硬币分离装置的制作方法

文档序号:12924141阅读:824来源:国知局
硬币分离装置的制作方法

本实用新型涉及硬币的分类与计数技术,具体为一种硬币分离装置。



背景技术:

生活中硬币应用很广泛,而硬币的广泛应用,给我们带来了很多问题,各种硬币的分离、清点是一个难题,在很多场所,仍然采用人工分离与清点,这样的方式效率低、效果差,而且费时费力,所以社会上迫切需要一种可以被广泛应用的硬币分离装置,实现硬币的分离,彻底解放人力,实现问题的简单化、高效化、自动化,硬币分离装置由此而生。目前市场上存在各种各样的硬币分离器,利用不同的原理实现了硬币的分离,有利用硬币重量的,也有利用直径、和厚度的。

专利文献201510638642.9通过机械振动实现硬币的分离,但是其结构非常复杂,还需要设置一台PLC,无形中增加了硬币分离的成本。

专利文献201520746289.1,利用高速旋转的离心盘将杂乱无章的硬币通过在离心盘上的离心运动将需要分拣的硬币堆立成有序的四堆硬币堆(包含一元,五角,一角)到储币筒中,再利用储币筒下部的带分拣孔的分捡盘的旋转,每次将各个储币筒中带出一枚硬币,再落入预先设置的对应币种的分捡筒中。

专利文献200720020749.8公开了一种具有防堵塞装置的硬币分离机,该装置通过螺旋柱的转动辅助硬币分离并用于防止分离机堵塞。但是上述两种结构有可能会对硬币造成磨损。

总而言之,上述现有的硬币分离装置要么结构复杂,要么分离效果不佳,或者是容易对硬币造成磨损,影响着硬币分离作业的效率,并且增加了人力成本。



技术实现要素:

本实用新型为解决目前硬币分离装置设备复杂,成本较高且有可能对硬币造成损伤的技术问题,提供一种硬币分离装置。

本实用新型是采用如下技术方案实现的:一种硬币分离装置,包括一个底座,底座上支撑有一个呈倾斜设置的硬币分离盒;硬币分离盒上方通过支架支撑有一个由外部动力驱动的传送带;传送带上方罩有一个其上开有投币孔的盖板;所述硬币分离盒包括多层分离板,多层分离板层层叠加构成硬币分离盒;除最下层的分离板外,其余分离板表面均开有数量相同的分离滑道且各层分离板上的分离滑道在竖直方向上均一一对应;所述分离滑道由分离板上表面的顶端向下延伸且分离滑道底部未延伸至分离板上表面的末端;每个分离滑道的底面均开有一个硬币分离孔,分离板的上表面由分离滑道的末端向下形成逐渐收口的硬币分离通道,硬币分离通道出口的宽度不小于该分离板上的分离滑道的宽度;位于最下层的分离板上也设有向分离板末端呈收口结构的硬币分离通道;除了最上层和最下层的分离板,其余分离板上的硬币分离孔的孔径均小于其上一层分离板上的硬币分离孔的孔径;除了最上层和最下层的分离板,其余分离板上的硬币分离孔在水平面的投影均较其上一层分离板上的所对应的硬币分离孔在水平面的投影更靠近所述硬币分离盒的末端;所述硬币分离盒的顶端位于传送带的传送端下方;所述盖板的下表面向下延伸形成数目和硬币分离盒最上层的分离滑道数目相同的硬币输送口;盖板下表面向下延伸有一对或多对限位板,每对限位板呈向传送带的传送端逐渐收口的锥形结构进而构成硬币输送口;每对限位板紧贴传送带表面且每对限位板形成的硬币输送口的出口都正对一个分离滑道的入口。

本实用新型是针对不同种类以及不同面额的硬币而设计的分离装置,使用时将待分离的硬币由盖板上的投币孔投入传送带上方,传送带在外部动力的带动下运行,位于传动带传送端的硬币输送口将对待分离的硬币进行限位,硬币在传送带的带动下向前运动并在硬币输送口的限位作用下大体呈一个个的形式相继落入位于下方的分离滑道内。根据硬币的种类设计不同的硬币分离盒,比如有三种不同的硬币就设计三层分离板,有四种不同的硬币就需要四层分离板;每层分离板上的硬币分离孔均根据实际需要分离的硬币直径设计。硬币进入第一层分离滑道后向下滑动,在遇到硬币分离孔后,直径小于该分离孔的硬币均落入下一层分离板,而未落至下一层的硬币继续向下滑动并由硬币分离通道滑出硬币分离盒;落入下一层的硬币沿该层分离滑道向下滑动,遇到该层的硬币分离孔之后,直径小于该分离孔的硬币下落至下一层分离滑道,这样层层分选直至最小的硬币落入最下层的分离板上;经过筛分后的硬币经过硬币分离通道滑出硬币分离盒,在每一个硬币分离通道的出口处设置相应的容器即可完成硬币的分离回收。在竖直方向相对应的分离滑道上的硬币分离孔不在同一竖直线上,这样才能够保证由上而下滑落的硬币能够被层层筛分。反转轮靠近传送带上表面,与传送带的间距刚好容一枚硬币水平通过,用于将硬币均匀化,可以碾压到传送带上的硬币,硬币被铺成平整的一个个的通过,可以有效防止硬币发生叠压。反转轮在与硬币接触时的转动方向与硬币前进方向是相反的,这样就能够确保硬币被一个个的铺在传送带上。

进一步的,每层硬币分离通道的出口在水平面的投影互不重叠;还包括倾斜设在硬币分离盒末端下方的计数轨道;所述计数轨道的数量与分离板的数量相同,每条计数轨道均对应一个硬币分离通道且位于所对应硬币分离通道的下方;每条计数轨道均配有一个光电计数器。

硬币分离通道出口在水平面的投影互不重叠,也就是说硬币分离通道出口的位置相互交错,这样便于对分离出的硬币进行分离;光电探测器可以对分离出的硬币进行计数。

进一步的,还包括位于计数轨道下方且倾斜设置的收集轨道;所述收集轨道的数目和计数轨道的数目相同且一一对应。

收集轨道可以进一步将分离出的硬币收集到相应的区域,便于分类整理。

本实用新型通过多层分离板以及分离滑道的设计完成了不同直径硬币的分离,分选过程中对硬币没有任何损伤。光电计数器能够自动完成对硬币的计数。整个装置结构简单,组装方便,工作效率高,适于大范围的推广应用。

附图说明

图1本实用新型立体结构示意图。

图2 为本实用新型的正视结构示意图。

图3为图2的A-A剖视图。

图4为本实用新型的俯视视结构示意图(去掉传送带)。

图5为硬币分离盒的立体结构示意图。

图6为硬币分离盒的正视结构示意图。

图7为第一层分离板的立体结构示意图。

图8为第一层分离板的俯视结构示意图。

图9为第一层分离板的侧视结构示意图。

图10为第一层分离板的正视结构示意图。

图11为第二层分离板的立体结构示意图。

图12为第二层分离板的俯视结构示意图。

图13为第二层分离板的侧视结构示意图。

图14为第二层分离板的正视结构示意图。

图15为第三层分离板的立体结构示意图。

图16为第三层分离板的俯视结构示意图。

图17为第三层分离板的侧视结构示意图。

图18为第三层分离板的正视结构示意图。

图19为盖板的俯视结构示意图。

图20为盖板的侧视结构示意图。

图21为盖板的正视结构示意图。

1-轴承座,2-盖板,3-小带轮,4-计数显示屏,5-第一同步带,6-台座,7-计数轨道,8-收集轨道,9-分离滑道,10-底座,11-第二同步带,12-大带轮,13-反转轮,14-传送带,15-硬币分离通道,16-硬币分离孔,17-投币孔,18-硬币输送口,19-限位板,20-立板,21-电机。

具体实施方式

所述底座10下方通过台座6支撑;所述支架包括一对竖直固定于底座10上的立板20,所述硬币分离盒固定于一对立板20之间,所述传送带14通过轴承座1支撑于立板20之间,所述盖板2安装于一对立板20的顶部;硬币分离盒的下方设有电机21,所述电机21通过第二同步带11和大带轮12驱动传送带14转动;其中一块立板20的侧面设有计数显示屏4,所述计数显示屏4与光电计数器的信号输出端相连接。

同一块分离板上的硬币分离孔16的中心连线垂直于分离滑道9的中心线。

如图1~4所示,轴承座1安装于立板20上,用于设置传送带,穿过传动带底部设有一对同轴的大带轮12,一侧立板上转动设有小带轮3,小带轮3与同侧的大带轮12之间通过第一同步带5实现动力传输,电机21通过第二同步带11驱动该侧的大带轮12转动,进而实现传送带14的运动;与小带轮3同侧的大带轮12通过第一同步带5带动小带轮3转动,小带轮3驱动反转轮13转动,反转轮13靠近传送带上表面,与传送带的间距刚好容一枚硬币通过,用于将硬币均匀化,可以碾压到传送带上的硬币,硬币被铺成平整的一个个的通过,可以有效防止硬币发生叠压。以图2、4为例,反转轮在与硬币接触时的转动方向与硬币前进方向是相反的(硬币由左向右移动,反转轮在与硬币接触的位置是由右向左转动,可以实现对硬币的碾压并阻挡叠压的硬币),这样就能够确保硬币被一个个平整的铺在传送带上。

由图8、12可知,同一块分离板上的硬币分离孔16的中心连线垂直于分离滑道9的中心线。

所述分离板一共有三层;所述硬币分离孔16呈长方形;位于第一层分离板上的硬币分离孔16的宽度为20mm,沿分离滑道9走向的长度为24mm,分离滑道9的宽度为36mm,硬币分离通道15的出口宽度为36mm(图8中所示);位于第二层分离板上的硬币分离孔16的宽度为18.5mm,沿分离滑道9走向的长度为21mm,分离滑道9的宽度为21mm,硬币分离通道15的出口宽度为21mm(图12所示);第三层分离板上的硬币分离通道15的出口宽度为20mm(图16所示)。

电机21带动大带轮12转动,进而使传送带14运动,从盖板2上的孔投入需要分离的硬币后,经传送带14传送到反转轮13处,反转轮13使硬币均匀化,经过传送带14末端硬币输送口18的节流,使硬币逐个进入分离滑道9,在分离滑道9上,利用硬币直径的不同将一元的硬币分离出来,随后5角和1角的硬币落入第二层分离滑道,在第二层分离滑道将5角分离出来,1角硬币落入第三层分离滑道。各层硬币沿着硬币分离通道进入计数轨道7,在计数轨道7的三层轨道上分别安装有光电计数器,实现硬币的清点,硬币的数量在计数显示屏4上显示出来,最后硬币落入收集轨道8,对硬币进行收集。

所述反转轮13穿过立板20左右两侧设置;大带轮12通过第一同步带5驱动小带轮3以及反转轮13转动。

立板20、硬币分离盒以盖板2均采用透明材料制成。便于观察硬币的分选过程,寓教于乐;同时便于发现装置中可能发生故障的位置,便于及时更换维修。

图5~18为硬币分离盒的结构示意图,图中每层分离板上的分离滑道有三条,可以加快分离效率;也可以根据实际情况设置更多条分离滑道。图19~21为盖板的结构示意图(针对一条分离滑道设计的盖板),一对限位板呈锥形布置,形成硬币输送口,用于将硬币挤成一个一个的单独下落,以防硬币分离盒内发生阻塞。

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