一种便于比例调和的混凝土制造设备的制作方法

文档序号:14902602发布日期:2018-07-10 21:06阅读:145来源:国知局

本发明是一种便于比例调和的混凝土制造设备,属于混凝土制造设备领域。



背景技术:

混凝土,是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。制备混凝土时,首先应根据工程对和易性、强度、耐久性等的要求,合理地选择原材料并确定其配合比例,以达到经济适用的目的。混凝土配合比的设计通常按水灰比法则的要求进行。材料用量的计算主要用假定容重法或绝对体积法。

但是,现有设备在进行冷却工作时混凝土容易干燥,并且混入二氧化碳导致混凝土质量下降。



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便于比例调和的混凝土制造设备,以解决现有设备在进行冷却工作时混凝土容易干燥,并且混入二氧化碳导致混凝土质量下降。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种便于比例调和的混凝土制造设备,其结构包括主箱体、散热装置、进料管、进料口、搅拌电动机、连接支架、电控箱、控制旋钮、显示屏、出料口、主箱体底座、底部支架,所述主箱体的上部设有进料管,所述进料管的上部设有进料口,所述主箱体、进料管、进料口为一体化结构,所述进料管的直径为30-40cm,所述进料管的长度为10cm,所述进料管的右边设有连接支架,所述连接支架的上部设有搅拌电动机,所述连接支架通过焊接与主箱体的上部固定连接,所述连接支架为空心结构,所述连接支架为圆柱形结构,所述搅拌电动机的固定架通过螺栓与连接支架固定连接,所述搅拌电动机的输出轴通过传动连接杆与主箱体内部的搅拌器连接,所述主箱体的前部设有电控箱,所述电控箱通过螺栓与主箱体的外壳固定连接,所述电控箱通过电源连接线与电源连接,所述电控箱通过信号连接线与搅拌电动机连接,所述电控箱的前部设有显示屏,所述显示屏的右边设有控制旋钮,所述控制旋钮、显示屏均通过螺栓固定在电控箱的前部,所述控制旋钮、显示屏均通过信号连接线与设备连接,所述主箱体的右部的下部设有出料口,所述出料口的直径为15-20cm,所述主箱体的底部设有主箱体底座,所述主箱体底座通过焊接与主箱体固定连接,所述主箱体底座的底部设有底部支架,所述底部支架一共设有3根,所述散热装置包括进气处理系统、ph检测装置、液位连通装置、电信号转换装置、ph检测传动系统、液位检测传动系统、报警器工作控制装置、报警器、散热装置外壳,所述散热装置外壳的内部设有进气处理系统,所述进气处理系统的进气口设在散热装置外壳的上部,进气处理系统的下部的空气处理器内部设有ph检测装置,所述ph检测装置的后端通过电源连接线与电信号转换装置连接,所述电信号转换装置通过ph检测传动系统与报警器工作控制装置连接,所述ph检测装置的上部设有液位连通装置,所述液位连通装置设在进气处理系统的下部的空气处理器的右部,所述液位连通装置的输出端与液位检测传动系统连接,所述液位检测传动系统的上部通过连接线与报警器工作控制装置的另外一端连接,所述报警器工作控制装置与报警器连接,所述报警器工作控制装置、报警器均通过螺栓与散热装置外壳固定连接。

进一步的,所述进气处理系统包括空气过滤网、空气泵机主体、洗气箱连接管、洗气箱、布气盘、洗气液加注管、排气管,所述空气过滤网与散热装置外壳通过螺栓固定连接,所述空气过滤网通过连接管与空气泵机主体连接,所述空气泵机主体的输出口与洗气箱连接管连接,所述洗气箱连接管与布气盘连接,所述布气盘固定设在洗气箱的底部,所述洗气箱的上部与洗气液加注管、排气管连接,所述洗气箱的右部设有ph检测装置、液位连通装置。

进一步的,所述液位连通装置包括连通管、液面检测浮板、电源接触头,所述连通管与洗气箱连通,所述连通管的内部设有液面检测浮板,所述液面检测浮板的外部的输出端与电源接触头配合。

进一步的,所述ph检测装置包括ph值检测头、支撑底座、防过载保护电阻器,所述ph值检测头与支撑底座固定连接,所述ph值检测头通过电源连接线与防过载保护电阻器固定连接,所述防过载保护电阻器与电信号转换装置连接。

进一步的,所述电信号转换装置包括感应线圈、杠杆支撑架、杠杆复位弹簧、杠杆主体、感应磁铁,所述感应线圈设在电信号转换器底座的右部,所述感应线圈的下方设有杠杆支撑架,所述杠杆支撑架的下方设有杠杆复位弹簧,所述杠杆复位弹簧的右端与杠杆主体连接,所述杠杆主体的中部与杠杆支撑架连接,所述杠杆支撑架通过轴承与杠杆主体活动连接,所述感应线圈与感应磁铁块配合,所述感应磁铁通过胶水与杠杆主体固定连接。

进一步的,所述ph检测传动系统包括杠杆输出连接线、传动滚轮、传动滚轮连接线、输出齿轮、活动齿杆、液压器、液压器输出端,所述杠杆输出连接线与传动滚轮连接,所述传动滚轮一共设有3个,所述传动滚轮之间通过传动滚轮连接线连接,所述传动滚轮与输出齿轮通过连接线连接,所述输出齿轮与活动齿杆啮合,所述活动齿杆的下部与液压器固定连接,所述液压器通过液压连接管与液压器输出端连接。

进一步的,所述液位检测传动系统包括电动推杆、折叠支架、传动杠杆、连接杆传动杆、传动齿轮、传动杆、上部连接定滑轮,所述电动推杆与折叠支架的滑轨连接,所述折叠支架的上部通过活动连接杆与传动杠杆连接,所述传动杠杆的左端通过连接线与连接杆传动杆连接,所述连接杆传动杆通过右端的齿轮与传动齿轮啮合,所述传动齿轮通过连接线与传动杆连接,所述传动杆的上端通过连接线绕过上部连接定滑轮与报警器工作控制装置连接。

进一步的,所述报警器工作控制装置包括滑块滑动轨道、第一输出滑块、第二输出滑块、活动电源连接头支撑架、电源接触头、活动电源连接头支撑架复位弹簧,所述滑块滑动轨道的上部设有第一输出滑块,所述滑块滑动轨道的下部设有第二输出滑块,所述第一输出滑块、第二输出滑块的右侧均设有输出连接杆,所述第一输出滑块、第二输出滑块的右边设有活动电源连接头支撑架,所述活动电源连接头支撑架的右边设有电源接触头,所述活动电源连接头支撑架通过活动电源连接头支撑架复位弹簧与电源接触头的支撑架连接。

有益效果

本发明提供一种便于比例调和的混凝土制造设备的方案,设有散热装置,当设备在正常工作时,混凝土会发热,空气从空气过滤网进入到空气泵机主体内部,之后连接至洗气箱连接管、洗气箱、布气盘,最后从排气管输出至主箱体的内部的混凝土上,从而起到风冷散热的作用,ph值检测头可以检测当前洗气箱内部的氢氧化钠溶液的ph值,当ph值高于6时,ph值检测头传输的电流经过防过载保护电阻器连接至感应线圈,在感应线圈产生磁力,从而将杠杆主体、感应磁铁向上推,之后带动杠杆输出连接线、传动滚轮、传动滚轮连接线转动,之后输出齿轮逆时针转动,从而带动活动齿杆向下运动,并将液压器向下拉,同时液压器输出端向右运动,从而带动第二输出滑块向右运动推动活动电源连接头支撑架与电源接触头接触,连通电源,当液面下降到一定的位置时,液面检测浮板会和液面一起下降,从而连通电源,电动推杆带动折叠支架、传动杠杆向上运动,传动杠杆的左端将连接线向下拉,之后连接杆传动杆、传动齿轮、传动杆转动,连接杆传动杆、传动齿轮、传动杆转动时会带动连接线运动,从而拉动滑块滑动轨道向右运动推动活动电源连接头支撑架与电源接触头接触,连通电源,报警器开始报警,工作时可以有效的去除空气中的二氧化碳,同时提高冷却用气的湿度,有效的提高了设备生产的水泥的质量,提高了工作的稳定性。

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为本发明一种便于比例调和的混凝土制造设备的结构示意图。

图2为本发明散热装置的结构示意图。

图3为本发明散热装置的详细结构示意图。

图4为本发明散热装置的工作状态图。

图中:主箱体-1、散热装置-2、进料管-3、进料口-4、搅拌电动机-5、连接支架-6、电控箱-7、控制旋钮-8、显示屏-9、出料口-10、主箱体底座-11、底部支架-12、进气处理系统-21、ph检测装置-22、液位连通装置-23、电信号转换装置-24、ph检测传动系统-25、液位检测传动系统-26、报警器工作控制装置-27、报警器-28、散热装置外壳-29、空气过滤网-211、空气泵机主体-212、洗气箱连接管-213、洗气箱-214、布气盘-215、洗气液加注管-216、排气管-217、ph值检测头-221、支撑底座-222、防过载保护电阻器-223、连通管-231、液面检测浮板-232、电源接触头-233、感应线圈-241、杠杆支撑架-242、杠杆复位弹簧-243、杠杆主体-244、感应磁铁-245、杠杆输出连接线-251、传动滚轮-252、传动滚轮连接线-253、输出齿轮-254、活动齿杆-255、液压器-256、液压器输出端-257、电动推杆-261、折叠支架-262、传动杠杆-263、连接杆传动杆-264、传动齿轮-265、传动杆-266、上部连接定滑轮-267、滑块滑动轨道-271、第一输出滑块-272、第二输出滑块-273、活动电源连接头支撑架-274、电源接触头-275、活动电源连接头支撑架复位弹簧-276。

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,本发明提供一种便于比例调和的混凝土制造设备方案:其结构包括主箱体1、散热装置2、进料管3、进料口4、搅拌电动机5、连接支架6、电控箱7、控制旋钮8、显示屏9、出料口10、主箱体底座11、底部支架12,所述主箱体1的上部设有进料管3,所述进料管3的上部设有进料口4,所述主箱体1、进料管3、进料口4为一体化结构,所述进料管3的直径为30-40cm,所述进料管3的长度为10cm,所述进料管3的右边设有连接支架6,所述连接支架6的上部设有搅拌电动机5,所述连接支架6通过焊接与主箱体1的上部固定连接,所述连接支架6为空心结构,所述连接支架6为圆柱形结构,所述搅拌电动机5的固定架通过螺栓与连接支架6固定连接,所述搅拌电动机5的输出轴通过传动连接杆与主箱体1内部的搅拌器连接,所述主箱体1的前部设有电控箱7,所述电控箱7通过螺栓与主箱体1的外壳固定连接,所述电控箱7通过电源连接线与电源连接,所述电控箱7通过信号连接线与搅拌电动机5连接,所述电控箱7的前部设有显示屏9,所述显示屏9的右边设有控制旋钮8,所述控制旋钮8、显示屏9均通过螺栓固定在电控箱7的前部,所述控制旋钮8、显示屏9均通过信号连接线与设备连接,所述主箱体1的右部的下部设有出料口10,所述出料口10的直径为15-20cm,所述主箱体1的底部设有主箱体底座11,所述主箱体底座11通过焊接与主箱体1固定连接,所述主箱体底座11的底部设有底部支架12,所述底部支架12一共设有3根;所述散热装置2包括进气处理系统21、ph检测装置22、液位连通装置23、电信号转换装置24、ph检测传动系统25、液位检测传动系统26、报警器工作控制装置27、报警器28、散热装置外壳29,所述散热装置外壳29的内部设有进气处理系统21,所述进气处理系统21的进气口设在散热装置外壳29的上部,进气处理系统21的下部的空气处理器内部设有ph检测装置22,所述ph检测装置22的后端通过电源连接线与电信号转换装置24连接,所述电信号转换装置24通过ph检测传动系统25与报警器工作控制装置27连接,所述ph检测装置22的上部设有液位连通装置23,所述液位连通装置23设在进气处理系统21的下部的空气处理器的右部,所述液位连通装置23的输出端与液位检测传动系统26连接,所述液位检测传动系统26的上部通过连接线与报警器工作控制装置27的另外一端连接,所述报警器工作控制装置27与报警器28连接,所述报警器工作控制装置27、报警器28均通过螺栓与散热装置外壳29固定连接,所述进气处理系统21包括空气过滤网211、空气泵机主体212、洗气箱连接管213、洗气箱214、布气盘215、洗气液加注管216、排气管217,所述空气过滤网211与散热装置外壳29通过螺栓固定连接,所述空气过滤网211通过连接管与空气泵机主体212连接,所述空气泵机主体212的输出口与洗气箱连接管213连接,所述洗气箱连接管213与布气盘215连接,所述布气盘215固定设在洗气箱214的底部,所述洗气箱214的上部与洗气液加注管216、排气管217连接,所述洗气箱214的右部设有ph检测装置22、液位连通装置23,所述ph检测装置22包括ph值检测头221、支撑底座222、防过载保护电阻器223,所述ph值检测头221与支撑底座222固定连接,所述ph值检测头221通过电源连接线与防过载保护电阻器223固定连接,所述防过载保护电阻器223与电信号转换装置24连接,所述液位连通装置23包括连通管231、液面检测浮板232、电源接触头233,所述连通管231与洗气箱214连通,所述连通管231的内部设有液面检测浮板232,所述液面检测浮板232的外部的输出端与电源接触头233配合,所述电信号转换装置24包括感应线圈241、杠杆支撑架242、杠杆复位弹簧243、杠杆主体244、感应磁铁245,所述感应线圈241设在电信号转换器底座的右部,所述感应线圈241的下方设有杠杆支撑架242,所述杠杆支撑架242的下方设有杠杆复位弹簧243,所述杠杆复位弹簧243的右端与杠杆主体244连接,所述杠杆主体244的中部与杠杆支撑架242连接,所述杠杆支撑架242通过轴承与杠杆主体244活动连接,所述感应线圈241与感应磁铁245块配合,所述感应磁铁245通过胶水与杠杆主体244固定连接,所述ph检测传动系统25包括杠杆输出连接线251、传动滚轮252、传动滚轮连接线253、输出齿轮254、活动齿杆255、液压器256、液压器输出端257,所述杠杆输出连接线251与传动滚轮252连接,所述传动滚轮252一共设有3个,所述传动滚轮252之间通过传动滚轮连接线253连接,所述传动滚轮252与输出齿轮254通过连接线连接,所述输出齿轮254与活动齿杆255啮合,所述活动齿杆255的下部与液压器256固定连接,所述液压器256通过液压连接管与液压器输出端257连接,所述液位检测传动系统26包括电动推杆261、折叠支架262、传动杠杆263、连接杆传动杆264、传动齿轮265、传动杆266、上部连接定滑轮267,所述电动推杆261与折叠支架262的滑轨连接,所述折叠支架262的上部通过活动连接杆与传动杠杆263连接,所述传动杠杆263的左端通过连接线与连接杆传动杆264连接,所述连接杆传动杆264通过右端的齿轮与传动齿轮265啮合,所述传动齿轮265通过连接线与传动杆266连接,所述传动杆266的上端通过连接线绕过上部连接定滑轮267与报警器工作控制装置27连接,所述报警器工作控制装置27包括滑块滑动轨道271、第一输出滑块272、第二输出滑块273、活动电源连接头支撑架274、电源接触头275、活动电源连接头支撑架复位弹簧276,所述滑块滑动轨道271的上部设有第一输出滑块272,所述滑块滑动轨道271的下部设有第二输出滑块273,所述第一输出滑块272、第二输出滑块273的右侧均设有输出连接杆,所述第一输出滑块272、第二输出滑块273的右边设有活动电源连接头支撑架274,所述活动电源连接头支撑架274的右边设有电源接触头275,所述活动电源连接头支撑架274通过活动电源连接头支撑架复位弹簧276与电源接触头275的支撑架连接。

本专利所说的混凝土,是指由胶凝材料将骨料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作骨料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。制备混凝土时,首先应根据工程对和易性、强度、耐久性等的要求,合理地选择原材料并确定其配合比例,以达到经济适用的目的。混凝土配合比的设计通常按水灰比法则的要求进行。材料用量的计算主要用假定容重法或绝对体积法。

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,设有散热装置,当设备在正常工作时,混凝土会发热,空气从空气过滤网211进入到空气泵机主体212内部,之后连接至洗气箱连接管213、洗气箱214、布气盘215,最后从排气管217输出至主箱体1的内部的混凝土上,从而起到风冷散热的作用,ph值检测头221可以检测当前洗气箱214内部的氢氧化钠溶液的ph值,当ph值高于6时,ph值检测头221传输的电流经过防过载保护电阻器223连接至感应线圈241,在感应线圈241产生磁力,从而将杠杆主体244、感应磁铁245向上推,之后带动杠杆输出连接线251、传动滚轮252、传动滚轮连接线253转动,之后输出齿轮254逆时针转动,从而带动活动齿杆255向下运动,并将液压器256向下拉,同时液压器输出端257向右运动,从而带动第二输出滑块273向右运动推动活动电源连接头支撑架274与电源接触头275接触,连通电源,当液面下降到一定的位置时,液面检测浮板232会和液面一起下降,从而连通电源,电动推杆261带动折叠支架262、传动杠杆263向上运动,传动杠杆263的左端将连接线向下拉,之后连接杆传动杆264、传动齿轮265、传动杆266转动,连接杆传动杆264、传动齿轮265、传动杆266转动时会带动连接线运动,从而拉动滑块滑动轨道271向右运动推动活动电源连接头支撑架274与电源接触头275接触,连通电源,报警器28开始报警,工作时可以有效的去除空气中的二氧化碳,同时提高冷却用气的湿度,有效的提高了设备生产的水泥的质量,提高了工作的稳定性。

本发明解决的问题是现有设备在进行冷却工作时混凝土容易干燥,并且混入二氧化碳导致混凝土质量下降,本发明通过上述部件的互相组合,工作时可以有效的去除空气中的二氧化碳,同时提高冷却用气的湿度,有效的提高了设备生产的水泥的质量,提高了工作的稳定性。

以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

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