一种搅拌式多向破拱的再生沥青料仓的制作方法

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一种搅拌式多向破拱的再生沥青料仓的制作方法

本实用新型涉及再生沥青领域,尤其涉及一种搅拌式多向破拱的再生沥青料仓。



背景技术:

沥青的再生就是老化的逆过程。通常可掺入再生剂,如掺玉米油、润滑油等。掺再生剂后,使沥青质相对含量降低,且提高软沥青质对沥青质的溶解能力,改善沥青的相容性,提高沥青的针入度和延度,使其恢复或接近原来的性能。

沥青再生的机理目前有两种理论,一种理论是“相容性理论”,该理论从化学热力学出发,认为沥青产生老化的原因是沥青胶体物系中各组分相容性的降低,导致组分间溶度参数差增大。如能掺入一定的再生剂使其溶度参数差减小,则沥青即能恢复到(甚至超过)原来的性质。另一种理论是“组分调节理论”。该理论是从化学组分移行出发,认为由于组分的移行,沥青老化后,某些组分偏多,而某些组分偏少,各组分间比例不协调,所以导致沥青路用性能降低,如能通过掺加再生剂调节其组分测沥青将恢复原来的性质。实际上,这两个理论是一致的,前者是从沥青内部结构的化学能来解释,后者是从宏观化学组成量来解释。

在沥青再生处理的过程中,需要将沥青添加到料仓内经过混合、破碎等处理。沥青在料仓内常会发生堵塞现象,特别在出料口处堵塞更加明显。专利申请号为CN201420565231.2的实用新型专利公布了一种搅拌式垂直破拱装置,它由安装于料仓上端的破拱电动机、电机输出轴,以及破拱桨叶组成。其中破拱电动机的支撑板的四周连接于料仓支架;电机输出轴垂直穿过料仓,其底端横向固结有若干个破拱桨叶。当产生结拱时,启动破拱电动机,破拱桨叶将结拱处的拱形截面层破坏从而使物料顺利落下。本搅拌式破拱装置结构简单,破拱用的搅拌轴垂直于地面,安装方便。

但是,上述破拱装置的搅拌桨仅能水平转动,搅拌桨上方的物料被转动的搅拌桨阻挡,反而不易落下。搅拌桨水平转动仅能松动结拱部位小范围的物料,而搅拌桨上方较厚的物料不会被松动,导致再次结拱发生。必须使搅拌桨复合运动,才能从多个方向对物料进行破拱,保证均匀出料。



技术实现要素:

本实用新型克服了现有技术的不足,提供一种搅拌桨可从多个方向进行破拱的再生沥青料仓,解决了现有再生沥青料仓结拱后难以破拱的的问题。

为解决上述的技术问题,本实用新型采用以下技术方案:

一种搅拌式多向破拱的再生沥青料仓,包括机架,机架上安装有再生沥青料仓;所述再生沥青料仓的底部通过轴承连接有破拱轴,机架上安装有用于驱动破拱轴转动的驱动机构,驱动机构与破拱轴的下端连接;破拱轴上套设有搅拌桨,破拱轴上设置有用于推动搅拌桨转动的凸键;机架上安装有升降机构,升降机构的输出端连接有升降套轴,升降套轴套设于破拱轴上,升降套轴的另一端与搅拌桨可转动连接。

作为本实用新型的优选方案,所述搅拌桨靠近升降套轴的一端设置有环形槽,升降套轴的端部固定有环形凸块,环形凸块套设于环形槽内。

作为本实用新型的优选方案,所述驱动机构包括驱动电机,驱动电机安装于机架上,驱动电机的输出轴连接有主动轮,破拱轴的下端连接有从动轮,主动轮和从动轮通过皮带传动。

作为本实用新型的优选方案,所述升降机构包括升降气缸,升降气缸安装于机架上,升降气缸的活塞杆与升降套轴远离搅拌桨的一端固定连接。

作为本实用新型的优选方案,所述破拱轴的两端均设置有用于限制搅拌桨升降时的上、下极限位置的挡块。

作为本实用新型的优选方案,所述机架上安装有风机,风机的出风口连接有吹气管,吹气管的另一端与升降套轴的内腔连通,升降套轴的壁上开有吹气孔。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

1、本实用新型的驱动机构带动破拱轴转动,破拱轴上的凸键推动搅拌桨转动,从而搅拌桨对再生沥青料仓的的出料口进行破拱。当升降机构带动升降套轴升降时,搅拌桨随升降套轴一起升降,从而搅拌桨转动的同时还进行升降运动。搅拌桨搅拌时对再生沥青料仓出料口的沥青进行破拱,并且搅拌桨升降运动使搅拌桨上方的沥青松动,从而沥青可均匀落下,避免了搅拌桨上方的沥青再次结拱的情况。本实用新型可从水平方向和竖直方向同时对沥青进行破拱,保证沥青可持续性均匀下落,避免搅拌桨对沥青形成阻挡的情况,提高了破拱效率和破拱效果。

2、由于环形凸块套设于环形槽内,则搅拌桨转动时,升降套轴不会随搅拌桨转动。环形凸块在环形槽内滑动时,升降套轴拉动搅拌桨升降,因此搅拌桨可同时转动和升降,而不会与升降套轴产生运动干涉,保证了搅拌桨的多维运动。

3、当驱动电机启动后,主动轮带动从动轮转动,从而破拱轴和搅拌桨一起转动。驱动电机并不设置于破拱轴下方,避免驱动机构阻挡沥青的下落,也保证了驱动电机不被损坏。由于主动轮与从动轮通过皮带传动,则从动轮位于再生沥青料仓的出料口以下的位置,破拱轴贯穿整个出料口,搅拌桨可下降到再生沥青料仓的出料口的最下端,保证破拱彻底,避免再生沥青料仓的出料口的堵塞。

4、升降气缸启动后,升降气缸的活塞杆连续升降运动,则升降套轴带动搅拌桨连续升降。当搅拌桨上升时,搅拌桨将部分沥青从狭小的再生沥青料仓的出料口推举到更宽敞的再生沥青料仓的仓内,沥青的相互挤压瞬间得到释放,此时沥青的顺利落下。当搅拌桨下降时,搅拌桨还能推动下方的沥青快速下落,提高沥青下落速度。因此,当搅拌桨可升降时,沥青不会再次发生相互挤压,避免再次结拱。

5、破拱轴上的挡块可避免搅拌桨在升降的过程中脱出破拱轴,保证搅拌桨的平稳移动。

6、风机可对再生沥青料仓内的沥青进行吹扫,沥青迅速解块,进一步提高了破拱效率。并且,由于升降套轴始终在升降,吹气孔也在上下移动,则风机可对再生沥青料仓内各个区域的沥青进行吹扫,提高了吹气破拱的效果。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图;

图2是本实用新型的局部结构图;

图3是图1中A处的局部放大图;

图4是搅拌桨和破拱轴的横截面图。

图中,1-机架,2-再生沥青料仓,3-破拱轴,4-驱动机构,5-搅拌桨,6-升降机构,7-升降套轴,8-风机,31-凸键,32-挡块,41驱动电机,42-主动轮,43-从动轮,51-环形槽,61-升降气缸,71-环形凸块,72-吹气孔,81-吹气管。

具体实施方式

下面结合附图,对本实用新型作详细的说明。

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例一

如图1和图4所示,本实用新型包括机架1,机架1上安装有再生沥青料仓2;所述再生沥青料仓2的底部通过轴承连接有破拱轴3,机架1上安装有用于驱动破拱轴3转动的驱动机构4,驱动机构4与破拱轴3的下端连接;破拱轴3上套设有搅拌桨5,破拱轴3上设置有用于推动搅拌桨5转动的凸键31;机架1上安装有升降机构6,升降机构6的输出端连接有升降套轴7,升降套轴7套设于破拱轴3上,升降套轴7的另一端与搅拌桨5可转动连接。

本实用新型的驱动机构4带动破拱轴3转动,破拱轴3上的凸键31推动搅拌桨5转动,从而搅拌5桨对再生沥青料仓2的的出料口进行破拱。当升降机构6带动升降套轴7升降时,搅拌桨5随升降套轴7一起升降,从而搅拌桨5转动的同时还进行升降运动。搅拌桨5搅拌时对再生沥青料仓出料口2的沥青进行破拱,并且搅拌桨5升降运动使搅拌桨5上方的沥青松动,从而沥青可均匀落下,避免了搅拌桨5上方的沥青再次结拱的情况。本实用新型可从水平方向和竖直方向同时对沥青进行破拱,保证沥青可持续性均匀下落,避免搅拌桨5对沥青形成阻挡的情况,提高了破拱效率和破拱效果。

实施例二

如图2和图3所示,在实施例一的基础上,所述搅拌桨5靠近升降套轴7的一端设置有环形槽51,升降套轴7的端部固定有环形凸块71,环形凸块71套设于环形槽51内。

由于环形凸块71套设于环形槽51内,则搅拌桨5转动时,升降套轴7不会随搅拌桨5转动。环形凸块71在环形槽51内滑动时,升降套轴7拉动搅拌桨5升降,因此搅拌桨5可同时转动和升降,而不会与升降套轴7产生运动干涉,保证了搅拌桨5的多维运动。

实施例三

在实施例一或实施例二的基础上,所述驱动机构4包括驱动电机41,驱动电机41安装于机架1上,驱动电机41的输出轴连接有主动轮42,破拱轴3的下端连接有从动轮43,主动轮42和从动轮43通过皮带传动。

当驱动电机41启动后,主动轮42带动从动轮43转动,从而破拱轴3和搅拌桨5一起转动。驱动电机41并不设置于破拱轴3下方,避免驱动机构4阻挡沥青的下落,也保证了驱动电机41不被损坏。由于主动轮42与从动轮43通过皮带传动,则从动轮43位于再生沥青料仓2的出料口以下的位置,破拱轴3贯穿整个出料口,搅拌桨5可下降到再生沥青料仓2的出料口的最下端,保证破拱彻底,避免再生沥青料仓2的出料口的堵塞。

实施例四

在上述任意一项实施例的基础上,所述升降机构6包括升降气缸61,升降气缸61安装于机架1上,升降气缸61的活塞杆与升降套轴7远离搅拌桨5的一端固定连接。

升降气缸61启动后,升降气缸61的活塞杆连续升降运动,则升降套轴7带动搅拌桨5连续升降。当搅拌桨5上升时,搅拌桨5将部分沥青从狭小的再生沥青料仓2的出料口推举到更宽敞的再生沥青料仓2的仓内,沥青的相互挤压瞬间得到释放,此时沥青的顺利落下。当搅拌桨5下降时,搅拌桨5还能推动下方的沥青快速下落,提高沥青下落速度。因此,当搅拌桨5可升降时,沥青不会再次发生相互挤压,避免再次结拱。

实施例五

在上述任意一项实施例的基础上,所述破拱轴3的两端均设置有用于限制搅拌桨5升降时的上、下极限位置的挡块32。

破拱轴3上的挡块32可避免搅拌桨5在升降的过程中脱出破拱轴3,保证搅拌桨5的平稳移动。

实施例六

在上述任意一项实施例的基础上,所述机架1上安装有风机8,风机8的出风口连接有吹气管81,吹气管81的另一端与升降套轴7的内腔连通,升降套轴7的壁上开有吹气孔72。

风机8可对再生沥青料仓2内的沥青进行吹扫,沥青迅速解块,进一步提高了破拱效率。并且,由于升降套轴7始终在升降,吹气孔72也在上下移动,则风机8可对再生沥青料仓2内各个区域的沥青进行吹扫,提高了吹气破拱的效果。

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