一种物流传送带自动采样装置的制作方法

文档序号:15584520发布日期:2018-10-02 18:13阅读:204来源:国知局

本发明涉及物流机械领域,更确切地说,是一种物流传送带自动采样装置。



背景技术:

物流机械设备是现代化企业的主要作业工具之一,是合理组织批量生产和机械化流水作业的基础。对第三方物流企业来说,物流设备又是组织物流活动的物质技术基础,体现着企业的物流能力大小。物流设备是物流系统中的物质基础,伴随着物流的发展与进步,物流设备不断得到提升与发展。物流设备领域中许多新的设备不断涌现,如四向托盘、高架叉车、自动分拣机、自动引导搬运车、集装箱等,极大的减轻了人们的劳动强度,提高了物流运作效率和服务质量,降低了物流成本,在物流作业中起着重要作用,极大的促进了物流的快速发展。物流设备是完成物流各项活动的工具与手段,是组织物流活动的物质技术基础。离开一定的物质技术条件,任何物流活动都将无法进行.运输、仓储保管、装卸搬运、流通加工、包装、信息处理等都需要相应的物流设备。所谓物流设备是指进行各项物流活动所必需的成套建筑和器物,组织实物流通所涉及的各种机械设备、运输工具、仓储设施、站场、电子计算机、通讯设备等。但是,现有设备存在以下缺点:

1、当前设备采样时需要传动带停止转动,之后才能进行采样,降低了传送带的工作效率。

2、经常启停传送带的电机会对电机的寿命造成损坏,会极大的降低设备的使用寿命。



技术实现要素:

针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种物流传送带自动采样装置,以解决当前设备采样时需要传动带停止转动,之后才能进行采样,降低了传送带的工作效率,经常启停传送带的电机会对电机的寿命造成损坏,会极大的降低设备的使用寿命。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种物流传送带自动采样装置,其结构包括上部采样机主体、传送带动力辊、主动力电动机箱、工作控制按钮、传送带、中部主支架、辅助电动机箱、左部从动辊、工作防护架,所述中部主支架的右端的上部设有上部采样机主体,所述上部采样机主体通过螺栓与中部主支架固定连接,所述中部主支架的右部的前端设有主动力电动机箱,所述主动力电动机箱通过焊接与中部主支架固定连接,所述中部主支架的右端设有传送带动力辊,所述传送带动力辊通过轴承与中部主支架活动连接,所述传送带动力辊通过传动链条与主动力电动机箱的内部的电动机连接,所述主动力电动机箱的前部设有工作控制按钮,所述传送带动力辊与传送带连接,所述传送带的左右两侧设有工作防护架,所述传送带的左端与左部从动辊连接,所述左部从动辊通过轴承与中部主支架连接,所述左部从动辊通过齿轮与辅助电动机箱连接,所述上部采样机主体包括采样器主体、采样器工作控制装置、间隔工作控制装置、前部传动齿轮组、传动杆、主动力输入连接装置、主体外壳、采样下料输出斗,所述主体外壳的下部的右部设有采样下料输出斗,所述主体外壳、采样下料输出斗均通过螺栓与中部主支架固定连接,所述主体外壳的内部的下部设有采样器主体,所述采样器主体的前端与采样器工作控制装置连接,所述采样器工作控制装置的前端与间隔工作控制装置连接,所述间隔工作控制装置的前端与前部传动齿轮组连接,所述前部传动齿轮组的前端与传动杆连接,所述传动杆的前端与主动力输入连接装置连接,所述主动力输入连接装置通过皮带与传送带动力辊连接。

作为本发明进一步地方案,所述采样器主体包括采样器链条支撑轮、采样器链条、采样板、采样器右部动力轮、动力输入连接辊、动力输入连接皮带、采样主动力电动机、电动机输出轴,所述采样器链条支撑轮与采样器链条过盈配合,所述采样器链条上固定设有采样板,所述采样器链条的右部与采样器右部动力轮连接,所述采样器右部动力轮的前部设有动力输入连接辊,所述动力输入连接辊通过动力输入连接皮带与电动机输出轴连接,所述电动机输出轴的设在采样主动力电动机的前部,所述采样主动力电动机通过电源连接线与采样器工作控制装置连接。

作为本发明进一步地方案,所述采样器工作控制装置包括电源接触控制滑轨、电源接触绝缘支撑滑块、活动电源接触头、电源接触绝缘支撑滑块复位弹簧、固定电源接触头、固定电源接触头绝缘支撑架、电源输出连接线,所述电源接触控制滑轨与电源接触绝缘支撑滑块活动连接,所述电源接触绝缘支撑滑块上固定设有活动电源接触头,所述活动电源接触头通过电源线与电源连接,所述电源接触绝缘支撑滑块的侧边通过电源接触绝缘支撑滑块复位弹簧与支架连接,所述活动电源接触头与固定电源接触头配合,所述固定电源接触头通过螺栓与固定电源接触头绝缘支撑架固定连接,所述采样主动力电动机通过电源输出连接线与固定电源接触头连接,所述电源接触绝缘支撑滑块与间隔工作控制装置连接。

作为本发明进一步地方案,所述间隔工作控制装置包括椭圆传动轮动力输入滚轮、椭圆传动轮、定位传动杆支撑轮、定位传动杆、定位传动杆滑动支撑架、l型传动连接杆、后端活动连接杆,所述椭圆传动轮动力输入滚轮上设有椭圆传动轮,所述椭圆传动轮通过螺栓与椭圆传动轮动力输入滚轮固定连接,所述椭圆传动轮动力输入滚轮的侧边与定位传动杆支撑轮活动连接,所述定位传动杆支撑轮通过轴承与定位传动杆连接,所述定位传动杆与定位传动杆滑动支撑架滑动连接,所述定位传动杆的末端与l型传动连接杆活动连接,所述l型传动连接杆的右端通过后端活动连接杆与电源接触绝缘支撑滑块连接,所述电源接触绝缘支撑滑块与后端活动连接杆通过轴承连接。

作为本发明进一步地方案,所述前部传动齿轮组包括蜗杆支撑轴承、蜗杆动力输入连接辊、蜗杆、传动蜗轮、蜗轮输出连接辊、蜗轮输出连接皮带、后部传动变速滚轮,所述蜗杆支撑轴承与支撑架固定连接,所述蜗杆支撑轴承的上部与蜗杆连接,所述蜗杆的底部固定设有蜗杆动力输入连接辊,所述蜗杆动力输入连接辊通过螺栓与蜗杆固定连接,所述蜗杆的右部与传动蜗轮啮合,所述传动蜗轮的前部固定设有蜗轮输出连接辊,所述传动蜗轮、蜗轮输出连接辊为一体化结构,所述蜗轮输出连接辊通过蜗轮输出连接皮带与后部传动变速滚轮连接。

作为本发明进一步地方案,所述传动杆包括传动杆动力输入连接齿轮、传动杆主体、传动杆输出连接辊、传动杆支架、动力传输皮带,所述传动杆动力输入连接齿轮与传动杆主体固定连接,所述传动杆主体的上部设有传动杆输出连接辊,所述蜗杆动力输入连接辊通过动力传输皮带与传动杆输出连接辊连接,所述传动杆支架通过轴承与传动杆主体连接。

作为本发明进一步地方案,所述主动力输入连接装置包括传送带动力辊连接皮带、下部传动连接杆、下部动力输入连接辊、下部传动连接杆齿轮,所述传送带动力辊连接皮带与传送带动力辊连接,所述传送带动力辊连接皮带的上端与下部动力输入连接辊连接,所述下部动力输入连接辊与下部传动连接杆固定连接,所述下部传动连接杆的右端设有下部传动连接杆齿轮。

作为本发明进一步地方案,所述蜗轮输出连接辊通过蜗轮输出连接皮带与后部传动变速滚轮的外轮连接,所述后部传动变速滚轮的内轮通过连接线与椭圆传动轮动力输入滚轮连接。

本发明的有益效果在于:本发明提供一种物流传送带自动采样装置的方案,通过设有上部采样机主体,设备在进行正常作业时,传送带动力辊通过传送带动力辊连接皮带带动下部传动连接杆、下部动力输入连接辊、下部传动连接杆齿轮转动,当下部传动连接杆、下部动力输入连接辊、下部传动连接杆齿轮转动时下部传动连接杆齿轮可以带动传动杆动力输入连接齿轮、传动杆主体、传动杆输出连接辊转动,当传动杆动力输入连接齿轮、传动杆主体、传动杆输出连接辊转动时可以动力传输皮带转动,之后可以带动蜗杆支撑轴承、蜗杆动力输入连接辊、蜗杆转动,当蜗杆支撑轴承、蜗杆动力输入连接辊、蜗杆转动时可以带动传动蜗轮、蜗轮输出连接辊转动,当传动蜗轮、蜗轮输出连接辊转动时可以带动蜗轮输出连接皮带、后部传动变速滚轮转动,之后可以带动椭圆传动轮动力输入滚轮、椭圆传动轮转动,当椭圆传动轮动力输入滚轮、椭圆传动轮转动时可以带动定位传动杆支撑轮、定位传动杆向右运动,当定位传动杆支撑轮、定位传动杆向右运动时可以带动l型传动连接杆转动,当l型传动连接杆转动时可以带动电源接触绝缘支撑滑块、活动电源接触头向下运动,当电源接触绝缘支撑滑块、活动电源接触头向下运动到活动电源接触头与固定电源接触头接触时可以连通电源,之后采样主动力电动机、电动机输出轴可以带动动力输入连接辊、动力输入连接皮带转动,当动力输入连接辊、动力输入连接皮带转动时可以带动采样器链条、采样板转动,当采样器链条、采样板转动到下部时可以将工件向右推,之后从采样下料输出斗输出,从而完成取样,调节蜗杆、传动蜗轮的齿轮比可以调节取样频率,可以在设备的运行过程中自动取样,同时可以调节取样频率,有效的提高了设备的稳定性和可靠性的同时还可以设置不同的取样率,提高了设备的实用性。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:

图1为本发明一种物流传送带自动采样装置的结构示意图。

图2为本发明一种上部采样机主体的结构示意图。

图3为本发明一种上部采样机主体的详细结构示意图。

图4为本发明一种上部采样机主体的工作状态图。

图中:上部采样机主体-1、传送带动力辊-2、主动力电动机箱-3、工作控制按钮-4、传送带-5、中部主支架-6、辅助电动机箱-7、左部从动辊-8、工作防护架-9、采样器主体-11、采样器工作控制装置-12、间隔工作控制装置-13、前部传动齿轮组-14、传动杆-15、主动力输入连接装置-16、主体外壳-17、采样下料输出斗-18、采样器链条支撑轮-111、采样器链条-112、采样板-113、采样器右部动力轮-114、动力输入连接辊-115、动力输入连接皮带-116、采样主动力电动机-117、电动机输出轴-118、电源接触控制滑轨-121、电源接触绝缘支撑滑块-122、活动电源接触头-123、电源接触绝缘支撑滑块复位弹簧-124、固定电源接触头-125、固定电源接触头绝缘支撑架-126、电源输出连接线-127、椭圆传动轮动力输入滚轮-131、椭圆传动轮-132、定位传动杆支撑轮-133、定位传动杆-134、定位传动杆滑动支撑架-135、l型传动连接杆-136、后端活动连接杆-137、蜗杆支撑轴承-141、蜗杆动力输入连接辊-142、蜗杆-143、传动蜗轮-144、蜗轮输出连接辊-145、蜗轮输出连接皮带-146、后部传动变速滚轮-147、传动杆动力输入连接齿轮-151、传动杆主体-152、传动杆输出连接辊-153、传动杆支架-154、动力传输皮带-155、传送带动力辊连接皮带-161、下部传动连接杆-162、下部动力输入连接辊-163、下部传动连接杆齿轮-164。

具体实施方式

为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。

请参阅图1-图4,本发明提供一种物流传送带自动采样装置的技术方案:

一种物流传送带自动采样装置,其结构包括上部采样机主体1、传送带动力辊2、主动力电动机箱3、工作控制按钮4、传送带5、中部主支架6、辅助电动机箱7、左部从动辊8、工作防护架9,其特征在于:所述中部主支架6的右端的上部设有上部采样机主体1,所述上部采样机主体1通过螺栓与中部主支架6固定连接,所述中部主支架6的右部的前端设有主动力电动机箱3,所述主动力电动机箱3通过焊接与中部主支架6固定连接,所述中部主支架6的右端设有传送带动力辊2,所述传送带动力辊2通过轴承与中部主支架6活动连接,所述传送带动力辊2通过传动链条与主动力电动机箱3的内部的电动机连接,所述主动力电动机箱3的前部设有工作控制按钮4,所述传送带动力辊2与传送带5连接,所述传送带5的左右两侧设有工作防护架9,所述传送带5的左端与左部从动辊8连接,所述左部从动辊8通过轴承与中部主支架6连接,所述左部从动辊8通过齿轮与辅助电动机箱7连接,所述上部采样机主体1包括采样器主体11、采样器工作控制装置12、间隔工作控制装置13、前部传动齿轮组14、传动杆15、主动力输入连接装置16、主体外壳17、采样下料输出斗18,所述主体外壳17的下部的右部设有采样下料输出斗18,所述主体外壳17、采样下料输出斗18均通过螺栓与中部主支架6固定连接,所述主体外壳17的内部的下部设有采样器主体11,所述采样器主体11的前端与采样器工作控制装置12连接,所述采样器工作控制装置12的前端与间隔工作控制装置13连接,所述间隔工作控制装置13的前端与前部传动齿轮组14连接,所述前部传动齿轮组14的前端与传动杆15连接,所述传动杆15的前端与主动力输入连接装置16连接,所述主动力输入连接装置16通过皮带与传送带动力辊2连接,所述采样器主体11包括采样器链条支撑轮111、采样器链条112、采样板113、采样器右部动力轮114、动力输入连接辊115、动力输入连接皮带116、采样主动力电动机117、电动机输出轴118,所述采样器链条支撑轮111与采样器链条112过盈配合,所述采样器链条112上固定设有采样板113,所述采样器链条112的右部与采样器右部动力轮114连接,所述采样器右部动力轮114的前部设有动力输入连接辊115,所述动力输入连接辊115通过动力输入连接皮带116与电动机输出轴118连接,所述电动机输出轴118的设在采样主动力电动机117的前部,所述采样主动力电动机117通过电源连接线与采样器工作控制装置12连接,所述采样器工作控制装置12包括电源接触控制滑轨121、电源接触绝缘支撑滑块122、活动电源接触头123、电源接触绝缘支撑滑块复位弹簧124、固定电源接触头125、固定电源接触头绝缘支撑架126、电源输出连接线127,所述电源接触控制滑轨121与电源接触绝缘支撑滑块122活动连接,所述电源接触绝缘支撑滑块122上固定设有活动电源接触头123,所述活动电源接触头123通过电源线与电源连接,所述电源接触绝缘支撑滑块122的侧边通过电源接触绝缘支撑滑块复位弹簧124与支架连接,所述活动电源接触头123与固定电源接触头125配合,所述固定电源接触头125通过螺栓与固定电源接触头绝缘支撑架126固定连接,所述采样主动力电动机117通过电源输出连接线127与固定电源接触头125连接,所述电源接触绝缘支撑滑块122与间隔工作控制装置13连接,所述间隔工作控制装置13包括椭圆传动轮动力输入滚轮131、椭圆传动轮132、定位传动杆支撑轮133、定位传动杆134、定位传动杆滑动支撑架135、l型传动连接杆136、后端活动连接杆137,所述椭圆传动轮动力输入滚轮131上设有椭圆传动轮132,所述椭圆传动轮132通过螺栓与椭圆传动轮动力输入滚轮131固定连接,所述椭圆传动轮动力输入滚轮131的侧边与定位传动杆支撑轮133活动连接,所述定位传动杆支撑轮133通过轴承与定位传动杆134连接,所述定位传动杆134与定位传动杆滑动支撑架135滑动连接,所述定位传动杆134的末端与l型传动连接杆136活动连接,所述l型传动连接杆136的右端通过后端活动连接杆137与电源接触绝缘支撑滑块122连接,所述电源接触绝缘支撑滑块122与后端活动连接杆137通过轴承连接,所述前部传动齿轮组14包括蜗杆支撑轴承141、蜗杆动力输入连接辊142、蜗杆143、传动蜗轮144、蜗轮输出连接辊145、蜗轮输出连接皮带146、后部传动变速滚轮147,所述蜗杆支撑轴承141与支撑架固定连接,所述蜗杆支撑轴承141的上部与蜗杆143连接,所述蜗杆143的底部固定设有蜗杆动力输入连接辊142,所述蜗杆动力输入连接辊142通过螺栓与蜗杆143固定连接,所述蜗杆143的右部与传动蜗轮144啮合,所述传动蜗轮144的前部固定设有蜗轮输出连接辊145,所述传动蜗轮144、蜗轮输出连接辊145为一体化结构,所述蜗轮输出连接辊145通过蜗轮输出连接皮带146与后部传动变速滚轮147连接,根据权利要求1或5所述的一种物流传送带自动采样装置,其特征在于:所述传动杆15包括传动杆动力输入连接齿轮151、传动杆主体152、传动杆输出连接辊153、传动杆支架154、动力传输皮带155,所述传动杆动力输入连接齿轮151与传动杆主体152固定连接,所述传动杆主体152的上部设有传动杆输出连接辊153,所述蜗杆动力输入连接辊142通过动力传输皮带155与传动杆输出连接辊153连接,所述传动杆支架154通过轴承与传动杆主体152连接,所述主动力输入连接装置16包括传送带动力辊连接皮带161、下部传动连接杆162、下部动力输入连接辊163、下部传动连接杆齿轮164,所述传送带动力辊连接皮带161与传送带动力辊2连接,所述传送带动力辊连接皮带161的上端与下部动力输入连接辊163连接,所述下部动力输入连接辊163与下部传动连接杆162固定连接,所述下部传动连接杆162的右端设有下部传动连接杆齿轮164,所述蜗轮输出连接辊145通过蜗轮输出连接皮带146与后部传动变速滚轮147的外轮连接,所述后部传动变速滚轮147的内轮通过连接线与椭圆传动轮动力输入滚轮131连接。

本发明的一种物流传送带自动采样装置的,其工作原理为:使用时,首先检查各部分是否稳固连接,确认设备完好之后,将设备放置在合适的位置,连接电源,调节工作状态和工作参数,之后即可开始正常工作,通过设有上部采样机主体1,设备在进行正常作业时,传送带动力辊2通过传送带动力辊连接皮带161带动下部传动连接杆162、下部动力输入连接辊163、下部传动连接杆齿轮164转动,当下部传动连接杆162、下部动力输入连接辊163、下部传动连接杆齿轮164转动时下部传动连接杆齿轮164可以带动传动杆动力输入连接齿轮151、传动杆主体152、传动杆输出连接辊153转动,当传动杆动力输入连接齿轮151、传动杆主体152、传动杆输出连接辊153转动时可以动力传输皮带155转动,之后可以带动蜗杆支撑轴承141、蜗杆动力输入连接辊142、蜗杆143转动,当蜗杆支撑轴承141、蜗杆动力输入连接辊142、蜗杆143转动时可以带动传动蜗轮144、蜗轮输出连接辊145转动,当传动蜗轮144、蜗轮输出连接辊145转动时可以带动蜗轮输出连接皮带146、后部传动变速滚轮147转动,之后可以带动椭圆传动轮动力输入滚轮131、椭圆传动轮132转动,当椭圆传动轮动力输入滚轮131、椭圆传动轮132转动时可以带动定位传动杆支撑轮133、定位传动杆134向右运动,当定位传动杆支撑轮133、定位传动杆134向右运动时可以带动l型传动连接杆136转动,当l型传动连接杆136转动时可以带动电源接触绝缘支撑滑块122、活动电源接触头123向下运动,当电源接触绝缘支撑滑块122、活动电源接触头123向下运动到活动电源接触头123与固定电源接触头125接触时可以连通电源,之后采样主动力电动机117、电动机输出轴118可以带动动力输入连接辊115、动力输入连接皮带116转动,当动力输入连接辊115、动力输入连接皮带116转动时可以带动采样器链条112、采样板113转动,当采样器链条112、采样板113转动到下部时可以将工件向右推,之后从采样下料输出斗18输出,从而完成取样,调节蜗杆143、传动蜗轮144的齿轮比可以调节取样频率,可以在设备的运行过程中自动取样,同时可以调节取样频率,有效的提高了设备的稳定性和可靠性的同时还可以设置不同的取样率,提高了设备的实用性。

本发明解决的问题是当前设备采样时需要传动带停止转动,之后才能进行采样,降低了传送带的工作效率,经常启停传送带的电机会对电机的寿命造成损坏,会极大的降低设备的使用寿命,本发明通过上述部件的互相组合,可以在设备的运行过程中自动取样,同时可以调节取样频率,有效的提高了设备的稳定性和可靠性的同时还可以设置不同的取样率,提高了设备的实用性。

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