一种环境工程治理用淤泥泵的制作方法

文档序号:30976360发布日期:2022-08-02 23:24阅读:95来源:国知局
一种环境工程治理用淤泥泵的制作方法

1.本发明涉及淤泥泵技术领域,尤其涉及一种环境工程治理用淤泥泵。


背景技术:

2.泵的应用十分的广泛,从家庭用水到农业灌溉,再到工业用水,与人们的日常生活细细相关。泵的种类多样,机构各异。
3.在环境工程治理中,目前泵应用最广泛的领域在于输送污水等流体,由于流体的流动性好,适合应用泵来输送,但是对于淤泥等粘度比较大的物质,常规的泵劣势明显。其原因是由于粘度大的物质流动性差,很容易使管道堵塞,造成电机或是泵损坏,对于动力比较大的泵,尽管能实现输送,但需要的动力比较大,相应的能耗也加大。
4.因此,提出一种环境工程治理用淤泥泵。


技术实现要素:

5.本发明的目的在于:为了解决上述问题,而提出的一种环境工程治理用淤泥泵。
6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种环境工程治理用淤泥泵,包括壳体,所述壳体内安装有呈竖直状设置的螺旋杆,所述螺旋杆的顶端安装有锥齿一,所述壳体的顶部通过轴座安装有呈横向的设置传动轴,所述传动轴上安装有与锥齿一相啮合的锥齿二,所述壳体上安装有用于驱动传动轴转动的电机;所述壳体的外壁上通过连接管安装有泵体;所述壳体的端部贯穿有横向分布的搅拌轴,所述搅拌轴上安装有搅拌叶,所述搅拌轴与传动轴之间通过传动组件相连接;所述壳体侧壁上安装有螺套,所述螺套的两端分别通过螺纹旋合有螺杆一和螺杆二,所述壳体的侧壁上固定有支架,所述支架上安装有滑动电阻,安装在所述滑动电阻上的动滑片与螺杆一相固定,设置在所述壳体内腔移动架与螺杆二相固定,所述移动架上具有供螺旋杆贯穿的长条状的通口,所述移动架的端部安装有齿轮二,所述壳体的顶部内壁上固定有与齿轮二相啮合的齿条,所述齿轮二的底部设有作用于淤泥的拨动组件;所述螺套的外部安装有齿轮一,所述壳体一侧设有作用于齿轮一、驱动螺套连续顺逆时针转动的驱动组件。
7.优选地,所述拨动组件包括固定在齿轮二底部的转动板,所述转动板的底部滑动连接有伸缩拨板,所述伸缩拨板的顶端固定有横板,所述横板与转动板的底部内壁之间设有弹性件,所述转动板的顶部内壁上固定有与滑动电阻电连接的电磁铁,所述横板上安装有与通电之后的电磁铁相排斥的磁石。
8.优选地,所述弹性件为弹簧。
9.优选地,所述驱动组件包括通过连接轴安装在壳体一侧、与齿轮一相啮合的的齿盘,所述齿盘上安装有摆臂,所述摆臂上具有长条状的通槽,所述电机另一输出轴安装有转
动臂,且转动臂上成型有贯穿通槽的移动销。
10.优选地,所述传动组件包括皮带轮一和皮带轮二,所述皮带轮一安装在传动轴端部,所述皮带轮二安装在搅拌轴端部,所述皮带轮一和皮带轮二之间通过传动皮带相连接。
11.优选地,所述壳体的外壁上具有进水口,所述进水口与安装在壳体内壁上的喷嘴相连通。
12.优选地,所述壳体呈l状设置。
13.综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:1、本技术中,在电机运行的过程中,在锥齿一和锥齿二的作用下,螺旋杆转动,将淤泥向壳体内输送,在驱动组件的作用下,齿轮一带动螺套进行连续顺逆时针的转动,螺杆二带动移动架在水平方向上进行往复移动,在齿轮二和齿条的作用下,转动板带动伸缩拨板转动,将淤泥向搅拌叶方向拨动,通过进水口向壳体内部加水,在淤泥和水搅拌之后,在泵体的作用下,将淤泥向外输送,相比传统的输送泵,输送效果更佳。
14.2、本技术中,螺套在转动的过程中,动滑片跟随螺杆一在水平方向上往复移动,实现了对电磁铁输入电流大小的自动控制,在移动架靠近搅拌叶时,电流增大,电磁铁给予磁石的排斥力增大,磁石通过横板推动伸缩拨板外伸,有助于对淤泥的拨动,在移动架远离搅拌叶、转动板复位的过程中,电流减小,电磁铁给予磁石的排斥力减小,在弹簧的作用下,伸缩拨板缩入转动板的内部,此状态下,伸缩拨板与淤泥的接触面积减小,有助于转动板的复位。
15.3、本技术中,设置唯一驱动供能,通过各部件之间的联动,完成不同的动作,功能性更强,更加节能环保,经济效益显著。
附图说明
16.图1示出了根据本发明实施例提供的淤泥泵立体结构示意图;图2示出了根据本发明实施例提供的淤泥泵侧视结构示意图;图3示出了根据本发明实施例提供的转动臂、摆臂和齿盘结构示意图;图4示出了根据本发明实施例提供的壳体内部结构示意图;图5示出了根据本发明实施例提供的移动架与螺套结构示意图;图6示出了根据本发明实施例提供的转动板内部结构示意图。
17.图例说明:1、壳体;2、支架;3、传动轴;4、轴座;5、泵体;6、连接管;7、螺旋杆;8、传动皮带;9、皮带轮一;10、皮带轮二;11、进水口;12、锥齿一;13、锥齿二;14、电机;15、转动臂;16、移动销;17、齿盘;18、通槽;19、连接轴;20、搅拌叶;21、滑动电阻;22、动滑片;23、螺杆一;24、齿轮一;25、螺杆二;26、移动架;27、通口;28、齿轮二;29、齿条;30、伸缩拨板;31、转动板;32、磁石;33、电磁铁;34、横板;35、弹簧;36、螺套;37、摆臂;38、搅拌轴。
具体实施方式
18.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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它
实施例,都属于本发明保护的范围。
19.请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案:一种环境工程治理用淤泥泵,包括壳体1,壳体1呈l状设置,壳体1由横向端和竖向端两部分组成,壳体1内安装有呈竖直状设置的螺旋杆7,螺旋杆7与壳体1通过轴承转动连接,螺旋杆7的底端延伸至壳体1的外部,以便于螺旋杆7与淤泥的接触,螺旋杆7转动的过程中,可将淤泥向壳体1的内部输送,螺旋杆7的顶端安装有锥齿一12,壳体1的顶部通过轴座4安装有呈横向的设置传动轴3,轴座4固定在壳体1的顶部,传动轴3与轴座4转动配合,传动轴3上安装有与锥齿一12相啮合的锥齿二13,壳体1上安装有用于驱动传动轴3转动的电机14,电机14的输出端与传动轴3相连接,在电机14驱动传动轴3转动的过程中,在锥齿一12和锥齿二13的作用下,螺旋杆7发生转动;壳体1的外壁上具有进水口11,进水口11与安装在壳体1内壁上的喷嘴相连通,喷嘴将水朝搅拌叶20方向喷洒,水管与进水口11连接之后,通过进水口11向壳体1的内部加水,在喷嘴的作用下,水喷洒在壳体1的内部;壳体1的端部贯穿有横向分布的搅拌轴38,搅拌轴38与壳体1通过轴承转动连接,搅拌轴38上安装有搅拌叶20,搅拌叶20绕搅拌轴38的圆心处等角度分布,搅拌轴38带动搅拌叶20转动的过程中,搅拌叶20对淤泥和水进行搅拌,有助于淤泥与水的混合,有助于后续淤泥的排出,搅拌轴38与传动轴3之间通过传动组件相连接;壳体1的外壁上通过连接管6安装有泵体5,在淤泥和水混合之后,淤泥的粘性减小,打开泵体5,泵体5可将淤泥和水的混合物向外抽出;壳体1侧壁上安装有螺套36,螺套36呈横向分布,螺套36与壳体1通过轴承转动连接,螺套36的两端分别通过螺纹旋合有螺杆一23和螺杆二25,在螺套36转动的过程中,螺杆一23和螺杆二25均在水平方向上移动,壳体1的侧壁上固定有支架2,支架2上安装有滑动电阻21,安装在滑动电阻21上的动滑片22与螺杆一23相固定,螺杆一23带动动滑片22移动的过程中,可对滑动电阻21的阻止进行调节,设置在壳体1内腔移动架26与螺杆二25相固定,移动架26通过导轨与壳体1的顶部内壁滑动配合,螺杆二25可带动移动架26在水平方向上移动,移动架26上具有供螺旋杆7贯穿的长条状的通口27,通口27内壁与螺旋杆7不接触,通口27用于保证移动架26的正常移动,移动架26的端部安装有齿轮二28,壳体1的顶部内壁上固定有与齿轮二28相啮合的齿条29,齿轮二28的底部设有作用于淤泥的拨动组件,在移动架26推动齿轮二28靠近搅拌叶20的过程中,由于齿轮二28与齿条29啮合,齿轮二28发生逆时针的转动,齿轮二28将带动拨动组件拨动淤泥;螺套36的外部安装有齿轮一24,螺套36与齿轮一24固定连接,壳体1一侧设有作用于齿轮一24、驱动螺套36连续顺逆时针转动的驱动组件,齿轮一24可带动螺套36进行转动。
20.具体的,如图5和图6所示,拨动组件包括固定在齿轮二28底部的转动板31,转动板31的底部滑动连接有伸缩拨板30,伸缩拨板30的顶端固定有横板34,横板34避免伸缩拨板30从转动板31的内腔脱出,横板34与转动板31的底部内壁之间设有弹性件,弹性件为弹簧35,在弹簧35的作用下边,横板34带动伸缩拨板30缩入转动板31的内部,转动板31的顶部内壁上固定有与滑动电阻21电连接的电磁铁33,横板34上安装有与通电之后的电磁铁33相排斥的磁石32,电磁铁33和磁石32的外部均设有防护,在外拨淤泥的过程中,随着滑动电阻21的阻值减小,电磁铁33输入的电流增大,电磁铁33给予磁石32的排斥力增大,磁石32在此排
斥力下克服弹簧35的弹力,将伸缩拨板30推出,有助于对淤泥的拨动,在转动板31回转复位时,电磁铁33的电流减小,伸缩拨板30再次回缩至壳体1内部,减小伸缩拨板30与淤泥的接触面积,减小阻力,有助于转动板31的复位。
21.具体的,如图3所示,驱动组件包括通过连接轴19安装在壳体1一侧、与齿轮一24相啮合的的齿盘17,齿盘17通过连接轴19与壳体1转动连接,齿盘17上安装有摆臂37,摆臂37上具有长条状的通槽18,电机14另一输出轴安装有转动臂15,且转动臂15上成型有贯穿通槽18的移动销16,电机14驱动转动臂15转动的过程中,转动臂15带动移动销16在通槽18的内部来回移动,使得摆臂37来回摆动,齿盘17围绕连接轴19进行连续顺逆时针的转动。
22.具体的,如图2所示,传动组件包括皮带轮一9和皮带轮二10,皮带轮一9安装在传动轴3端部,皮带轮一9和传动轴3固定连接,皮带轮二10安装在搅拌轴38端部,皮带轮二10与搅拌轴38固定连接,皮带轮一9和皮带轮二10之间通过传动皮带8相连接,在皮带轮一9、皮带轮二10和传动皮带8的作用下,搅拌轴38跟随传动轴3同步转动。
23.综上所述,本实施例所提供的对淤泥进行输送时,通过外界设备将壳体1的底端插入淤泥中,打开电机14,在锥齿一12和锥齿二13的作用下,螺旋杆7转动,将淤泥向壳体1内输送;与此同时,电机14的另一端带动转动臂15进行转动,转动臂15带动移动销16在通槽18的内部来回移动,使得摆臂37来回摆动,摆臂37带动齿盘17进行连续的顺逆时针的转动,在齿盘17和齿轮一24的配合下,螺套36发生转动,螺杆二25将移动架26向搅拌叶20方向推动,齿轮二28跟随移动架26移动的过程中,在齿条29与齿轮二28的啮合下,齿轮二28带动转动板31和伸缩拨板30进行转动,伸缩拨板30在移动和转动的过程将淤泥向搅拌叶20方向拨动;在螺套36转动的过程中,螺杆一23带动滑片22在滑动电阻21的外部滑动,控制电磁铁33的输入电流,在移动架26靠近搅拌叶20时,电流增大,电磁铁33给予磁石32的排斥力增大,磁石32通过横板34推动伸缩拨板30外伸,有助于对淤泥的拨动,在移动架26远离搅拌叶20、转动板31复位的过程中,电流减小,电磁铁33给予磁石32的排斥力减小,在弹簧35的作用下,伸缩拨板30缩入转动板31的内部,此状态下,伸缩拨板30与淤泥的接触面积减小,有助于转动板31的复位;在上述过程中,通过进水口11向壳体1的内部加水,电机14带动传动轴3转动的过程中,在皮带轮一9、皮带轮二10和传动皮带8的作用下,搅拌轴38带动搅拌叶20对水和淤泥进行搅拌处理,最后通过泵体5可将搅拌之后的淤泥向外抽出。
24.实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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