一种改善测量效果的水泥粒度在线检测装置的制作方法

文档序号:15887929发布日期:2018-11-09 19:35阅读:139来源:国知局
一种改善测量效果的水泥粒度在线检测装置的制作方法

本发明涉及水泥粒度检测技术领域,具体为一种改善测量效果的水泥粒度在线检测装置。

背景技术

水泥为粉状水硬性无机胶凝材料。加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。早期石灰与火山灰的混合物与现代的石灰火山灰水泥很相似,用它胶结碎石制成的混凝土,硬化后不但强度较高,而且还能抵抗淡水或含盐水的侵蚀。长期以来,它作为一种重要的胶凝材料,广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程专业研究发现,水泥颗粒大小与水化过程有着直接的影响,不同粒径的水泥水化速度及水化程度差异很大,因此对水泥粒度的检测对水泥质量至关重要。目前业界有采用激光粒度分析仪来对水泥粒度进行在线检测,利用气流在线吹散待检测的水泥,激光粒度分析仪发射的激光光束照射不同粒径的水泥后产生不同的反射角度和反射光强,通过采集激光光束反射的角度和反射光强就可以检测水泥的粒径。

现有的水泥检测通常是由工作人员定时人工取样进行检测,频繁取样较为繁琐,且一般只取用上层的水泥进行检测,但水泥因所处深度不同,承受的压力也不同,而水泥粘附性较大,凝结的水泥群大小不同,只检测上层的水泥,数据不具有代表性。



技术实现要素:

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足,本发明提供了一种改善测量效果的水泥粒度在线检测装置,解决了由工作人员定时人工取样进行检测,频繁取样较为繁琐,且一般只取用上层的水泥进行检测,数据不具有代表性的问题。

(二)技术方案

为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种改善测量效果的水泥粒度在线检测装置,包括水泥箱,所述水泥箱内腔底部的两侧均通过转动座转动连接有滑杆,所述滑杆的表面滑动连接有滑套,所述滑套的表面固定连接有取样筒,所述取样筒设置有三个,三个所述取样筒的底部均固定连接有第一电动伸缩杆,所述取样筒的表面开设有取样槽,所述取样筒内表面的两侧且位于取样槽的下方固定连接有滑轨,所述滑轨顶部的左侧且位于取样槽的正下方滑动连接有挡板,且挡板的右侧固定连接有磁铁,所述滑轨顶部的右侧固定连接有电磁铁。

所述水泥箱内腔的右侧固定连接有检测箱,所述取样筒的右端均连通有进料软管,所述进料软管的右端贯穿检测箱的左壁并延伸至检测箱的内部,所述检测箱内壁的上方固定连接有导向套,所述导向套的顶部连通有检测装置,所述检测箱的顶部且位于检测装置的正上方连通有出料管,所述水泥箱的左侧通过支撑架固定连接有鼓风机,所述鼓风机的出风口连通有出风管,所述取样筒的左端连通有进风管,且进风管的顶端通过管道连接件与出风管的表面连通。

优选的,所述水泥箱的顶部卡接有箱盖,所述进风管的顶端贯穿箱盖并延伸至箱盖的上方,所述进风管的表面且位于箱盖的上方固定连接有电磁阀。

优选的,所述检测箱内腔的底部固定连接有蓄电池,所述检测箱右壁的下方且位于蓄电池的右侧固定连接有充电插座,所述充电插座的右侧贯穿水泥箱的右壁并延伸至水泥箱的外部,且蓄电池的右侧通过充电线与充电插座的左侧固定连接。

优选的,所述检测箱内壁的下方且位于蓄电池的上方固定连接有隔板,所述隔板的顶部固定连接有弧形导风板,且弧形导风板的顶部与导向套的底部固定连接。

优选的,所述检测箱的右壁且位于导向套的上方固定连接有控制面板,所述控制面板的右侧贯穿水泥箱的右壁并延伸至水泥箱的外部,所述控制面板的左侧通过导线分别与蓄电池、检测装置和电磁铁的右侧固定连接。

优选的,所述箱盖的顶部固定连接有轴承座,所述轴承座设置有两个,两个所述轴承座之间转动连接有转轴,所述转轴表面的中间通过固定套固定连接有转动板,所述箱盖的顶部且位于转动板的后方固定连接有第二电动伸缩杆,且转动板套设在第二电动伸缩杆的表面。

优选的,所述滑杆的顶端贯穿箱盖并延伸至箱盖的上方,且箱盖的内部开设有与滑杆相适配的滑槽,所述滑杆的顶端开设有卡槽。

优选的,所述转轴的表面且位于滑杆的两侧均通过固定套固定连接有固定架,两个所述固定架之间固定连接有与卡槽相适配的推杆。

(三)有益效果

本发明提供了一种改善测量效果的水泥粒度在线检测装置。与现有技术相比,具备以下有益效果:

(1)、该改善测量效果的水泥粒度在线检测装置,通过在水泥箱内腔底部的两侧均通过转动座转动连接有滑杆,滑杆的表面滑动连接有滑套,滑套的表面固定连接有取样筒,取样筒设置有三个,三个取样筒的底部均固定连接有第一电动伸缩杆,取样筒的表面开设有取样槽,取样筒内表面的两侧且位于取样槽的下方固定连接有滑轨,滑轨顶部的左侧且位于取样槽的正下方滑动连接有挡板,且挡板的右侧固定连接有磁铁,滑轨顶部的右侧固定连接有电磁铁,通过磁铁与电磁铁的配合,可自动滑动挡板,控制取样槽的开合,取样方便,而通过设置的第一电动伸缩杆,可使三个取样筒同时或分别上升,进而可调整三个取样筒的高度,可对不同深度的水泥进行抽样检测,检测数据更准确,且自动化操作更方便。

(2)、该改善测量效果的水泥粒度在线检测装置,通过在箱盖的顶部固定连接有轴承座,轴承座设置有两个,两个轴承座之间转动连接有转轴,转轴表面的中间通过固定套固定连接有转动板,箱盖的顶部且位于转动板的后方固定连接有第二电动伸缩杆,且转动板套设在第二电动伸缩杆的表面,滑杆的顶端贯穿箱盖并延伸至箱盖的上方,且箱盖的内部开设有与滑杆相适配的滑槽,滑杆的顶端开设有卡槽,转轴的表面且位于滑杆的两侧均通过固定套固定连接有固定架,两个固定架之间固定连接有与卡槽相适配的推杆,通过第二电动伸缩杆与转动板的配合,可推动转轴往复转动,进而可使推杆带动滑杆摆动,可在取样筒升降时轻微摆动将水泥推开,使升降动作更轻松,减轻了第一电动伸缩杆的负荷。

(3)、该改善测量效果的水泥粒度在线检测装置,通过在水泥箱内腔的右侧固定连接有检测箱,取样筒的右端均连通有进料软管,进料软管的右端贯穿检测箱的左壁并延伸至检测箱的内部,检测箱的顶部且位于检测装置的正上方连通有出料管,水泥箱的左侧通过支撑架固定连接有鼓风机,鼓风机的出风口连通有出风管,取样筒的左端连通有进风管,且进风管的顶端通过管道连接件与出风管的表面连通,进风管的表面且位于箱盖的上方固定连接有电磁阀,通过设置鼓风机可将取样筒内的水泥样品吹到检测箱内进行检测,而设置出风管使检测后的水泥样品还可回到水泥箱内,不会使检测箱内堆积大量水泥,而利用三个电磁阀可分别控制三根进风管的导通,进而可依次检测三个取样筒内的水泥样品,使用方便。

(4)、该改善测量效果的水泥粒度在线检测装置,通过在检测箱的右壁且位于导向套的上方固定连接有控制面板,控制面板的右侧贯穿水泥箱的右壁并延伸至水泥箱的外部,控制面板的左侧通过导线分别与蓄电池、检测装置和电磁铁的右侧固定连接,通过控制面板控制整个装置的运作,可定时启动进行检测,无需人工频繁进行取样检测,自动化程度高,使用方便。

附图说明

图1为本发明的内部结构示意图;

图2为本发明图1中a处的局部放大图;

图3为本发明检测箱的内部结构示意图;

图4为本发明推杆与卡槽结构的右视图;

图5为本发明转动板与第二电动伸缩杆结构的右视图;

图6为本发明取样筒局部结构的剖视图;

图7为本发明取样筒内部结构的右视图。

图中,1-水泥箱、2-滑杆、3-滑套、4-取样筒、5-第一电动伸缩杆、6-取样槽、7-滑轨、8-挡板、9-磁铁、10-电磁铁、11-检测箱、12-进料软管、13-导向套、14-检测装置、15-出料管、16-鼓风机、17-出风管、18-进风管、19-箱盖、20-电磁阀、21-蓄电池、22-充电插座、23-充电线、24-隔板、25-弧形导风板、26-控制面板、27-导线、28-轴承座、29-转轴、30-转动板、31-第二电动伸缩杆、32-卡槽、33-固定架、34-推杆。

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1-7,本发明实施例提供一种技术方案:一种改善测量效果的水泥粒度在线检测装置,包括水泥箱1,水泥箱1的顶部卡接有箱盖19,箱盖19的顶部固定连接有轴承座28,轴承座28设置有两个,两个轴承座28之间转动连接有转轴29,转轴29的表面且位于滑杆2的两侧均通过固定套固定连接有固定架33,两个固定架33之间固定连接有与卡槽32相适配的推杆34,通过第二电动伸缩杆31与转动板30的配合,可推动转轴29往复转动,进而可使推杆34带动滑杆2摆动,可在取样筒4升降时轻微摆动将水泥推开,使升降动作更轻松,减轻了第一电动伸缩杆5的负荷,转轴29表面的中间通过固定套固定连接有转动板30,箱盖19的顶部且位于转动板30的后方固定连接有第二电动伸缩杆31,且转动板30套设在第二电动伸缩杆31的表面,第二电动伸缩杆31前端设有拉动杆,转动板30套在拉动杆表面,且转动板30内设有与拉动杆相适配的滑槽,第二电动伸缩杆31与拉动杆配合,用于拉动转动板30摆动,进风管18的顶端贯穿箱盖19并延伸至箱盖19的上方,进风管18的表面且位于箱盖19的上方固定连接有电磁阀20,通过设置鼓风机16可将取样筒4内的水泥样品吹到检测箱11内进行检测,而设置出风管17使检测后的水泥样品还可回到水泥箱1内,不会使检测箱11内堆积大量水泥,而利用三个电磁阀20可分别控制三根进风管18的导通,进而可依次检测三个取样筒4内的水泥样品,使用方便,水泥箱1内腔底部的两侧均通过转动座转动连接有滑杆2,滑杆2的顶端贯穿箱盖19并延伸至箱盖19的上方,且箱盖19的内部开设有与滑杆2相适配的滑槽,滑杆2的顶端开设有卡槽32,滑杆2的表面滑动连接有滑套3,滑套3的表面固定连接有取样筒4,取样筒4设置有三个,三个取样筒4的底部均固定连接有第一电动伸缩杆5,最下方的第一电动伸缩杆5底端与水泥箱1内腔的底部转动连接,取样筒4的表面开设有取样槽6,取样筒4内表面的两侧且位于取样槽6的下方固定连接有滑轨7,滑轨7顶部的左侧且位于取样槽6的正下方滑动连接有挡板8,且挡板8的右侧固定连接有磁铁9,滑轨7顶部的右侧固定连接有电磁铁10,通过磁铁9与电磁铁10的配合,可自动滑动挡板8,控制取样槽6的开合,取样方便,而通过设置的第一电动伸缩杆5,可使三个取样筒4同时或分别上升,进而可调整三个取样筒4的高度,可对不同深度的水泥进行抽样检测,检测数据更准确,且自动化操作更方便。

水泥箱1内腔的右侧固定连接有检测箱11,检测箱11内腔的底部固定连接有蓄电池21,检测箱11右壁的下方且位于蓄电池21的右侧固定连接有充电插座22,充电插座22的右侧贯穿水泥箱1的右壁并延伸至水泥箱1的外部,且蓄电池21的右侧通过充电线23与充电插座22的左侧固定连接,检测箱11内壁的下方且位于蓄电池21的上方固定连接有隔板24,隔板24的顶部固定连接有弧形导风板25,且弧形导风板25的顶部与导向套13的底部固定连接,检测箱11的右壁且位于导向套13的上方固定连接有控制面板26,控制面板26的右侧贯穿水泥箱1的右壁并延伸至水泥箱1的外部,控制面板26的左侧通过导线27分别与蓄电池21、检测装置14和电磁铁10的右侧固定连接,通过控制面板26控制整个装置的运作,可定时启动进行检测,无需人工频繁进行取样检测,自动化程度高,使用方便,取样筒4的右端均连通有进料软管12,进料软管12的右端贯穿检测箱11的左壁并延伸至检测箱11的内部,检测箱11内壁的上方固定连接有导向套13,导向套13的顶部连通有检测装置14,检测装置14为现有成熟的检测水泥粒度的检测仪器,检测箱11的顶部且位于检测装置14的正上方连通有出料管15,水泥箱1的左侧通过支撑架固定连接有鼓风机16,鼓风机16的出风口连通有出风管17,取样筒4的左端连通有进风管18,出风管17和进风管18均为软管,且进风管18的顶端通过管道连接件与出风管17的表面连通。

使用时,将箱盖19提起一截,将进风管18与取样筒4左端连接,将水泥倒入水泥箱1内,此时需扶好滑杆2使其保持竖直,然后利用水泥对其进行稳固,然后将箱盖19盖上,并使箱盖19套在滑杆2上,使推杆34卡进卡槽32内,然后可将鼓风机16、第二电动伸缩杆31和电磁阀20的导线在水泥箱1外与控制面板26连接,然后在控制面板26上启动第一电动伸缩杆5和第二电动伸缩杆31,第一电动伸缩杆5带动取样筒4上升,同时第二电动伸缩杆31往复伸缩带动转动板30摆动,进而使转轴29带动固定架33和推杆34摆动,推杆34推动滑杆2与取样筒4摆动,使取样筒4升降更顺滑,再利用控制面板26设定检测的启动时间,当检测时间到了后,电磁铁10启动,利用与磁铁9的吸力将挡板8向右拉动,使取样槽6暴露,水泥落进取样筒4内,电磁铁10再通入反向电流,利用与磁铁9的吸斥力将挡板8向左推动,将取样槽6遮住,此时再启动鼓风机16,同时三个电磁阀20依次打开,且保持每次只有一个打开,鼓风机1吹出的风通过出风管17、进风管18进入取样筒4,将其内的水泥样品通过进料软管12带到检测箱11内,气流通过弧形导风板25和导向套13的导向,穿过检测装置14进行检测,检测的数据保存在控制面板26内,然后样品会通过出料管15回流到水泥箱1内,待三组样品全部检测完毕后,装置停止,等工作人员前来查看,定期通过充电插座22为蓄电池21充电。

需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

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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