一种结构简单的双步扫雪机的制作方法

文档序号:17641494发布日期:2019-05-11 00:42阅读:301来源:国知局
一种结构简单的双步扫雪机的制作方法

本发明涉及扫雪机技术领域,尤其涉及一种结构简单的双步扫雪机。



背景技术:

传统的扫雪机,通过刮雪器转动直接将雪抛向出雪口,这样会有大部分的雪不能被准确地抛向出雪口,扫雪效率较低,且因负载的原因,扫雪的宽度受到限制,进一步限制了扫雪效率。故现在大部分采用双步扫雪机,双步扫雪机将扫雪分成两步进行,第一步扫雪时,刮雪器转动实现刮雪,第二步扫雪时,抛雪叶轮通过上、下喷口组件将雪抛出,通过两步扫雪使得雪可以较为准确地抛向出雪口,提高扫雪效率。由于目前的双步扫雪机都是两节传动将刮雪器与抛雪叶轮分开设置,同时需要双电机驱动,结构较为复杂。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种结构简单的双步扫雪机。

为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:一种结构简单的双步扫雪机,包括机体及设于机体上的扫雪装置和驱动装置,扫雪装置包括刮雪器、叶轮和刮雪罩,刮雪罩上设有出雪口,扫雪装置还包括第一转轴、第二转轴和行星齿轮组件,第一转轴和第二转轴通过行星齿轮组件传动配合,第一转轴的轴线和第二转轴的轴线重合设置,叶轮固定于第一转轴上,刮雪器固定于第二转轴上,驱动装置驱动第一转轴转动使得叶轮工作,第一转轴通过行星齿轮组件带动第二转轴转动使得刮雪器工作。

进一步的,所述刮雪器为双线对称螺旋叶片,双线对称螺旋叶片设有两个,叶轮位于两个双线对称螺旋叶片之间。

进一步的,所述刮雪器为双线对称螺旋叶片,叶轮位于靠近驱动装置的一侧,双线对称螺旋叶片位于远离驱动装置的一侧;或者,双线对称螺旋叶片位于靠近驱动装置的一侧,叶轮位于远离驱动装置的一侧。

进一步的,所述行星齿轮组件包括太阳轮、行星轮和齿圈,第一转轴与太阳轮固定连接,第二转轴套设于第一转轴上且与行星轮固定连接,齿圈固定于机体上。

进一步的,所述行星轮上设有连接孔,第二转轴靠近行星齿轮组件的一端设有与连接孔配合的连接轴;或者,所述行星轮上设有连接轴,第二转轴靠近行星齿轮组件的一端设有与连接轴配合的连接孔。

进一步的,所述第一转轴上套设有轴承,第二转轴通过轴承可转动地安装在第一转轴上。

进一步的,所述驱动装置包括电机、设于电机轴上的主动带轮及与第一转轴同步旋转的从动带轮,主动带轮与从动带轮通过皮带传动连接。

进一步的,所述叶轮包括多个抛雪叶片,抛雪叶片通过连接件固定于第一转轴上,连接件包括与第一转轴配合的连接管、套装于连接管外的圆管和连接圆管和连接管的支撑板,抛雪叶片固定于圆管上。

进一步的,所述抛雪叶片的边缘设有挡雪板,挡雪板远离抛雪叶片的一端朝向抛雪叶片的旋转方向倾斜。

进一步的,所述圆管上设有加强筋,加强筋位于抛雪叶片沿着旋转方向的背面。

采用上述技术方案后,本发明具有如下优点:

1、通过将叶轮固定于第一转轴上,刮雪器固定于第二转轴上,驱动装置驱动第一转轴转动带动叶轮转动,第一转轴与第二转轴通过行星齿轮组件传动配合,使得第一转轴与第二转轴的转速不同,第二转轴转动带动刮雪器转动,刮雪器转动进行刮雪,实现第一步扫雪,雪进入刮雪罩内后由叶轮通过出雪口抛出,实现第二步抛雪,从而实现双步扫雪的目的,因第二转轴为第一转轴通过行星齿轮组件带动转动,只需设置一个驱动装置驱动第一转轴转动即可,使得双步扫雪机的结构较为简单;同时,第一转轴和第二转轴的转速不同,使得刮雪器和叶轮的转速也不同,可以根据需要进行调节,提升双步扫雪机的工作效率。

2、刮雪器为双线对称螺旋叶片,双线对称螺旋叶片可以更加均匀、高效地进行扫雪,双线对称螺旋叶片设置有两个,叶轮位于两个双线对称螺旋叶片之间,可以使雪从叶轮的左右两侧进入叶轮再经过叶轮进行抛雪,使得双步扫雪机的扫雪比较高效。

3、刮雪器为双线对称螺旋叶片,双线对称螺旋叶片可以更加均匀、高效地进行扫雪,叶轮位于靠近驱动装置的一侧,双线对称螺旋叶片和行星齿轮组件位于远离驱动装置的一侧;或者,叶轮位于远离驱动装置的一侧,双线对称螺旋叶片和行星齿轮组件位于第一转轴靠近驱动装置的一侧,驱动装置通过第一转轴带动叶轮转动,第一转轴通过行星齿轮组件再带动双线对称螺旋叶片转动,实现扫雪和抛雪。

4、通过将第一转轴与太阳轮固定连接,第二转轴与行星轮固定连接,驱动装置驱动第一转轴转动时,第一转轴带动太阳轮转动,太阳轮与行星轮齿啮合故带动行星轮转动,行星轮带动第二转轴转动,将齿圈固定在机体上,保证齿圈不会转动,太阳轮和行星轮之间的传动更加可靠。

5、行星轮与第二转轴通过连接孔和连接轴连接,使得第二转轴可以与行星轮一起转动,且连接结构简单。

6、第二转轴通过轴承可转动地安装在第一转轴上,减小第一转轴与第二转轴之间的摩擦力,使得第一转轴和第二转轴之间的转动更加顺畅。

7、驱动装置包括电机、主动带轮和从动带轮,电机工作并通过电机轴带动主动带轮转动,主动带轮通过皮带带动从动带轮转动,进而实现驱动装置驱动第一转轴转动。

8、通过设置连接管和圆管,叶轮通过连接管固定在第一转轴上,圆管和连接管通过支撑板连接,圆管和连接管之间存在一定的距离,因靠近第一转轴越近,转速也慢,雪不容易被抛起,通过设置抛雪叶片距离第一转轴有一定的距离,使得雪不会堆积在叶轮上,提升双步扫雪机扫雪可靠性。

9、通过在抛雪叶片的边缘设置挡雪板,挡雪板远离抛雪叶片的一端朝向抛雪叶片的旋转方向倾斜,使得抛雪叶片上的雪不容易掉落,提高抛雪效率。

10、通过在圆管上设置加强筋,增加抛雪叶片的使用强度,使得双步扫雪机的使用更加可靠。

附图说明

下面结合附图对本发明作进一步说明:

图1为本发明实施例一所述双步扫雪机的结构示意图。

图2为本发明实施例一所述双步扫雪机中扫雪装置取掉刮雪罩后的结构示意图。

图3为本发明实施例一所述双步扫雪机中行星齿轮组件的结构示意图。

图4为本发明实施例一所述双步扫雪机中第二转轴的结构示意图。

图5为本发明实施例一所述双步扫雪机中驱动装置的结构示意图。

图6为本发明实施例一所述双步扫雪机中叶轮的结构示意图。

图7为本发明实施例二所述双步扫雪机的结构示意图。

图8为本发明实施例二所述双步扫雪机另一个角度的结构示意图。

图中所标各部件名称如下:

1、刮雪器;2、叶轮;21、抛雪叶片;211、挡雪板;212、加强筋;22、连接件;221、连接管;222、圆管;223、支撑板;3、刮雪罩;31、出雪口;4、第一转轴;5、第二转轴;51、连接轴;52、轴承;6、行星齿轮组件;61、太阳轮;62、行星轮;621、连接孔;63、齿圈;7、驱动装置;71、主动带轮;72、从动带轮;73、皮带;74、电机;8、机体。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。需要理解的是,下述的“上”、“下”、“左”、“右”、“纵向”、“横向”、“内”、“外”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”等指示方位或位置关系的词语仅基于附图所示的方位或位置关系,仅为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置/元件必须具有特定的方位或以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

实施例一:

如图1和图2所示,本发明提供一种结构简单的双步扫雪机,包括机体8及设于机体8上的扫雪装置和驱动装置7,扫雪装置包括刮雪器1、叶轮2、刮雪罩3、第一转轴4、第二转轴5和行星齿轮组件6,刮雪罩3上设有出雪口31,第一转轴4的轴线和第二转轴5的轴线重合设置,叶轮2固定于第一转轴4上,刮雪器1固定于第二转轴5上,驱动装置8驱动第一转轴4转动使得叶轮2工作,第一转轴4和第二转轴5通过行星齿轮组件6传动配合,使得第一转轴4与第二转轴5的转速不同,第一转轴4通过行星齿轮组件6带动第二转轴5转动使得刮雪器1工作,刮雪器转动进行刮雪,实现第一步扫雪,雪进入刮雪罩3内后由叶轮2通过出雪口31抛出,实现第二步抛雪,从而实现双步扫雪的目的,因第二转轴为第一转轴通过行星齿轮组件带动转动,只需设置一个驱动装置驱动第一转轴转动即可,使得双步扫雪机的结构较为简单;同时,第一转轴和第二转轴的转速不同,使得刮雪器和叶轮的转速也不同,可以根据需要进行调节,提升双步扫雪机的工作效率。

刮雪器1为双线对称螺旋叶片,双线对称螺旋叶片可以更加均匀、高效地进行扫雪,双线对称螺旋叶片设有两个,叶轮位于两个双线对称螺旋叶片之间,可以使雪从叶轮的左右两侧进入叶轮再经过叶轮进行抛雪,使得双步扫雪机的扫雪比较高效。出雪口31位于叶轮2的上方,使得雪可以更加精准地通过出雪口被抛出。

本实施例中,结合图3,行星齿轮组件6包括太阳轮61、行星轮62和齿圈63,第一转轴4与太阳轮61固定连接,第二转轴5套设于第一转轴1上且与行星轮62固定连接,驱动装置7驱动第一转轴4转动时,第一转轴4带动太阳轮61转动,太阳轮61与行星轮62齿啮合故带动行星轮62转动,行星轮62带动第二转轴5转动,齿圈63通过螺栓固定于机体8上,保证齿圈不会转动,太阳轮和行星轮之间的传动更加可靠。具体的,行星轮62设有3个,使得第二转轴的转动更加稳定。

行星轮62上设有连接孔621,结合图4,第二转轴5靠近行星齿轮组件6的一端设有与连接孔621配合的连接轴51,行星轮62与第二转轴5通过连接孔621和连接轴51连接,使得第二转轴5可以与行星轮62一起转动,且连接结构简单。

第一转轴4上套设有轴承52,第二转轴5通过轴承52可转动地安装在第一转轴1上,减小第一转轴1与第二转轴2之间的摩擦力,使得第一转轴和第二转轴之间的转动更加顺畅。轴承52设有2个,且分别位于第二转轴5的两端,使得第二转轴5的转动更加平稳。

结合图5,驱动装置7包括电机74、设于电机轴上的主动带轮71及与第一转轴4同步旋转的从动带轮72,主动带轮71与从动带轮72通过皮带73传动连接,电机74工作并通过电机轴带动主动带轮71转动,主动带轮71通过皮带73带动从动带轮72转动,进而实现驱动装置驱动第一转轴转动。电机74为串激电机,串激电机的结构较为简单。

结合图6,叶轮2包括多个抛雪叶片21,抛雪叶片21通过连接件22固定于第一转轴4上,连接件22包括连接管221、圆管222和支撑板223,连接管221与第一转轴4配合使得叶轮2固定在第一转轴4上,圆管222和连接管221通过支撑板223连接,圆管222和连接管221之间存在一定的距离,因靠近第一转轴越近,转速也慢,雪不容易被抛起,通过设置抛雪叶片距离第一转轴有一定的距离,使得雪不会堆积在叶轮上,提升双步扫雪机扫雪可靠性。

本实施例中,抛雪叶片21设置有4个,相邻抛雪叶片之间间隔90°,两个双线对称螺旋叶片的角度偏差为90°,使得每片螺旋叶片靠近叶轮的一端都位于相邻两个抛雪叶片之间,使得刮雪器扫的雪可以顺利进入叶轮并被叶轮抛起,使得双步扫雪机的扫雪更加高效、可靠。

抛雪叶片21的边缘设有挡雪板211,挡雪板211远离抛雪叶片21的一端朝向抛雪叶片21的旋转方向倾斜,使得抛雪叶片上的雪不容易掉落,提高抛雪效率。

圆管222上设有加强筋212,加强筋212位于抛雪叶片21沿着旋转方向的背面,通过在圆管上设置加强筋,增加抛雪叶片的使用强度,使得双步扫雪机的使用更加可靠。

可以理解的,行星轮也可以设置有1个,2个,4个等等。

可以理解的,也可以在行星轮上设置连接轴,第二转轴靠近行星齿轮组件的一端设置与连接轴配合的连接孔。

可以理解的,电机也可以为引擎、感应电机、无刷电机、磁阻电机等等。

实施例二:

本实施例与实施例一的主要区别在于,双线对称螺旋叶片位于靠近驱动装置的一侧,叶轮位于远离驱动装置的一侧。

如图7和图8所示,刮雪器1为双线对称螺旋叶片,双线对称螺旋叶片位于靠近驱动装置的一侧,叶轮2位于远离驱动装置的一侧。驱动装置通过第一转轴4带动叶轮2转动,第一转轴4通过行星齿轮组件6再带动双线对称螺旋叶片转动,实现扫雪和抛雪。

实施例三:

本实施例与实施例一、二的主要区别在于,叶轮位于靠近驱动装置的一侧,双线对称螺旋叶片位于远离驱动装置的一侧。

刮雪器为双线对称螺旋叶片,叶轮位于靠近驱动装置的一侧,双线对称螺旋叶片位于远离驱动装置的一侧。驱动装置通过第一转轴带动叶轮转动,第一转轴通过行星齿轮组件带动双线对称螺旋叶片转动,实现扫雪和抛雪。

除上述优选实施例外,本发明还有其他的实施方式,本领域技术人员可以根据本发明作出各种改变和变形,只要不脱离本发明的精神,均应属于本发明所附权利要求所定义的范围。

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