CN112947317A - 一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置,包括传感架,固定座,固定孔,吸附块,可滑动视频监控架结构,可转动红外传感管结构,可调节压力传感管结构,可卡接固定传递箱结构,第一移动管,斜T型螺纹管,螺纹杆,固定管,连接管,顶紧螺栓,金属软管和温度传感器组件,所述的传感架的下端分别螺栓连接在固定座的上端中间位置。本发明温度传感器组件,摄像头组件,红外线传感器组件,压力传感器组件,中央处理器和无线信号输送模块的设置,有利于在工作中通过传感器部件将信息输送至中央处理器,在经过无线信号输送模块输送至数控设备的终端,方便实现物联网传感工作。
Description
技术领域
本发明属于数控设备技术领域,尤其涉及一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置。
背景技术
数控设备是采用计算机实现数字程序控制的技术,数控技术也叫计算机数控技术,目前它是采用计算机实现数字程序控制的技术。这种技术用计算机按事先存贮的控制程序来执行对设备的运动轨迹和外设的操作时序逻辑控制功能。由于采用计算机替代原先用硬件逻辑电路组成的数控装置,使输入操作指令的存贮、处理、运算、逻辑判断等各种控制机能的实现,均可通过计算机软件来完成,处理生成的微观指令传送给伺服驱动装置驱动电机或液压执行元件带动设备运行。
但是现有的数控设备传感装置还存在着在使用的过程中不方便进行视频监控工作,不方便在工作中进行压力传感器调节工作和不方便进行红外线传感器角度调节以及不方便根据数控设备进行控制箱连接的问题。
因此,发明一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置显得非常必要。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置,以解决现有的数控设备传感装置还存在着在使用的过程中不方便进行视频监控工作,不方便在工作中进行压力传感器调节工作和不方便进行红外线传感器角度调节以及不方便根据数控设备进行控制箱连接的问题。一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置,包括传感架,固定座,固定孔,吸附块,可滑动视频监控架结构,可转动红外传感管结构,可调节压力传感管结构,可卡接固定传递箱结构,第一移动管,斜T型螺纹管,螺纹杆,固定管,连接管,顶紧螺栓,金属软管和温度传感器组件,所述的传感架的下端分别螺栓连接在固定座的上端中间位置;所述的固定孔分别开设在固定座的左右两侧内部中间位置;所述的吸附块分别镶嵌在固定座的下端内部中间位置;所述的可滑动视频监控架结构安装在传感架的外壁中间位置;所述的可转动红外传感管结构安装在固定管的下侧内部中间位置且设置在传感架的内部右侧;所述的可调节压力传感管结构安装在固定管的下侧内部中间位置且设置在传感架的内部左侧;所述的可卡接固定传递箱结构安装在传感架的左侧外壁;所述的第一移动管分别套接在传感架的外壁左右两侧;所述的斜T型螺纹管分别螺纹连接在传感架的外壁左右两侧并插接在第一移动管的左右两侧内部中间位置;所述的螺纹杆的上端分别焊接在第一移动管的下端中间位置;所述的固定管的上端分别螺纹连接在螺纹杆的外壁下部;所述的连接管滑动套接在传感架的外壁右侧中间位置;所述的顶紧螺栓螺纹连接在连接管的正表面中间位置且贯穿设置;所述的金属软管的下端螺栓连接在连接管的右侧中间位置;所述的温度传感器组件螺钉连接在金属软管的上端内部中间位置;所述的可滑动视频监控架结构包括第二移动管,调节螺栓,U型架,连接座,摄像头组件和防护罩,所述的调节螺栓分别螺纹连接在第二移动管的上端中间位置且贯穿设置;所述的U型架的上端分别螺栓连接在第二移动管的下端中间位置;所述的连接座的上端螺栓连接在U型架的下端中间位置;所述的摄像头组件螺栓连接在连接座的下端中间位置;所述的防护罩螺纹连接在连接座的外壁下部。
优选的,所述的可转动红外传感管结构包括延伸螺纹管,调节块,金属波纹管,连接块和红外线传感器组件,所述的调节块螺纹连接在延伸螺纹管的外壁下部;所述的延伸螺纹管的下端螺纹连接在金属波纹管的上侧内部中间位置;所述的连接块螺纹连接在金属波纹管的下侧内部中间位置;所述的红外线传感器组件螺钉连接在连接块的下端中间位置。
优选的,所述的可调节压力传感管结构包括可伸缩螺纹管,定位杆,压力传感器组件,缓冲弹簧,推动杆和压力杆,所述的定位杆滑动贯穿可伸缩螺纹管左右两侧开设的滑孔;所述的压力传感器组件螺钉连接在定位杆的下端中间位置;所述的缓冲弹簧插接在可伸缩螺纹管的下侧内部中间位置;所述的推动杆滑动贯穿可伸缩螺纹管左右两侧开设的滑孔;所述的压力杆的上端螺纹连接在推动杆的下端中间位置。
优选的,所述的可卡接固定传递箱结构包括控制箱,弧形卡接板,中央处理器,无线信号输送模块和信号指示灯,所述的弧形卡接板分别螺栓连接在控制箱的右侧上部和右侧下部;所述的中央处理器螺钉连接在控制箱的正表面上部中间位置;所述的无线信号输送模块螺钉连接在控制箱的正表面中间位置上部;所述的信号指示灯从上到下依次螺钉连接在控制箱的正表面下部左侧。
优选的,所述的吸附块采用正方体的磁铁块且设置在固定孔之间的下部;所述的顶紧螺栓和传感架接触设置。
优选的,所述的防护罩采用下端设置为弧形且透明的PVC罩;所述的摄像头组件设置在防护罩的内部中间位置。
优选的,所述的第二移动管滑动套接在传感架的外壁中间位置左右两侧;所述的调节螺栓和传感架接触设置。
优选的,所述的调节块采用内部中间位置开设有螺纹孔的不锈钢块且设置在金属波纹管的上端并接触设置;所述的连接块采用圆柱形的不锈钢螺纹块。
优选的,所述的延伸螺纹管的上端螺纹连接在固定管的下侧内部中间位置;所述的金属波纹管和红外线传感器组件设置在传感架的右侧。
优选的,所述的缓冲弹簧的上端套接在压力传感器组件的外壁;所述的缓冲弹簧设置在定位杆和推动杆之间;所述的压力杆的上端插接在可伸缩螺纹管的下侧内部中间位置。
优选的,所述的可伸缩螺纹管的上端螺纹连接在固定管的下侧内部中间位置且设置在传感架的左侧;所述的固定管的下端和定位杆的上端接触设置。
优选的,所述的中央处理器设置在无线信号输送模块的上端;所述的弧形卡接板采用弧形且带有弹性的不锈钢板。
优选的,所述的控制箱通过弧形卡接板安装在传感架的左侧外壁;所述的弧形卡接板卡接在传感架的外壁。
优选的,所述的温度传感器组件,摄像头组件和红外线传感器组件以及压力传感器组件电性连接中央处理器的输入端;所述的中央处理器和无线信号输送模块电性连接;所述的温度传感器组件,摄像头组件,红外线传感器组件,压力传感器组件和中央处理器以及无线信号输送模块均采用市面常见的电器组件。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
1.本发明中,所述的第二移动管,U型架,连接座,摄像头组件和防护罩以及传感架的设置,有利于在使用的过程中通过摄像头组件对数控设备的工作位置进行视频监控设备,然后将信息输送至数控设备的终端,方便在工作中进行监控工作。
2.本发明中,所述的可伸缩螺纹管,定位杆,压力传感器组件,缓冲弹簧,推动杆和压力杆以及固定管的设置,有利于在使用的过程中通过可伸缩螺纹管和固定管螺纹连接设置,方便在工作中调节压力传感器组件的高度,方便对不同的工作位置以及工件进行压力检测工作。
3.本发明中,所述的延伸螺纹管,调节块,金属波纹管,连接块和红外线传感器组件的设置,有利于在使用和工作的过程中转动金属波纹管的角度,同时带动红外线传感器组件进行转动,方便在使用的过程中调节红外线传感器组件进行检测,增加调节功能。
4.本发明中,所述的控制箱,弧形卡接板,传感架和固定座的设置,有利于在安装的过程中通过弧形卡接板卡接在传感架的外壁,方便在安装的过程中根据安装环境进行控制箱安装固定工作。
5.本发明中,所述的第二移动管,调节螺栓,U型架,连接座,摄像头组件和传感架的设置,有利于在使用功能的过程中通过第二移动管滑动套接在传感架的外壁,然后松开调节螺栓,左右推动第二移动管进行滑动,然后拧紧调节螺栓,方便在使用的过程中调节摄像头组件的位置。
6.本发明中,所述的传感架,第一移动管,斜T型螺纹管,螺纹杆和固定管的设置,有利于在使用的过程中通过斜T型螺纹管分别插接在第一移动管的左右两侧且与传感架螺纹连接设置,方便在使用的过程中进行固定管定向工作。
7.本发明中,所述的可伸缩螺纹管,定位杆,压力传感器组件,缓冲弹簧,推动杆和压力杆的设置,有利于在检测压力信息的过程中通过缓冲弹簧推动推动杆,方便在检测压力信息后进行复位工作。
8.本发明中,所述的第二移动管,U型架,连接座,摄像头组件和防护罩的设置,有利于在使用的过程中通过摄像头组件设置在防护罩的内部中间位置,方便在监控的过程中进行摄像头组件防护工作。
9.本发明中,所述的温度传感器组件,摄像头组件,红外线传感器组件,压力传感器组件,中央处理器和无线信号输送模块的设置,有利于在工作中通过传感器部件将信息输送至中央处理器,在经过无线信号输送模块输送至数控设备的终端,方便实现物联网传感工作。
附图说明
图1是本发明的结构示意图。
图2是本发明的可滑动视频监控架结构的结构示意图。
图3是本发明的可转动红外传感管结构的结构示意图。
图4是本发明的可调节压力传感管结构的结构示意图。
图5是本发明的可卡接固定传递箱结构的结构示意图。
图中:
1、传感架;2、固定座;3、固定孔;4、吸附块;5、可滑动视频监控架结构;51、第二移动管;52、调节螺栓;53、U型架;54、连接座;55、摄像头组件;56、防护罩;6、可转动红外传感管结构;61、延伸螺纹管;62、调节块;63、金属波纹管;64、连接块;65、红外线传感器组件;7、可调节压力传感管结构;71、可伸缩螺纹管;72、定位杆;73、压力传感器组件;74、缓冲弹簧;75、推动杆;76、压力杆;8、可卡接固定传递箱结构;81、控制箱;82、弧形卡接板;83、中央处理器;84、无线信号输送模块;85、信号指示灯;9、第一移动管;10、斜T型螺纹管;11、螺纹杆;12、固定管;13、连接管;14、顶紧螺栓;15、金属软管;16、温度传感器组件。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行具体描述,如附图1和附图2所示,一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置,包括传感架1,固定座2,固定孔3,吸附块4,可滑动视频监控架结构5,可转动红外传感管结构6,可调节压力传感管结构7,可卡接固定传递箱结构8,第一移动管9,斜T型螺纹管10,螺纹杆11,固定管12,连接管13,顶紧螺栓14,金属软管15和温度传感器组件16,所述的传感架1的下端分别螺栓连接在固定座2的上端中间位置;所述的固定孔3分别开设在固定座2的左右两侧内部中间位置;所述的吸附块4分别镶嵌在固定座2的下端内部中间位置;所述的可滑动视频监控架结构5安装在传感架1的外壁中间位置;所述的可转动红外传感管结构6安装在固定管12的下侧内部中间位置且设置在传感架1的内部右侧;所述的可调节压力传感管结构7安装在固定管12的下侧内部中间位置且设置在传感架1的内部左侧;所述的可卡接固定传递箱结构8安装在传感架1的左侧外壁;所述的第一移动管9分别套接在传感架1的外壁左右两侧;所述的斜T型螺纹管10分别螺纹连接在传感架1的外壁左右两侧并插接在第一移动管9的左右两侧内部中间位置;所述的螺纹杆11的上端分别焊接在第一移动管9的下端中间位置;所述的固定管12的上端分别螺纹连接在螺纹杆11的外壁下部;所述的连接管13滑动套接在传感架1的外壁右侧中间位置;所述的顶紧螺栓14螺纹连接在连接管13的正表面中间位置且贯穿设置;所述的金属软管15的下端螺栓连接在连接管13的右侧中间位置;所述的温度传感器组件16螺钉连接在金属软管15的上端内部中间位置;所述的可滑动视频监控架结构5包括第二移动管51,调节螺栓52,U型架53,连接座54,摄像头组件55和防护罩56,所述的调节螺栓52分别螺纹连接在第二移动管51的上端中间位置且贯穿设置;所述的U型架53的上端分别螺栓连接在第二移动管51的下端中间位置;所述的连接座54的上端螺栓连接在U型架53的下端中间位置;所述的摄像头组件55螺栓连接在连接座54的下端中间位置;所述的防护罩56螺纹连接在连接座54的外壁下部;进行使用时,通过外部螺栓贯穿固定孔3,将固定座2安装在数控设备合适的位置,并使用导线接通外部电源,松开调节螺栓52,滑动第二移动管51,同时带动连接座54和摄像头组件55,进行移动,方便在使用的过程中通过摄像头组件55进行视频监控工作。
本实施方案中,结合附图3所示,所述的可转动红外传感管结构6包括延伸螺纹管61,调节块62,金属波纹管63,连接块64和红外线传感器组件65,所述的调节块62螺纹连接在延伸螺纹管61的外壁下部;所述的延伸螺纹管61的下端螺纹连接在金属波纹管63的上侧内部中间位置;所述的连接块64螺纹连接在金属波纹管63的下侧内部中间位置;所述的红外线传感器组件65螺钉连接在连接块64的下端中间位置;然后根据数控设备工作需要,旋转延伸螺纹管61,通过延伸螺纹管61和固定管12螺纹连接设置,调整好延伸螺纹管61和固定管12的长度,同时转动金属波纹管63,在转动金属波纹管63的过程中带动红外线传感器组件65进行转动,将红外线传感器组件65转动至合适的角度,方便在工作中进行红外线传感工作。
本实施方案中,结合附图4所示,所述的可调节压力传感管结构7包括可伸缩螺纹管71,定位杆72,压力传感器组件73,缓冲弹簧74,推动杆75和压力杆76,所述的定位杆72滑动贯穿可伸缩螺纹管71左右两侧开设的滑孔;所述的压力传感器组件73螺钉连接在定位杆72的下端中间位置;所述的缓冲弹簧74插接在可伸缩螺纹管71的下侧内部中间位置;所述的推动杆75滑动贯穿可伸缩螺纹管71左右两侧开设的滑孔;所述的压力杆76的上端螺纹连接在推动杆75的下端中间位置;在数控设备工作的过程中,需要时,旋转可伸缩螺纹管71,通过可伸缩螺纹管71和固定管12螺纹连接设置,调整好可伸缩螺纹管71和固定管12的长度,然后使压力杆76接触检测工件或者位置,通过压力杆76推动推动杆75进行移动,使推动杆75接触压力传感器组件73的下端,方便数控设备进行压力检测传感工作。
本实施方案中,结合附图5所示,所述的可卡接固定传递箱结构8包括控制箱81,弧形卡接板82,中央处理器83,无线信号输送模块84和信号指示灯85,所述的弧形卡接板82分别螺栓连接在控制箱81的右侧上部和右侧下部;所述的中央处理器83螺钉连接在控制箱81的正表面上部中间位置;所述的无线信号输送模块84螺钉连接在控制箱81的正表面中间位置上部;所述的信号指示灯85从上到下依次螺钉连接在控制箱81的正表面下部左侧;在安装的过程中根据安装环境,将弧形卡接板82卡接在传感架1的外壁,然后各种传感器组件将信息输送至中央处理器83,通过中央处理器83和无线信号输送模块84电性连接设置,经过无线信号输送模块84将检测信息输送至数控设备的终端,进而完成物联网传感工作。
本实施方案中,具体的,所述的吸附块4采用正方体的磁铁块且设置在固定孔3之间的下部;所述的顶紧螺栓14和传感架1接触设置。
本实施方案中,具体的,所述的防护罩56采用下端设置为弧形且透明的PVC罩;所述的摄像头组件55设置在防护罩56的内部中间位置。
本实施方案中,具体的,所述的第二移动管51滑动套接在传感架1的外壁中间位置左右两侧;所述的调节螺栓52和传感架1接触设置。
本实施方案中,具体的,所述的调节块62采用内部中间位置开设有螺纹孔的不锈钢块且设置在金属波纹管63的上端并接触设置;所述的连接块64采用圆柱形的不锈钢螺纹块。
本实施方案中,具体的,所述的延伸螺纹管61的上端螺纹连接在固定管12的下侧内部中间位置;所述的金属波纹管63和红外线传感器组件65设置在传感架1的右侧。
本实施方案中,具体的,所述的缓冲弹簧74的上端套接在压力传感器组件73的外壁;所述的缓冲弹簧74设置在定位杆72和推动杆75之间;所述的压力杆76的上端插接在可伸缩螺纹管71的下侧内部中间位置。
本实施方案中,具体的,所述的可伸缩螺纹管71的上端螺纹连接在固定管12的下侧内部中间位置且设置在传感架1的左侧;所述的固定管12的下端和定位杆72的上端接触设置。
本实施方案中,具体的,所述的中央处理器83设置在无线信号输送模块84的上端;所述的弧形卡接板82采用弧形且带有弹性的不锈钢板。
本实施方案中,具体的,所述的控制箱81通过弧形卡接板82安装在传感架1的左侧外壁;所述的弧形卡接板82卡接在传感架1的外壁。
本实施方案中,具体的,所述的温度传感器组件16,摄像头组件55和红外线传感器组件65以及压力传感器组件73电性连接中央处理器83的输入端;所述的中央处理器83和无线信号输送模块84电性连接;所述的温度传感器组件16,摄像头组件55,红外线传感器组件65,压力传感器组件73和中央处理器83以及无线信号输送模块84均采用市面常见的电器组件。
工作原理
本发明中,进行使用时,通过外部螺栓贯穿固定孔3,将固定座2安装在数控设备合适的位置,并使用导线接通外部电源,松开调节螺栓52,滑动第二移动管51,同时带动连接座54和摄像头组件55,进行移动,方便在使用的过程中通过摄像头组件55进行视频监控工作,然后根据数控设备工作需要,旋转延伸螺纹管61,通过延伸螺纹管61和固定管12螺纹连接设置,调整好延伸螺纹管61和固定管12的长度,同时转动金属波纹管63,在转动金属波纹管63的过程中带动红外线传感器组件65进行转动,将红外线传感器组件65转动至合适的角度,方便在工作中进行红外线传感工作,在数控设备工作的过程中,需要时,旋转可伸缩螺纹管71,通过可伸缩螺纹管71和固定管12螺纹连接设置,调整好可伸缩螺纹管71和固定管12的长度,然后使压力杆76接触检测工件或者位置,通过压力杆76推动推动杆75进行移动,使推动杆75接触压力传感器组件73的下端,方便数控设备进行压力检测传感工作,在安装的过程中根据安装环境,将弧形卡接板82卡接在传感架1的外壁,然后各种传感器组件将信息输送至中央处理器83,通过中央处理器83和无线信号输送模块84电性连接设置,经过无线信号输送模块84将检测信息输送至数控设备的终端,进而完成物联网传感工作。
利用本发明所述的技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。
Claims (10)
1.一种用于高端智能数控设备的物联网传感装置,包括传感架(1),固定座(2),固定孔(3),吸附块(4),可滑动视频监控架结构(5),可转动红外传感管结构(6),可调节压力传感管结构(7),可卡接固定传递箱结构(8),第一移动管(9),斜T型螺纹管(10),螺纹杆(11),固定管(12),连接管(13),顶紧螺栓(14),金属软管(15)和温度传感器组件(16),所述的传感架(1)的下端分别螺栓连接在固定座(2)的上端中间位置;所述的固定孔(3)分别开设在固定座(2)的左右两侧内部中间位置;所述的吸附块(4)分别镶嵌在固定座(2)的下端内部中间位置;所述的第一移动管(9)分别套接在传感架(1)的外壁左右两侧;所述的斜T型螺纹管(10)分别螺纹连接在传感架(1)的外壁左右两侧并插接在第一移动管(9)的左右两侧内部中间位置;所述的螺纹杆(11)的上端分别焊接在第一移动管(9)的下端中间位置;所述的固定管(12)的上端分别螺纹连接在螺纹杆(11)的外壁下部;所述的连接管(13)滑动套接在传感架(1)的外壁右侧中间位置;所述的顶紧螺栓(14)螺纹连接在连接管(13)的正表面中间位置且贯穿设置;所述的金属软管(15)的下端螺栓连接在连接管(13)的右侧中间位置;所述的温度传感器组件(16)螺钉连接在金属软管(15)的上端内部中间位置;其特征在于,该用于高端智能数控设备的物联网传感装置中所述的可滑动视频监控架结构(5)安装在传感架(1)的外壁中间位置;所述的可转动红外传感管结构(6)安装在固定管(12)的下侧内部中间位置且设置在传感架(1)的内部右侧;所述的可调节压力传感管结构(7)安装在固定管(12)的下侧内部中间位置且设置在传感架(1)的内部左侧;所述的可卡接固定传递箱结构(8)安装在传感架(1)的左侧外壁;所述的可滑动视频监控架结构(5)包括第二移动管(51),调节螺栓(52),U型架(53),连接座(54),摄像头组件(55)和防护罩(56),所述的调节螺栓(52)分别螺纹连接在第二移动管(51)的上端中间位置且贯穿设置;所述的U型架(53)的上端分别螺栓连接在第二移动管(51)的下端中间位置;所述的连接座(54)的上端螺栓连接在U型架(53)的下端中间位置;所述的摄像头组件(55)螺栓连接在连接座(54)的下端中间位置;所述的防护罩(56)螺纹连接在连接座(54)的外壁下部。
2.如权利要求1所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的可转动红外传感管结构(6)包括延伸螺纹管(61),调节块(62),金属波纹管(63),连接块(64)和红外线传感器组件(65),所述的调节块(62)螺纹连接在延伸螺纹管(61)的外壁下部;所述的延伸螺纹管(61)的下端螺纹连接在金属波纹管(63)的上侧内部中间位置;所述的连接块(64)螺纹连接在金属波纹管(63)的下侧内部中间位置;所述的红外线传感器组件(65)螺钉连接在连接块(64)的下端中间位置。
3.如权利要求1所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的可调节压力传感管结构(7)包括可伸缩螺纹管(71),定位杆(72),压力传感器组件(73),缓冲弹簧(74),推动杆(75)和压力杆(76),所述的定位杆(72)滑动贯穿可伸缩螺纹管(71)左右两侧开设的滑孔;所述的压力传感器组件(73)螺钉连接在定位杆(72)的下端中间位置;所述的缓冲弹簧(74)插接在可伸缩螺纹管(71)的下侧内部中间位置;所述的推动杆(75)滑动贯穿可伸缩螺纹管(71)左右两侧开设的滑孔;所述的压力杆(76)的上端螺纹连接在推动杆(75)的下端中间位置。
4.如权利要求1所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的可卡接固定传递箱结构(8)包括控制箱(81),弧形卡接板(82),中央处理器(83),无线信号输送模块(84)和信号指示灯(85),所述的弧形卡接板(82)分别螺栓连接在控制箱(81)的右侧上部和右侧下部;所述的中央处理器(83)螺钉连接在控制箱(81)的正表面上部中间位置;所述的无线信号输送模块(84)螺钉连接在控制箱(81)的正表面中间位置上部;所述的信号指示灯(85)从上到下依次螺钉连接在控制箱(81)的正表面下部左侧。
5.如权利要求1所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的吸附块(4)采用正方体的磁铁块且设置在固定孔(3)之间的下部;所述的顶紧螺栓(14)和传感架(1)接触设置。
6.如权利要求1所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的防护罩(56)采用下端设置为弧形且透明的PVC罩;所述的摄像头组件(55)设置在防护罩(56)的内部中间位置。
7.如权利要求1所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的第二移动管(51)滑动套接在传感架(1)的外壁中间位置左右两侧;所述的调节螺栓(52)和传感架(1)接触设置。
8.如权利要求2所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的调节块(62)采用内部中间位置开设有螺纹孔的不锈钢块且设置在金属波纹管(63)的上端并接触设置;所述的连接块(64)采用圆柱形的不锈钢螺纹块。
9.如权利要求2所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的延伸螺纹管(61)的上端螺纹连接在固定管(12)的下侧内部中间位置;所述的金属波纹管(63)和红外线传感器组件(65)设置在传感架(1)的右侧。
10.如权利要求3所述的用于高端智能数控设备的物联网传感装置,其特征在于,所述的缓冲弹簧(74)的上端套接在压力传感器组件(73)的外壁;所述的缓冲弹簧(74)设置在定位杆(72)和推动杆(75)之间;所述的压力杆(76)的上端插接在可伸缩螺纹管(71)的下侧内部中间位置;所述的可伸缩螺纹管(71)的上端螺纹连接在固定管(12)的下侧内部中间位置且设置在传感架(1)的左侧;所述的固定管(12)的下端和定位杆(72)的上端接触设置。
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