一种混凝土搅拌装置的制作方法

文档序号:21046913发布日期:2020-06-09 20:58阅读:148来源:国知局
一种混凝土搅拌装置的制作方法

本实用新型涉及建筑机械技术领域,特别涉及一种混凝土搅拌装置。



背景技术:

混凝土,当代最主要的土木工程材料之一,它是由胶凝材料,颗粒状集料(也称为骨料),水,以及必要时加入的外加剂和掺合料按一定比例配制,经均匀搅拌,密实成型,养护硬化而成的一种人工石材,使用范围十分广泛,不仅在各种土木工程中使用,就是造船业,机械工业,海洋的开发,地热工程等,混凝土也是重要的材料,因为混凝土决定着建筑物的使用强度以及安全系数,所以它的质量就尤为重要。

当夏天温度升高时,混凝土易出现泌水、离析的问题,这一问题的原因之一是由于混凝土在搅拌机中搅拌时温度过高,这样就会导致水化反应快,坍落度损失大,而国外一般采用液氮来冷却原料,使其在搅拌的过程中维持较低的温度,但使用液氮对于国内企业来讲成本无疑过大,因此急需提出一种成本较低的降温方式来降低搅拌机在炎热环境下搅拌混凝土时搅拌机内部的温度。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种混凝土搅拌装置,解决了在炎热环境下搅拌机内部温度过高导致混凝土出现泌水、离析的问题。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种混凝土搅拌装置,包括混凝土搅拌机,还包括冷却机构、抬升机构、储水机构、输水机构和冷却塔,所述混凝土搅拌机底部开设有出料口,所述冷却塔设置于所述混凝土搅拌机一侧,所述储水机构与所述混凝土搅拌机的出料口呈固定连接且所述储水机构的一端与所述冷却塔的进水口相连接,所述抬升机构设置于所述储水机构相对的两侧,所述冷却机构设置于所述抬升机构的顶部,所述输水机构的一端与所述冷却机构相连接且所述输水机构的另一端与冷却塔的出水口相连接,所述冷却机构包括环形输水管、风机和喷头,所述环形输水管的内径大于所述混凝土搅拌机腔室的内径且所述环形输水管套设于所述混凝土搅拌机的外表面,所述风机设置有若干个,所述喷头设置有若干个,若干个所述风机和若干个所述喷头两两一组布设于所述环形输水管靠近所述混凝土搅拌机的一侧。

采用上述技术方案,当夏天温度过高时,启动电机一和电机二,电机一和电机二的输出轴分别带动丝杆一和丝杆二进行旋转,从而使得连接板一和连接板二带动环形输水管向上运动直到环形输水管到达混凝土搅拌机顶部为止,接着启动水泵二,水泵二将冷却塔中的冷却水通过输水管三运输到环形输水管内,此时喷头即可将冷却水喷淋至混凝土搅拌机的外表面,因为混凝土搅拌机在搅拌混凝土浆料时会散发大量的热导致混凝土搅拌机外表面温度升高,因此喷淋在混凝土搅拌机外表面的冷却水会带走混凝土搅拌机外表面的热量,进而降低混凝土搅拌机内部的温度,此时启动风机,风机吹出的风能加速冷水水的流动,使得冷却水沿着混凝土搅拌机的外表面更快的流入到储水机构中,同时控制电机一和电机二的输出轴反转,此时环形输水管即可向下移动,这样冷却水可以充分的喷淋在混凝土搅拌机的外表面,使得混凝土搅拌机内部的温度冷却的更加充分,此时启动水泵一,落入到储水机构中的冷却水通过输水管一和输水管二进入到冷却塔内部,即可对冷却水进行冷却。

作为优选,所述储水机构包括卡接套一、挡水板一、挡水板二、输水管一、输水管二和水泵一,所述卡接套一和所述卡接套二均设置为圆锥筒形且所述卡接套一和所述卡接套二上均开设有环形凹槽,所述卡接套一的内圈套接在所述出料口的上方,所述挡水板一和所述挡水板二均设置为略带弧度的方形板,所述挡水板一相对的两侧底部固定连接有两个相同的横板一,所述横板一长度与所述挡水板一的长度相同且所述横板一的高设置为所述挡水板一高的一半,所述挡水板二相对的两侧顶部固定连接有两个相同的横板二,所述横板二的长度与所述挡水板二的长度相同且所述横板二的高设置为所述挡水板二高的一半,所述挡水板一下端面设置有卡接组件一,所述挡水板二下端面设置有卡接组件二,所述挡水板一和所述挡水板二通过所述卡接组件一和所述卡接组件二分别卡接在卡接套一的环形凹槽内且所述挡水板一和所述挡水板二通过所述横板一和所述横板二拼接连接,所述挡水板一设置为若干个,所述挡水板二设置为若干个,所述若干个挡水板一和所述若干个挡水板二在所述卡接套一内形成一个闭合的圆锥筒形,所述卡接套二的环形凹槽套接在所述若干个卡接套一和所述若干个卡接套二的顶部,所述若干个卡接套一中靠近所述冷却塔的卡接套一中部开设有出水口,所述水泵一设置于所述冷却塔的一侧,所述出水口与所述水泵一之间设置所述输水管一且所述出水口和所述水泵一通过所述输水管一相连接,所述水泵一和所述冷却塔的进水端之间设置所述输水管二且所述水泵一和所述冷却塔的进水端通过所述输水管二相连接。

采用上述技术方案,当气温升高以至于影响到混凝土搅拌机内部的温度时,可以人工将若干个挡水板一和挡水板二卡接在卡接套一的环形凹槽内,因为挡水板一的横板一和挡水板二的横板二为拼接连接,当若干个挡水板一和若干个挡水板二在卡接套一上固定完成后,保证了储水机构的密闭性,当挡水板卡接在卡接套一的环形凹槽内时,因为此时卡接组件一和卡接组件二中的弹簧压片一和弹簧压片二会分别卡接在通孔一和通孔二内,保证了挡水板一和挡水板二在卡接套一内的稳定性,当储水机构中的冷却水积存到一定程度后,启动水泵一,储水机构中的冷却水即可通过输水管一和输水管二进入到冷却塔中进行冷却,以便下一次使用。

作为优选,所述卡接组件一包括卡接块一、弹簧一和弹簧压片一,所述卡接块一内开设有“十”字形凹槽,所述弹簧一的一端固定连接于所述“十”字形凹槽竖向槽的底部,所述弹簧压片一设置于所述“十”字形凹槽内且所述弹簧压片一的突出部分与所述弹簧一的另一端相抵触,所述卡接套一的外表面开设有与所述弹簧压片一突出部分相匹配的通孔一。

采用上述技术方案,当卡接块一穿插于卡接套一的环形凹槽里时,因为卡接套一的内壁抵触弹簧压片一,所以弹簧压片一收缩同时使得弹簧一也处于收缩状态,当弹簧压片一移动到通孔一的位置时,由于弹簧压片不在与卡接套的内壁相抵触,所以弹簧一从收缩恢复到舒展状态的同时将弹簧压片一的突出部分顶出通孔一,这样卡接块一即可稳定的穿插入卡接套一中。

作为优选,所述卡接套二的靠近所述混凝土搅拌机锥形筒的一侧对称设置有两个螺栓,所述螺栓分别穿设于所述卡接套二和所述挡水板,所述螺栓露出所述卡接套二的部分设置有螺帽,所述螺帽与所述螺栓呈螺纹连接且所述螺帽与所述卡接套二相抵紧。

采用上述技术方案,采用螺栓螺帽可以进一步的将卡接套二和挡水板二进行固定,保证了环形输水管在上升过程中卡接套一的稳定性。

附图说明

图1为实施例的结构示意图;

图2为实施例用于展示喷头和风机分布关系示意图;

图3为实施例用于展示储水机构结构示意图;

图4为实施例用于展示卡接组件一内部结构示意图。

附图标记:1、连接板一;2、环形输水管;3、连接板二;4、丝杆二;5、混凝土搅拌机;6、输水管三;7、支撑板二;8、电机二;9、支撑腿;10、卡接套二;11、螺帽;12、螺栓;13、挡水板二;14、挡水板一;15、卡接套一;16、输水管一;17、电机一;18、水泵一;19、水泵二;20、冷却塔;21、输水管二;22、支撑板一;23、丝杆一;24、风机;25、喷头;26、卡接组件二;27、卡接组件一;271、弹簧一;272、弹簧压片一;28、通孔二;29、通孔一;30、卡接块二;31、卡接块一。

具体实施方式

以下所述仅是本实用新型的优选实施方式,保护范围并不仅局限于该实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案应当属于本实用新型的保护范围。同时应当指出,对于本技术领域的普通技术人员而言,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

如图1和图2所示,一种混凝土搅拌装置,包括混凝土搅拌机5,还包括冷却机构、抬升机构、储水机构、输水机构和冷却塔20,混凝土搅拌机5底部开设有出料口且混凝土搅拌机5下方设置有四条支撑腿9,冷却塔20设置于混凝土搅拌机5一侧,储水机构与混凝土搅拌机5的出料口呈固定连接且储水机构的一端与冷却塔20的进水口相连接,抬升机构设置于储水机构相对的两侧,冷却机构设置于抬升机构的顶部,输水机构的一端与冷却机构相连接且输水机构的另一端与冷却塔20的出水口相连接,冷却机构包括环形输水管2、风机24和喷头25,环形输水管2的内径大于混凝土搅拌机5腔室的内径且环形输水管2套设于混凝土搅拌机5的外表面,风机24设置有若干个,喷头25设置有若干个,若干个风机24和若干个喷头25两两一组布设于环形输水管2靠近混凝土搅拌机5的一侧。

抬升机构包括支撑板一22、支撑板二7、电机一17、电机二8、丝杆一23和丝杆二4,支撑板一22和支撑板二7分别固定连接在卡接套二10的侧面且支撑板一22和支撑板二7为对称设置,电机一17内设于支撑板一22,丝杆一23的一端与电机一17的输出轴呈联动连接,丝杆一23远离电机一17的一端高于混凝土搅拌机5,丝杆一23上穿设有连接板一1且连接板一1的一端与环形输水管2一侧呈固定连接,电机二8内设于支撑板二7,丝杆二4的一端与电机二8的输出轴呈联动连接且丝杆二4的长度与丝杆一23的长度相同,丝杆一23上穿设有连接板二3且连接板二3的一端与环形输水管2的一侧呈固定连接

输水机构包括输水管三6和水泵二19,输水管三6设置于环形输水管2一侧且输水管三6的内腔与环形输水管2的内腔相连通,水泵二19设置与冷却塔20一侧且输水管三6远离环形输水管2的一端与水泵二19的出水端相连接,水泵二19的进水端与冷却塔20的出水端相连通

卡接套二10的靠近混凝土搅拌机5锥形筒的一侧对称设置有两个螺栓12,螺栓12分别穿设于卡接套二10和挡水板,螺栓12露出卡接套二10的部分设置有螺帽11,螺帽11与螺栓12呈螺纹连接且螺帽11与卡接套二10相抵紧。

如图3所示,储水机构包括卡接套一15、卡接套二10、挡水板一14、挡水板二13、输水管一16、输水管二21和水泵一18,卡接套一15和卡接套二10均设置为圆锥筒形且卡接套一15和卡接套二10上均开设有环形凹槽,卡接套一15的内圈套接在出料口的上方,挡水板一14和挡水板二13均设置为略带弧度的方形板,挡水板一14相对的两侧底部固定连接有两个相同的横板一,横板一长度与挡水板一14的长度相同且横板一的高设置为挡水板一14高的一半,挡水板二13相对的两侧顶部固定连接有两个相同的横板二,横板二的长度与挡水板二13的长度相同且横板二的高设置为挡水板二13高的一半,挡水板一14下端面设置有卡接组件一27,挡水板二13下端面设置有卡接组件二26,挡水板一14和挡水板二13通过卡接组件一27和卡接组件二26分别卡接在卡接套一15的环形凹槽内且挡水板一14和挡水板二13通过横板一和横板二拼接连接,挡水板一14设置为若干个,挡水板二13设置为若干个,若干个挡水板一14和若干个挡水板二13在卡接套一15内形成一个闭合的圆锥筒形,卡接套二10的环形凹槽套接在若干个卡接套一15和若干个卡接套二10的顶部,若干个卡接套一15中靠近冷却塔20的卡接套一15中部开设有出水口(图中未示出),水泵一18设置于冷却塔20的一侧,出水口与水泵一18之间设置输水管一16且出水口和水泵一18通过输水管一16相连接,水泵一18和冷却塔20的进水端之间设置输水管二21且水泵一18和冷却塔20的进水端通过输水管二21相连接。

如图4所示,卡接组件一27包括卡接块一31、弹簧一271和弹簧压片一272,卡接块一31内开设有“十”字形凹槽,弹簧一271的一端固定连接于“十”字形凹槽竖向槽的底部,弹簧压片一272设置于“十”字形凹槽内且弹簧压片一272的突出部分与弹簧一271的另一端相抵触,卡接套一15的外表面开设有与弹簧压片一272突出部分相匹配的通孔一29。

卡接组件二26包括卡接块二30、弹簧二和弹簧压片二,卡接块二30内开设有“十”字形凹槽,弹簧二的一端固定连接于“十”字形凹槽竖向槽的底部,弹簧压片二设置于“十”字形凹槽内且弹簧压片二的突出部分与弹簧二的另一端相抵触,卡接套二10的外表面开设有与弹簧压片二突出部分相匹配的通孔二28。

本实施例的原理如下,当夏天温度过高时,启动电机一17和电机二8,电机一17和电机二8的输出轴分别带动丝杆一23和丝杆二4进行旋转,从而使得连接板一1和连接板二3带动环形输水管2向上运动直到环形输水管2到达混凝土搅拌机5顶部为止,接着启动水泵二19,水泵二19将冷却塔20中的冷却水通过输水管三6运输到环形输水管2内,此时喷头25即可将冷却水喷淋至混凝土搅拌机5的外表面,因为混凝土搅拌机5在搅拌混凝土浆料时会散发大量的热导致混凝土搅拌机5外表面温度升高,因此喷淋在混凝土搅拌机5外表面的冷却水会带走混凝土搅拌机5外表面的热量,进而降低混凝土搅拌机5内部的温度,此时启动风机24,风机24吹出的风能加速冷水水的流动,使得冷却水沿着混凝土搅拌机5的外表面更快的流入到储水机构中,同时控制电机一17和电机二8的输出轴反转,此时环形输水管2即可向下移动,这样冷却水可以充分的喷淋在混凝土搅拌机5的外表面,使得混凝土搅拌机5内部的温度冷却的更加充分,此时启动水泵一18,落入到储水机构中的冷却水通过输水管一16和输水管二21进入到冷却塔20内部,即可对冷却水进行冷却,同时,冷却塔20中的冷却水可同时供给多台混凝土搅拌机5,这样更适合于目前工厂中多台混凝土搅拌机5同时工作的模式。

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