一种建筑打孔用防飞溅除尘一体结构的制作方法

文档序号:33052819发布日期:2023-01-24 23:36阅读:31来源:国知局
一种建筑打孔用防飞溅除尘一体结构的制作方法

1.本实用新型涉及打孔机技术领域,具体为一种建筑打孔用防飞溅除尘一体结构。


背景技术:

2.建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,也可以说是把设计图纸上的各种线条,在指定的地点,变成实物的过程。它包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。施工作业的场所称为建筑施工现场或叫施工现场,也叫工地,而且建筑施工过程中不可避免的会使用打孔机,在施工过程中主要用于墙壁、木板和楼板等打孔作业。
3.众所周知,在施工现场打孔机钻孔过程中往往会飞溅出大量的碎渣并会扬起大量的粉尘,但是正如大家所常见的打孔机并不具备防止材料飞溅以除尘的功能,存在一定的安全隐患,如果在城区施工还会对周围环境产生较大的影响,弊端比较明显。
4.针对上述问题,急需在原有建筑施工用打孔机的基础上进行创新设计。


技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种建筑打孔用防飞溅除尘一体结构,以解决上述背景技术提出的问题。
6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种建筑打孔用防飞溅除尘一体结构,包括基座,所述基座的上表面固定安装有打孔机,且打孔机的输出端通过轴承贯穿基座固定连接有转轴,并且转轴的下端固定有钻头,所述转轴的外壁套设有防护组件,用以对满足钻头的伸缩需求以及对钻头打孔时产生的飞溅物进行阻隔,所述基座的上表面固定安装有处理仓,且处理仓内部贯穿安装有除尘组件,所述除尘组件用以吸收钻头打孔时冲击作用扬起的粉尘,所述处理仓的下端贯穿安装有引流组件,所述引流组件用以沉淀并收集通过除尘组件吸入处理仓内部的粉尘。
7.优选的,所述防护组件包括防护罩、橡胶套环、限位杆和复位弹簧,所述转轴下端的外壁套合有防护罩,且除尘组件上下端分别贯穿防护罩和处理仓,并且防护罩的下表面粘黏有橡胶套环,所述橡胶套环的上表面固定有限位杆,且限位杆的上端贯穿安装于基座的上表面,所述转轴位于基座和防护罩之间的外壁缠绕有复位弹簧,且复位弹簧的两端分别焊接于基座的下表面和防护罩的上表面,并且防护罩通过复位弹簧与转轴构成具有复位功能的卡合滑动式伸缩结构。
8.优选的,所述限位杆设置为“t”字型结构,为防护罩提供限位和防掉落的作用。
9.优选的,所述除尘组件包括软管和扩口器,所述处理仓的下端贯穿安装有软管的一端,且软管的另一端分别贯穿基座和防护罩连接有扩口器,所述扩口器用以增大软管的接收范围,所述处理仓的内部分别固定安装有滤板和马达,且马达的输出端固定连接有风扇。
10.优选的,所述马达持续带动风扇进行旋转快速驱动气体流动,使处理仓内外空气
快速交换,所述风扇旋转持续产生吸尘作用将防护罩内部的粉尘通过软管吸入处理仓内部并经滤板过滤处理。
11.优选的,所述引流组件包括出口和收纳盒,且处理仓的下端贯穿安装有出口,所述出口的下端设置有收纳盒,且收纳盒固定于基座的下表面,所述收纳盒通过出口接收处理仓内部吸入并沉淀后的粉尘。
12.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该建筑打孔用防飞溅除尘一体结构,
13.在原有建筑用打孔机的基础上,一体化安装了一种防碎渣飞溅和除尘的结构,并通过处理仓、软管和扩口器等零件之间的相互配合作用,在不影响钻头打孔的基础上利用弹簧和限位杆限位有一组防护罩,能够将钻孔时产生的粉尘和碎渣聚集,同时利用扇叶的快速旋转通过软管将粉尘以及细小碎渣吸入处理仓内部进行沉淀后落入收纳盒中,从而实现了防碎渣飞溅和除尘的效果,而且能够打孔机起到一种支撑稳定和缓冲保护的效果。
附图说明
14.图1为本实用新型正视剖面结构示意图;
15.图2为本实用新型防护罩的立体结构示意图;
16.图3为本实用新型图1中部分截取放大结构示意图;
17.图4为本实用新型图1中a处放大结构示意图。
18.图中:1、基座;2、打孔机;3、转轴;4、钻头;5、防护罩;6、橡胶套环;7、限位杆;8、复位弹簧;9、处理仓;10、软管;11、扩口器;12、滤板;13、马达;14、风扇;15、出口;16、收纳盒。
具体实施方式
19.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,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,都属于本实用新型保护的范围。
20.请参阅图1-4,本实用新型提供一种技术方案:一种建筑打孔用防飞溅除尘一体结构,包括基座1,基座1的上表面固定安装有打孔机2,且打孔机2的输出端通过轴承贯穿基座1固定连接有转轴3,并且转轴3的下端固定有钻头4,转轴3的外壁套设有防护组件,用以对满足钻头4的伸缩需求以及对钻头4打孔时产生的飞溅物进行阻隔,基座1的上表面固定安装有处理仓9,且处理仓9内部贯穿安装有除尘组件,除尘组件用以吸收钻头4打孔时冲击作用扬起的粉尘,处理仓9的下端贯穿安装有引流组件,引流组件用以沉淀并收集通过除尘组件吸入处理仓9内部的粉尘。
21.防护组件包括防护罩5、橡胶套环6、限位杆7和复位弹簧8,转轴3下端的外壁套合有防护罩5,且除尘组件上下端分别贯穿防护罩5和处理仓9,并且防护罩5的下表面粘黏有橡胶套环6,橡胶套环6的上表面固定有限位杆7,且限位杆7的上端贯穿安装于基座1的上表面,转轴3位于基座1和防护罩5之间的外壁缠绕有复位弹簧8,且复位弹簧8的两端分别焊接于基座1的下表面和防护罩5的上表面,并且防护罩5通过复位弹簧8与转轴3构成具有复位功能的卡合滑动式伸缩结构。
22.限位杆7设置为“t”字型结构,为防护罩5提供限位和防掉落的作用,保证了防护罩
5在贴合待钻孔物体的边侧后不会对钻头4的旋转伸缩产生影响,同时在复位弹簧8的作用下防护罩5具有一定的复位作用。
23.除尘组件包括软管10和扩口器11,处理仓9的下端贯穿安装有软管10的一端,且软管10的另一端分别贯穿基座1和防护罩5连接有扩口器11,扩口器11用以增大软管10的接收范围,处理仓9的内部分别固定安装有滤板12和马达13,且马达13的输出端固定连接有风扇14,该除尘组件的设置为防护罩5内部的粉尘或者细小颗粒提供了稳定的吸力作用,从而达到一种除尘的效果。
24.马达13持续带动风扇14进行旋转快速驱动气体流动,使处理仓9内外空气快速交换,风扇14旋转持续产生吸尘作用将防护罩5内部的粉尘通过软管10吸入处理仓9内部并经滤板12过滤处理,利用风扇14旋转带动处理仓9内部的气体流动从而改变处理仓9内外的气压差,进而提供软管10和扩口器11对防护罩5内部的粉尘产生吸力。
25.引流组件包括出口15和收纳盒16,且处理仓9的下端贯穿安装有出口15,出口15的下端设置有收纳盒16,且收纳盒16固定于基座1的下表面,收纳盒16通过出口15接收处理仓9内部吸入并沉淀后的粉尘,该引流组件的设置可通过收纳盒16与出口15的配合作用对处理仓9内部的粉尘进行收集,同时可通过打开收纳盒16集中处理吸收后的粉尘。
26.工作原理:在使用该建筑打孔用防飞溅除尘一体结构时,首先将该打孔机2和该防飞溅除尘一体结构同步抵在待打孔的物体一侧(下述用物体替代待打孔的物体),且使得钻头4对应物体上的打孔区域,并使得防护罩5如图1所示扣合在物体的表面,利用橡胶套环6进行稳定支撑和缓冲,紧接着同步启动打孔机2以及马达13,按照正常的打孔流程在钻头4旋转的同时逐步向物体内部挤压推动打孔机2,从而使得打孔机2带动转轴3贴合贯穿防护罩5进行滑动并带动基座1套合在限位杆7的外壁上进行滑动,同时对复位弹簧8进行压缩,紧接着随着钻头4钻入物体的内部,物体边缘会飞溅出大量的颗粒状粉尘,此时马达13带动风扇14持续旋转使得处理仓9内部产生压力差从而通过软管10和扩口器11向防护罩5的内部产生吸力作用,并使得防护罩5内部隔离的粉尘通过扩口器11和软管10进入到处理仓9的内部,从而达到了防飞溅除尘一体的效果,且待打孔完毕后,处理仓9内部被滤板12过滤后的粉尘会逐渐沉淀并通过出口15落入收纳盒16中进行收纳。
27.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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