一种带有配电箱的吸铁机构的制作方法

文档序号:31832074发布日期:2022-10-18 18:47阅读:59来源:国知局
一种带有配电箱的吸铁机构的制作方法

1.本发明涉及一种电磁铁,具体是一种带有配电箱的吸铁机构。


背景技术:

2.电磁铁是通电产生磁场的一种装置,其具体结构是在铁芯的外部缠绕与其功率相匹配的导电绕组。我们通常把它制成条形或蹄形状,以使铁芯更加容易磁化。另外,为了使电磁铁断电立即消磁,我们往往采用消磁较快的的软铁或硅钢材料来制做。这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁就随之消失。
3.电磁铁在工业领域的应用一般都是作为设备中的吸铁机构,如一些大型设备中对物料中的铁磁性杂质的去除,目前的吸铁机构的处理方式都是较为简单,采用电磁铁吸附后再单独处理表面的铁磁性物质;如果物料中铁磁性杂质较多的时候,在搅拌过程中会因为吸附物质较多同时物料内部摩擦的问题,导致需要多次的吸铁操作和清理操作,效率相对较低。


技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种带有配电箱的吸铁机构,以解决上述背景技术中提出的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
6.一种带有配电箱的吸铁机构,包括底座、门型支架、配电箱、横臂和电磁铁转动系统,所述门型支架垂直焊接在底座的上表面,同时门型支架的中部竖直设置有液压立柱,液压立柱的外表面通过螺栓固定链接在门型支架顶部预留的安装孔内,所述液压立柱的两侧与门型支架的两侧之间设置有配电箱,所述液压立柱的输出端通过螺栓固定连接横臂的一端,横臂的上表面靠近其另一端的位置焊接平台并通过螺栓固定连接电机和减速器,电机的输出端通过联轴器减速器的输入端,减速器的输出端竖直朝下且通过螺栓固定连接在电磁铁转动系统的中心点,减速器输出端的输出轴上安装有过电滑环,过电滑环的定子部分通过连接支架固定连接在横臂的下方,过电滑环定子部分的接线柱连接从配电箱处引出的供电线路,过电滑环的转子部分的接线柱通过导线为电磁铁转动系统上控制器供电。
7.作为本发明进一步的方案:所述电磁铁转动系统包括矩形框架、滑动板、从动皮带轮、弹簧、张紧皮带轮、滑动座、轨道、固定梁、主动皮带轮、电动伸缩杆、伸缩杆支架和电磁铁机构,矩形框架两条长边的上表面中部焊接有固定梁且将矩形框架分成左右两个区域,固定梁上焊机连接套的一端,连接套的另一端通过销钉与减速机的输出端固定连接,从而实现电机驱动整个电磁铁转动系统转动;所述矩形框架的其中一个区域内焊接有伸缩杆支架,伸缩杆支架通过螺栓与电动伸缩杆固定连接,电动伸缩杆垂直于矩形框架的另一个区域设置且电动伸缩杆的输出端在另一个区域内运动,所述矩形框架的另一个区域内滑动连接滑动板,滑动板通过销钉固定连接电动伸缩杆的输出端,所述滑动板的上表面中部开孔并通过轴承转动连接电磁铁机构的自转轴,该自转轴的上端穿过开孔并固定连接从动皮带
轮,从动皮带轮通过皮带传动连接主动皮带轮,主动皮带轮中部开设直径大于减速机输出轴外径的通孔,主动皮带轮与减速机输出轴同轴设置且通过固定支架固定连接在横臂的下表面。
8.作为本发明进一步的方案:所述矩形框架上还通过螺钉固定连接有控制器,控制器为伸缩杆无线遥控接收控制器。
9.作为本发明进一步的方案:所述滑动板的两端可以通过螺栓连接行走轮,而行走轮滚动连接在矩形框架内侧壁的凹槽内。
10.作为本发明进一步的方案:所述固定梁和从动皮带轮之间设置有轨道,轨道的两端通过螺钉固定连接在矩形框架上且与固定梁平行,所述轨道的中间位置焊接有挡板且挡板两侧滑动连接滑动座,滑动座的上表面均通过轴承转动连接张紧皮带轮,两个张紧皮带轮与皮带两边接触,同时滑动座与挡板之间连接有弹簧。
11.作为本发明进一步的方案:所述电磁铁机构包括自转轴、铁管、圆盘、转动筒、螺旋叶片、线圈和端盖,自转轴位于矩形框架下方的部分外围设置有铁管,铁管内径大于自转轴的外径且两者同轴设置,铁管上端通过螺钉固定连接在滑动板的下表面,铁管的外表面中部缠绕有线圈,线圈和铁管组成电磁铁,线圈的两端从铁管的顶部延伸出并与控制器的直流电输出端连接,所述电磁铁的外部同轴设置有转动筒,转动筒的上下两端均通过轴承转动连接铁管的外表面,转动筒的下端端口固定连接端盖,端盖通过螺栓固定连接自转轴的下端,当从动皮带轮带动自转轴转动的时候同时也会带动转动筒转动,所述转动筒的内径大于线圈的最大外径。
12.作为本发明进一步的方案:所述转动筒的外表面设置有螺旋叶片,螺旋叶片的内侧边与转动筒的外表面接触设置,螺旋叶片的下端与转动筒的下端齐平,同时螺旋叶片的上端连接圆盘上开设的物料排出口,圆盘中心还开设供转动筒穿过通孔且该通孔与物料排出口连通,圆盘的边缘通过若干根金属条连接在滑动板上以及电动伸缩杆输出轴上固定的连接件。
13.作为本发明进一步的方案:所述横臂由固定横臂和转动横臂组成,固定横臂的一端固定连接在液压立柱的输出端,固定横臂的另一端焊接有转轴且转动连接转动横臂一端开设的安装孔内,同时转动横臂的另一端用于连接电机和减速器;所述转动横臂上还连接手柄的一端。
14.作为本发明进一步的方案:所述电磁铁转动系统的矩形框架下表面中心位置连接搅拌桨,搅拌桨为螺旋叶片式样的搅拌桨。
15.与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明能够对实现铁磁性金属的吸附,适合用于粉状或颗粒状物料的搅拌除杂。
16.本发明自带配电箱,能够快速加装到其他设备中。
17.本发明的电磁铁机构能够对铁磁性杂物吸附的同时通过与螺旋叶片的配合实现对杂物的向上集中,持续的搅拌和吸附的过程中能够较高效的实现吸铁除杂。
18.本发明的吸铁范围也能够实现调整。
附图说明
19.图1为带有配电箱的吸铁机构的结构示意图。
20.图2为带有配电箱的吸铁机构中电磁铁机构的结构示意图。
21.图3为带有配电箱的吸铁机构中电磁铁转动系统的结构示意图。
22.图4为带有配电箱的吸铁机构中圆盘的结构示意图。
23.图5为带有配电箱的吸铁机构的另一种结构示意图。
24.图中:液压立柱1、门型支架2、配电箱3、横臂4、电机5、减速器6、过电滑环7、电磁铁转动系统8、连接件9、自转轴10、铁管11、圆盘12、转动筒13、螺旋叶片14、线圈15、端盖16、固定支架17、矩形框架18、滑动板19、从动皮带轮20、弹簧21、张紧皮带轮22、滑动座23、轨道24、固定梁25、主动皮带轮26、电动伸缩杆27、伸缩杆支架28、物料排出口29、固定横臂30、手柄31、转动横臂32、爬梯33、搅拌桨34。
具体实施方式
25.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。
26.实施例1
27.请参阅图1~4,本发明实施例中,一种带有配电箱的吸铁机构,包括底座、门型支架2、配电箱3、横臂4和电磁铁转动系统8,所述门型支架2垂直焊接在底座的上表面,同时门型支架2的中部竖直设置有液压立柱1,液压立柱1的外表面通过螺栓固定链接在门型支架2顶部预留的安装孔内,所述液压立柱1的两侧与门型支架2的两侧之间设置有配电箱3,配电箱3用于控制供电。
28.所述液压立柱1的输出端通过螺栓(采用定位销配合螺栓)固定连接横臂4的一端,横臂4的上表面靠近其另一端的位置焊接平台并通过螺栓固定连接电机5和减速器6,电机5的输出端通过联轴器减速器6的输入端,减速器的输出端竖直朝下且通过螺栓固定连接在电磁铁转动系统8的中心点,减速器输出端的输出轴上安装有过电滑环7,过电滑环7的定子部分通过连接支架固定连接在横臂4的下方,过电滑环7定子部分的接线柱连接从配电箱3处引出的供电线路,过电滑环7的转子部分的接线柱通过导线为电磁铁转动系统8上控制器供电。
29.所述电磁铁转动系统8包括矩形框架18、滑动板19、从动皮带轮20、弹簧21、张紧皮带轮22、滑动座23、轨道24、固定梁25、主动皮带轮26、电动伸缩杆27、伸缩杆支架28和电磁铁机构,矩形框架18由四根槽钢首尾焊接围成且槽钢的凹槽一侧朝内设置,矩形框架18两条长边的上表面中部焊接有固定梁25且将矩形框架18分成左右两个区域,固定梁25上焊机连接套的一端,连接套的另一端通过销钉与减速机的输出端固定连接,从而实现电机驱动整个电磁铁转动系统8转动;所述矩形框架18的其中一个区域内焊接有伸缩杆支架28,伸缩杆支架28通过螺栓与电动伸缩杆27固定连接,电动伸缩杆27垂直于矩形框架18的另一个区域设置且电动伸缩杆27的输出端在另一个区域内运动,所述矩形框架18的另一个区域内滑动连接滑动板19,滑动板19通过销钉固定连接电动伸缩杆27的输出端,滑动板19的两端可以通过螺栓连接行走轮,而行走轮滚动连接在矩形框架18内侧壁的凹槽内,所述滑动板19的上表面中部开孔并通过轴承转动连接电磁铁机构的自转轴10,该自转轴10的上端穿过开
孔并固定连接从动皮带轮20,从动皮带轮20通过皮带传动连接主动皮带轮26,主动皮带轮26中部开设直径大于减速机输出轴外径的通孔,主动皮带轮26与减速机输出轴同轴设置且通过固定支架17固定连接在横臂4的下表面,即当整个电磁铁转动系统8转动的时候,主动皮带轮26相对电磁铁转动系统8静止,而从动皮带轮20相对于主动皮带轮26转动,同时两者之间传动连接有皮带就会使得从动皮带轮20产生自转。
30.所述固定梁25和从动皮带轮20之间设置有轨道24,轨道24的两端通过螺钉固定连接在矩形框架18上且与固定梁25平行,所述轨道24的中间位置焊接有挡板且挡板两侧滑动连接滑动座23,滑动座23的上表面均通过轴承转动连接张紧皮带轮22,两个张紧皮带轮22与皮带两边接触,同时滑动座23与挡板之间连接有弹簧21,通过滑动座配合弹簧实现配合张紧皮带的效果,因为在电动伸缩杆27调节滑动板19以及电磁铁机构收缩减小搅拌吸附的半径的时候,皮带会出现松弛的情况,此时弹簧带动滑动座和张紧皮带轮从两侧撑紧皮带,起到稳定传动的效果。
31.所述矩形框架18上还通过螺钉固定连接有控制器,控制器可以为伸缩杆无线遥控接收控制器,从而实现无线遥控。
32.所述电磁铁机构包括自转轴10、铁管11、圆盘12、转动筒13、螺旋叶片14、线圈15和端盖16,自转轴10位于矩形框架18下方的部分外围设置有铁管11,铁管内径大于自转轴10的外径且两者同轴设置,铁管11上端通过螺钉固定连接在滑动板19的下表面(可以通过在铁管的上端焊接法兰盘用于连接),铁管11的外表面中部缠绕有线圈15,线圈15和铁管11组成电磁铁,线圈的两端从铁管的顶部延伸出并与控制器的直流电输出端连接(该控制器可以连接电源模块实现电压和电流的调整,此为现有技术,此处不做详细说明书),所述电磁铁的外部同轴设置有转动筒13(也为铁磁性金属制作),转动筒13的上下两端均通过轴承转动连接铁管11的外表面,转动筒13的下端端口固定连接有端盖16,端盖16通过螺栓固定连接自转轴10的下端,当从动皮带轮带动自转轴转动的时候同时也会带动转动筒13转动,所述转动筒13的内径大于线圈的最大外径;
33.所述转动筒13的外表面设置有螺旋叶片14,螺旋叶片14的内侧边与转动筒13的外表面接触设置,螺旋叶片14的下端与转动筒13的下端齐平,同时螺旋叶片14的上端连接圆盘12上开设的物料排出口29,圆盘12中心还开设供转动筒13穿过通孔且该通孔与物料排出口29连通,圆盘12的边缘通过若干根金属条连接在滑动板19上以及电动伸缩杆27输出轴上固定的连接件9(连接件就是一个金属套通过螺钉固定连接在输出轴上,金属套上开设若干个安装金属套的插槽),以实现稳定的支撑;
34.在实际工作的过程中,转动筒13转动,而螺旋叶片14相对于转动筒13静止,当电磁铁开始工作且同时电机5转动的时候,通过传动结构使得转动筒13相对于螺旋叶片14转动,且转动筒13的转动方向与螺旋叶片14的螺旋方向保持相反,以便于转动筒13表面吸附铁屑以后,在螺旋叶片14的导向下向上集中后背收集。
35.实施例2
36.参阅图5,所述横臂4由固定横臂30和转动横臂32组成,固定横臂30的一端固定连接在液压立柱1的输出端,固定横臂30的另一端焊接有转轴且转动连接转动横臂32一端开设的安装孔内,同时转动横臂32的另一端用于连接电机5和减速器6。
37.所述转动横臂32上还连接手柄31的一端,在实际使用的过程中,人工操作手柄,使
得转动横臂32转动,装配设备的时候方便进去到容器内,同时在搅拌吸附的过程中也能改变幅度。
38.所述底座下表面四角可以安装移动轮构成可移动底座。所述固定横臂20上还固定连接梯子33的顶端,方便人工爬上去清理杂物。
39.所述电磁铁转动系统8的矩形框架下表面中心位置连接搅拌桨34,搅拌桨34可以为螺旋叶片式样的搅拌桨,也转动方向能够自下往上搅拌提升物料,以便于充分的将物料中的铁屑等铁磁性物体吸附。
40.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
41.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,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,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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