纸张输送吸附装置的制作方法

文档序号:11376028阅读:808来源:国知局

本发明涉及纸张输送装置技术领域,尤其涉及纸张输送吸附装置。



背景技术:

目前在纸张高速输送过程中,由于实际需求对纸张得单面进行检测,不能采用夹送式,只能依靠一面进行输送,常规是采用真空吸附皮带单面进行输送,吸风皮带一侧是传输纸张产品,另外一侧是吸风盒用以产生真空吸力。

当输送纸张的大小发生变化时,需要人工调节吸风盒的真空度,这样才能保证纸张稳定传输。在调节的过程中既需要保证吸风皮带与吸风盒的间隙小于1mm,也要保证吸风皮带不能同吸风盒接触摩擦,对调节时的要求较高,除了需要有经验的操作人员去调节外,还需要花费大量的时间。

在调节过程中,因为无法做到精确的测量,有时候一些疏忽就容易造成皮带损失或者纸张输送打滑,给机器和客户带来了一定的损失,机器容易产生故障,最终极大的影响生产效率。



技术实现要素:

为解决现有技术中,纸张输送过程中存在的不能根据纸张大小自动调整吸力的技术问题,本发明的技术方案如下:

本发明中的纸张输送吸附装置,包括吸风盒,气压传感器及吸风压力控制器;所述气压传感器的气压采集端设置于所述吸风盒内,对所述吸风盒内的压力值进行采集,获取当前压力采集值,输出端与所述吸风压力控制器的输入端连接;吸风压力控制器的输出端与吸风盒的风机控制端连接,判断从所述气压传感器接收到当前压力采集值,若所述当前压力采集值未落入所述预存设定压力值区间内,则根据设定压力值对所述风机进行驱动。

在一种优选的实施方式中,包括分气调节盒、电磁比例阀和网柜;所述电磁比例阀安装于所述分气调节盒内部,所述电磁比例阀的进气口通过风管与所述网柜的出气口连接,所述电磁比例阀的出气口通过风管与所述吸风盒进气口连接;所述电磁比例阀的控制端与所述吸风压力控制器的输出端连接。

在一种优选的实施方式中,包括2~3台风机;所述风机安装于所述网柜内部,所述每台风机的控制端均与所述吸风压力控制器的输出端连接。

在一种优选的实施方式中,包括驱动辊、吸风皮带和至少两个支撑辊;所述支撑辊设置于所述吸风皮带内侧,支撑所述吸风皮带;所述驱动辊的驱动面与所述吸风皮带贴合,驱动所述吸风皮带运转。

在一种优选的实施方式中,包括张力辊;所述张力辊设置于所述吸风皮带内侧与所述吸风皮带贴合。

在一种优选的实施方式中,所述吸风压力控制器为plc控制器。

在一种优选的实施方式中,所述气压传感器的型号为scp1000。

本发明中的纸张输送吸附装置,与现有技术相比,其有益效果为:

本发明中的纸张输送吸附装置,可以根据实际纸张大小、克重等情况有效实时控制调节纸张运输过程中的吸附力的大小,保证纸张稳定传输,不会产生打滑和吸附力过大造成对纸张和设备损坏的情况,节省了人工调节的麻烦,提高了生产效率;并且该装置能够根据需要自动关闭或者开启多余的风机,起到了节能的作用。

附图说明

图1是本发明中纸张输送吸附装置的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明的附图,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。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他实施例,都属于本发明保护的范围。

如图1所示,本发明的纸张输送吸附装置,包括吸风盒1,气压传感器2及吸风压力控制器3;气压传感器2的气压采集端设置于吸风盒1内,对吸风盒1内的压力值进行采集,获取当前压力采集值,输出端与吸风压力控制器3的输入端连接;吸风压力控制器3的输出端与风机12的控制端连接,判断从气压传感器2接收到当前压力采集值,若当前压力采集值未落入预存设定压力值区间内,则根据设定压力值对风机12进行驱动。其中吸风压力控制器3为plc控制器。气压传感器2的型号为scp1000。

为调节风机传输的风量,设置了分气调节盒4、电磁比例阀5和网柜7;电磁比例阀5安装于分气调节盒4内部,电磁比例阀5的进气口通过风管6与网柜7的出气口连接,电磁比例阀5的出气口通过风管6与吸风盒2进气口连接。电磁比例阀5的控制端与吸风压力控制器3的输出端连接。

为保证对不同大小纸张的吸力,设置了2~3台风机12;风机12安装于网柜7内部,每台风机12的控制端均与吸风压力控制器3的输出端连接。2~3台风机12足以提供较大的风力,刚好满足需求,不会增加太多的成本,综合考量为最佳的配置数量。

本发明的纸张输送吸附装置还包括驱动辊9、吸风皮带11和至少两个支撑辊8;支撑辊8设置于吸风皮带11内侧,支撑吸风皮带11;驱动辊9的驱动面与吸风皮带11贴合,驱动吸风皮带11运转。还包括张力辊10;张力辊10设置于吸风皮带11内侧与吸风皮带11贴合。张力辊10用于调节吸风皮带11的张紧力,使吸风皮带11在最佳张紧力的情况下工作,从而延长吸风皮带11的使用寿命。吸风盒1安装在吸风皮带11的内部,并保证与吸风皮带11的间距约为1mm。

纸张13被高速传输到吸风皮带11上,此时吸风皮带11上的部分吸风孔会被纸张堵住,吸风孔的面积乘以负压就是纸张的吸力,为了保证吸风皮带11与吸风盒1的间隙不能太大也不能太小,所以要保证不同的纸张13过来时,仍然有相同的吸力,吸力太大会造成吸风皮带11与吸风盒1摩擦从而大大降低使用寿命,吸力太小,则纸张13会打滑甚至飘走,无法高速输送;由于吸风盒1内部由于纸张13的吸附会产生真空压力的变化,当不同的纸张13走过时,压力会产生不同的变化,这个时候气压传感器2会把气压变化产生的信号直接传输给吸风压力控制器3,如果吸力不够(即真空压力小),则吸风压力控制器3控制电磁比例阀5的开度大小来调节通过分气调节盒4的风量,使得真空压力变大,增加吸力,反之则降低压力;

当吸风盒1中的吸力过大或者过小时,如果通过分气调节盒4不能够完全调节时,此时吸风压力控制器3会控制风机12的开启或关闭状态,以达到节能效果。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。



技术特征:

技术总结
本发明公开了一种纸张输送吸附装置,包括,吸风盒、气压传感器及吸风压力控制器;气压传感器的气压采集端设置于吸风盒内,对吸风盒内的压力值进行采集,获取当前压力采集值,输出端与吸风压力控制器的输入端连接;吸风压力控制器的输出端与吸风盒的风机控制端连接,判断从气压传感器接收到当前压力采集值,若当前压力采集值未落入所述预存设定压力值区间内,则根据设定压力值对所述风机进行驱动。本发明的纸张输送吸附装置,可以根据实际纸张大小、克重等情况实时调节纸张运输过程中的吸附力的大小,保证纸张稳定传输,不会出现纸张打滑和吸附力过大造成对纸张和设备损坏的情况。

技术研发人员:殷华林;高宗生
受保护的技术使用者:江苏泓麒智能科技有限公司
技术研发日:2017.06.02
技术公布日:2017.09.05
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