一种智能混凝土搅拌机的制作方法

文档序号:22762930发布日期:2020-10-31 10:10阅读:68来源:国知局
一种智能混凝土搅拌机的制作方法

本发明涉及混凝土搅拌机技术领域,具体为一种智能混凝土搅拌机。



背景技术:

混凝土搅拌机是把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成混凝土混合料的机械,按搅拌原理分自落式和强制式,按安装方式分固定式和移动式,为了确保混凝土的搅拌质量,要求混凝土混合料搅拌均匀,搅拌时间短,卸料快,残留量少,耗能低和污染少。

目前市场上的混凝土搅拌机主要针对搅拌机效率研究,在其他方面研究甚少,目前一般的混凝土搅拌机存在对水和材料的比例需要人工进行确定、在搅拌完成后需要人工清理搅拌轮上的混凝土余料和取用混凝土后无法及时用完易造成混凝土凝结造成资源浪费。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种智能混凝土搅拌机,具备可以对水和材料比例进行自动确定、自动清理搅拌轮上的余料和可以对无法及时用完的混凝土进行储存等优点,解决了一般的混凝土搅拌机需要人工确定水和材料的比例、需要人工清理搅拌轮上的余料和对无法及时用完的混凝土进行储存等问题。

(二)技术方案

为实现上述可以对水和材料比例进行自动确定、自动清理搅拌轮上的余料和可以对无法及时用完的混凝土进行储存的目的,本发明提供如下技术方案:

一种智能混凝土搅拌机,包括机体,所述机体的左侧上端开设有材料口,机体的右侧上端开设有进水口,机体的中部上端固定安装有报警器,机体的内部活动安装有搅拌区,搅拌区的上方固定安装有搅拌电机,搅拌电机啮合连接有主轴,主轴的外侧活动安装有搅拌轮,搅拌区的下方固定安装有重力弹簧,重力弹簧的下方固定安装有压力传感器,主轴的下方固定安装有落料机构,落料机构的外侧固定安装有储存区,落料机构的下方固定安装有运转轴承,运转轴承固定安装在储存区的内部,储存区的外侧固定安装有防干电机,防干电机的左侧固定安装有螺旋轴,储存区的左下方开设有出料口,搅拌电机的左侧固定安装有电磁铁,主轴的内侧活动安装有l型杆,l型杆的左侧转动安装有支撑座,支撑座固定安装在机体上,l型杆的左前端固定安装有金属块,l型杆的右下方固定安装有拉伸弹簧,搅拌轮的尾部固定安装有叶柄,叶柄的内侧固定安装有圆柱齿轮。

优选的,机体的内部设置有控制模块装置,可通过控制模块装置计算出混凝土的比例,从而实现智能控制混凝土搅拌比例。

优选的,所述搅拌轮的叶面面积从上往下依次减小,目的是因为混凝土主要沉积在搅拌区底部,如果搅拌区底部采用过大面积的搅拌轮则需要更高的负载电机,增加了机器成本。

优选的,所述落料机构的内部固定安装有盖板,盖板固定安装在主轴上,盖板的内侧开设有落料口,盖板的下方安装有挡块,挡块的下方活动安装有异形盘,异形盘的底部固定安装有支撑弹簧,支撑弹簧的下方固定安装有从动轴,从动轴的内部开设有异形槽,从动轴固定安装在运转轴承上。

优选的,所述电磁铁通电产生磁性,且电磁铁中内置有电流控制器,产生的磁性用于吸附金属块,利用电流控制器使电磁铁通电和断电,实现l型杆的上下摆动。

优选的,所述l型杆的右侧下半部固定安装有直齿轮,直齿轮与叶柄上的圆柱齿轮配合,通过l型杆的摆动,带动搅拌轮摆动。

优选的,所述挡块的形状为梯形,梯形的直角边一侧可以带动异形盘转动从而使混凝土无法落下,当搅拌完成后主轴反转,梯形的斜边一侧开始挤压异形盘从而使搅拌好的混凝土落下。

(三)有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种智能混凝土搅拌机,具备以下有益效果:

1、该智能化混凝土搅拌机,通过从材料口倒入混凝土所需的固体材料,材料通过材料口进入搅拌区,搅拌区受到重力向下运动,从而挤压重力弹簧,重力弹簧从而对压力传感器施加压力,压力传感器所获得压力数据保存并通过控制模块装置计算,然后从进水口倒入水,搅拌区继续向下运动,压力传感器受压获得新的压力数据保存并计算,当达到所需比例时,报警器报警人员停止倒水,实现了对水和材料比例自动确定的效果。

2、该智能化混凝土搅拌机,通过主轴反转电磁铁通电吸附金属块,从而带动l型杆上下运动,l型杆上的直齿轮带动圆柱齿轮转动,从而带动搅拌轮转动,电磁铁在电流控制器的作用下通电和断电实现对金属块的吸附和释放,当电磁铁断电,拉伸弹簧复位拉动l型杆,实现了搅拌轮的快速摆动,实现了自动清理搅拌轮上残留余料的效果,为了避免一次性取出全部混凝土而又用不完时,可以通过储存区定量取用混凝土,防干电机带动螺旋轴缓慢转动,保证储存区中的混凝土不会凝结,实现了对无法用完的混凝土储存的效果。

附图说明

图1为本发明结构正面内部剖视示意图;

图2为本发明结构侧面内部剖视示意图;

图3为本发明结构搅拌轮立体示意图;

图4为本发明图2所示a处结构放大图;

图5为本发明图2所示b处结构放大图;

图6为本发明落料机构立体爆炸图。

图中:1、机体;2、材料口;3、进水口;4、搅拌区;5、搅拌电机;6、主轴;7、搅拌轮;8、重力弹簧;9、压力传感器;10、落料机构;11、运转轴承;12、储存区;13、防干电机;14、螺旋轴;15、出料口;16、电磁铁;17、金属块;18、支撑座;19、l型杆;101、报警器;701、叶柄;702、圆柱齿轮;703、拉伸弹簧;1001、盖板;1002、落料口;1003、挡块;1004、异形盘;1005、支撑弹簧;1006、异形槽;1007、从动轴;1901、直齿轮;1902、拉伸弹簧。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-6,一种智能混凝土搅拌机,包括机体1,机体1的左侧上端开设有材料口2,机体1的右侧上端开设有进水口3,机体1的中部上端固定安装有报警器101,用于对机体1内部的异常情况进行报警,机体1的内部设置有控制模块装置,可通过控制模块装置计算出混凝土的比例,从而实现智能控制混凝土搅拌比例,机体1的内部活动安装有搅拌区4,搅拌区4的上方固定安装有搅拌电机5,搅拌电机5啮合连接有主轴6,主轴6的外侧活动安装有搅拌轮7,搅拌轮7的叶面面积从上往下依次减小,目的是因为混凝土主要沉积在搅拌区4底部,如果搅拌区4底部采用过大面积的搅拌轮7则需要更高的负载电机,增加了机器成本,搅拌区4的下方固定安装有重力弹簧8,重力弹簧8的下方固定安装有压力传感器9,主轴6的下方固定安装有落料机构10,落料机构10的外侧固定安装有储存区12,落料机构10的下方固定安装有运转轴承11,运转轴承11固定安装在储存区12的内部,储存区12的外侧固定安装有防干电机13,防干电机13的左侧固定安装有螺旋轴14,储存区12的左下方开设有出料口15,搅拌电机5的左侧固定安装有电磁铁16,电磁铁16通电产生磁性,且电磁铁16中内置有电流控制器,产生的磁性用于吸附金属块17,利用电流控制器使电磁铁16通电和断电,实现l型杆19的上下摆动,主轴6的内侧活动安装有l型杆19,l型杆19的左侧转动安装有支撑座18,支撑座18固定安装在机体1上,l型杆19的左前端固定安装有金属块17,l型杆19的右侧下半部固定安装有直齿轮1901,直齿轮1901与叶柄701上的圆柱齿轮702配合,通过l型杆19的摆动,带动搅拌轮7摆动,l型杆19的右下方固定安装有拉伸弹簧1902,搅拌轮7的尾部固定安装有叶柄701,叶柄701的内侧固定安装有圆柱齿轮702。

落料机构10的内部固定安装有盖板1001,盖板1001固定安装在主轴6上,盖板1001的内侧开设有落料口1002,盖板1001的下方安装有挡块1003,挡块1003的下方活动安装有异形盘1004,异形盘1004的底部固定安装有支撑弹簧1005,支撑弹簧1005的下方固定安装有从动轴1006,从动轴1006的内部开设有异形槽1005,从动轴1006固定安装在运转轴承11上,挡块1002的形状为梯形,梯形的直角边一侧可以带动异形盘1004转动从而使混凝土无法落下,当搅拌完成后主轴6反转,梯形的斜边一侧开始挤压异形盘1004从而使搅拌好的混凝土落下。

工作原理:当需要搅拌混凝土时,首先从控制模块装置中输入我们需要的混凝土材料和水的比例,然后从材料口2倒入混凝土所需的固体材料,材料通过材料口2进入搅拌区4,搅拌区4受到重力向下运动,从而挤压重力弹簧8,重力弹簧8从而对压力传感器9施加压力,利用胡克定律,压力传感器9所获得压力数据保存并通过控制模块装置计算,然后从进水口3倒入水,搅拌区4继续向下运动,压力传感器受压获得新的压力数据保存并计算,当达到所需比例时,控制模块装置发出信号报警器报警,人员停止倒水,倒水完成后控制模块装置计算出搅拌时间,控制搅拌电机5启动,带动主轴6转动从而带动搅拌轮7转动对混凝土进行搅拌,同时主轴6下方的盖板1001转动,盖板1001上的挡块1003直角边一侧带动异形盘1004转动,异形盘1004在支撑弹簧1005的作用下贴附在盖板1001上,当搅拌时间到达后,计算机控制搅拌电机5缓慢反转,此时主轴6下方的盖板1001反向转动,盖板1001上的挡块1003斜边一侧开始挤压异形盘1004向下,落入到异形槽1006中,从而盖板1001与异形盘1004之间出现缝隙,混凝土从落料口1002中落下进入到储存区12中,主轴反转电磁铁16通电吸附金属块17,从而带动l型杆19向上运动,l型杆19上的直齿轮1901带动圆柱齿轮702转动,从而带动搅拌轮7转动,电磁铁16在电流控制器的作用下通电和断电实现对金属块17的吸附和释放,当电磁铁16断电,拉伸弹簧1902复位拉动l型杆19,如此往复实现了搅拌轮7的快速摆动,从而震掉了搅拌轮7上残留的余料,通过自动对混凝土比例的控制和对搅拌轮7的清理,节省了大量的前期配比所用的时间和后期清理使用的时间,实现了智能化搅拌混凝土。

为了避免一次性取出全部混凝土而又用不完时,可以通过储存区12定量取用混凝土,防干电机13带动螺旋轴14缓慢转动,可以保证储存区12中的混凝土不会凝结,避免一次取用过多又无法用完,导致混凝土凝结的情况,实现了节约资源,节能环保的要求。

胡克定律:是力学弹性理论中的一条基本定律,表述为固体材料受力之后,材料中的应力与应变(单位变形量)之间形成线性关系。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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