一种地质实验岩石颗粒筛分装置的制造方法

文档序号:10405882阅读:372来源:国知局
一种地质实验岩石颗粒筛分装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型一种地质实验岩石颗粒筛分装置,涉及一种能够快速将岩石颗粒分离的装置,属于实验仪器设备领域。特别涉及一种在地质岩石岩性实验研究时,能够快速将岩石颗粒分离的装置。
【背景技术】
[0002]目前在地质的采样中,由于自然条件的影响作用,野外所取样品如岩石颗粒等,往往大小不一且形态各异,导致实验过程中对这些样本的研究操作变得具有不确定性,对待不同大小、不同形态的样本应当采用不同的操作方式,以达到预期的实验目的。当前实现此目的的技术主要利用碰撞将样本分离,这种方法虽然可以在一定程度上实现对样本的分离,但碰撞本身就存在一定的缺陷。假如存在固结性、粘着性较强的物质,碰撞分离并不能显著地将样本分离开来,因此产生的效果并不尽如人意。此外,目前这种设备费用相对昂虫贝ο

【发明内容】

[0003]为了改善上述情况,本实用新型一种地质实验岩石颗粒筛分装置提供了一种在地质岩石岩性实验研究时,能够快速将岩石颗粒分离的装置。结构简单,操作方便。
[0004]本实用新型一种地质实验岩石颗粒筛分装置是这样实现的:本实用新型一种地质实验岩石颗粒筛分装置由主体支撑装置、动力装置、离心分离装置和辅助装置组成。主体支撑装置由主体箱、底座、外门和动力盘组成,动力盘置于主体箱上,主体箱置于底座上,外门置于主体箱上,动力装置由动力遥杆、动力轮、遥杆轴承、动力皮带、动力传动轮、动力轴承、动力轴和动力联动轮组成,动力遥杆一端通过遥杆轴承置于动力盘上,动力轮置于动力遥杆上,动力轴一端通过动力轴承置于动力盘上,动力联动轮和动力传动轮分别置于动力轴上,动力轮通过动力皮带与动力联动轮连接。离心分离装置由中轴承、中轴、中切割轴、中联动轮、中传动轮、切割片、切割轴、分离网筒、内门和收集盒组成,分离网筒置于主体箱内,内门置于分离网筒上,收集盒置于底座上,且位于分离网筒正下方,中轴一端通过中轴承置于动力盘上,另一端和切割轴一端相连接,切割轴另一端伸入到分离网筒内,切割片置于切割轴另一端上,中联动轮和中传动轮分别置于中轴上。辅助装置由辅轴承、传动皮带、辅轴、辅联动轮、辅风扇、从风扇、从联动轮、从轴、主轴承、主从皮带、主风扇、主联动轮、主轴和主轴承组成,辅轴一端通过辅轴承置于动力盘上,辅风扇置于辅轴另一端,辅联动轮置于辅轴上,从轴一端通过从轴承置于动力盘上,从风扇置于从轴另一端,从联动轮置于从轴上,主轴一端通过主轴承置于动力盘上,主风扇置于主轴另一端,主联动轮置于主轴上,辅联动轮通过传动皮带依次和中联动轮、动力传动轮相连接,主联动轮通过传动皮带依次和中传动轮、从联动轮相连接。
[0005]使用时,首先将要分离的样本通过外门、内门放入分离网筒内,然后转动动力遥杆,动力遥杆带动动力轮旋转,动力轮通过动力皮带带动动力联动轮转动,动力传动轮和动力联动轮固定在动力轴上,动力联动轮带动了动力传动轮以相同角速度旋转,动力传动轮通过传动皮带带动中联动轮、辅联动轮转动,辅联动轮通过辅轴带动辅风扇的旋转,中联动轮带动中轴转动,进而带动中切割轴转动,切割轴上的切割片在分离网筒内高速旋转,能够将大颗粒岩石切割为较小颗粒岩石,中轴带动中传动轮转动,进而中传动轮带动带动从联动轮和主联动轮旋转,从联动轮通过从轴带动主风扇旋转,主联动轮通过主轴带动主风扇旋转,从风扇、主风扇、辅风扇的高速旋转,能使主体箱内的空气加速流动,进而能够在分离网筒内的岩石分割的时候,对岩石颗粒进行气吹分离,加速颗粒物的分离,提高岩石颗粒筛分的效率。所述动力遥杆可以和外部动力电机连接,也可以手动摇动,达到在地质岩石岩性实验研究时,能够快速将岩石颗粒分离的目的。
[0006]有益效果
[0007]一、结构简单,操作简便。
[0008]二、成本低廉,节省能源。
[0009]三、能够提高岩石颗粒的分离效率。
【附图说明】
[0010]附图1为本实用新型一种地质实验岩石颗粒筛分装置的立体结构图
[0011]附图中
[0012]其中零件为:中轴承(I),中轴(2),传动皮带(3),辅轴承(4),辅轴(5),辅联动轮
(6),辅风扇(7),动力遥杆(8),动力轮(9),遥杆轴承(10),动力皮带(11),动力传动轮(12),动力轴承(13),动力轴(14),动力联动轮(15),中切割轴(16),从风扇(17),主体箱(18),分离网筒(19),底座(20),外门(21),内门(22),收集盒(23),切割片(24),切割轴(25),从联动轮(26),从轴(27),主轴承(28),主从皮带(29),主风扇(30),主联动轮(31),主轴(32),主轴承(33),动力盘(34),中联动轮(35),中传动轮(36)
【具体实施方式】
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[0013]本实用新型一种地质实验岩石颗粒筛分装置是这样实现的,使用时,首先将要分离的样本通过外门(21)、内门(22)放入分离网筒(19)内,然后转动动力遥杆(8),动力遥杆
(8)带动动力轮(9)旋转,动力轮(9)通过动力皮带(I I)带动动力联动轮(15)转动,动力传动轮(12)和动力联动轮(15)固定在动力轴(14)上,动力联动轮(15)带动了动力传动轮(12)以相同角速度旋转,动力传动轮(12)通过传动皮带(3)带动中联动轮(35)、辅联动轮(6)转动,辅联动轮(6)通过辅轴(5)带动辅风扇(7)的旋转,中联动轮(35)带动中轴(2)转动,进而带动中切割轴(16)转动,切割轴上的切割片(24)在分离网筒(19)内高速旋转,能够将大颗粒岩石切割为较小颗粒岩石,中轴(2)带动中传动轮(36)转动,进而中传动轮(36)带动从联动轮(26)和主联动轮(31)旋转,从联动轮(26)通过从轴(27)带动主风扇(30)旋转,主联动轮
(31)通过主轴(32)带动主风扇(30)旋转,从风扇(17)、主风扇(30)、辅风扇(7)的高速旋转,能使主体箱(18)内的空气加速流动,进而能够在分离网筒(19)内的岩石分割的时候,对岩石颗粒进行气吹分离,加速颗粒物的分离,提高岩石颗粒筛分的效率。所述动力遥杆(8)可以和外部动力电机连接,也可以手动摇动,达到在地质岩石岩性实验研究时,能够快速将岩石颗粒分离的目的。
【主权项】
1.一种地质实验岩石颗粒筛分装置,其特征是:由主体支撑装置、动力装置、离心分离装置和辅助装置组成,主体支撑装置由主体箱、底座、外门和动力盘组成,动力盘置于主体箱上,主体箱置于底座上,外门置于主体箱上,动力装置由动力遥杆、动力轮、遥杆轴承、动力皮带、动力传动轮、动力轴承、动力轴和动力联动轮组成,动力遥杆一端通过遥杆轴承置于动力盘上,动力轮置于动力遥杆上,动力轴一端通过动力轴承置于动力盘上,动力联动轮和动力传动轮分别置于动力轴上,动力轮通过动力皮带与动力联动轮连接,离心分离装置由中轴承、中轴、中切割轴、中联动轮、中传动轮、切割片、切割轴、分离网筒、内门和收集盒组成,分离网筒置于主体箱内,内门置于分离网筒上,收集盒置于底座上,且位于分离网筒正下方,中轴一端通过中轴承置于动力盘上,另一端和切割轴一端相连接,切割轴另一端深伸入到分离网筒内,切割片置于切割轴另一端上,中联动轮和中传动轮分别置于中轴上,辅助装置由辅轴承、传动皮带、辅轴、辅联动轮、辅风扇、从风扇、从联动轮、从轴、主轴承、主从皮带、主风扇、主联动轮、主轴和主轴承组成,辅轴一端通过辅轴承置于动力盘上,辅风扇置于辅轴另一端,辅联动轮置于辅轴上,从轴一端通过从轴承置于动力盘上,从风扇置于从轴另一端,从联动轮置于从轴上,主轴一端通过主轴承置于动力盘上,主风扇置于主轴另一端,主联动轮置于主轴上,辅联动轮通过传动皮带依次和中联动轮、动力传动轮相连接,主联动轮通过传动皮带依次和中传动轮、从联动轮相连接。
【专利摘要】本实用新型一种地质实验岩石颗粒筛分装置公开了一种在地质岩石岩性实验研究时,能够快速将岩石颗粒分离的装置。其特征在于动力盘置于主体箱上,主体箱置于底座上,外门置于主体箱上,动力遥杆一端通过遥杆轴承置于动力盘上,动力轮置于动力遥杆上,动力轴一端通过动力轴承置于动力盘上,动力联动轮和动力传动轮分别置于动力轴上,动力轮通过动力皮带与动力联动轮连接。分离网筒置于主体箱内,内门置于分离网筒上,收集盒置于底座上,且位于分离网筒正下方,中轴一端通过中轴承置于动力盘上,另一端和切割轴一端相连接,切割轴另一端深伸入到分离网筒内,切割片置于切割轴另一端上,中联动轮和中传动轮分别置于中轴上。
【IPC分类】G01N1/28
【公开号】CN205317556
【申请号】CN201620100857
【发明人】刘智丽, 郑鑫, 刘语
【申请人】刘智丽, 郑鑫, 刘语
【公开日】2016年6月15日
【申请日】2016年1月26日
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