传动部件。设备的外壳采用拼接式钣金结构,所有边角都做了圆弧过渡处理,避免实验室操作人员走动时被尖锐边角磕碰,整体外观的线条简洁,没有多余的突出结构,适配实验室整洁的操作环境要求。

------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0)
    还没有评论,快来抢沙发吧!