自动钢管计数设备
技术领域
本发明涉及建筑工地技术领域,尤其涉及一种建筑工地中钢管清点的自动钢管计数设备。
背景技术
在建筑工地中会用到大量的钢管,施工人员通过这些大量的钢管进行搭建脚手架,从而搭建出坚固可靠的架子以供施工人员在架子上进行施工。对于建筑施工队来说,购买这些钢管也是一笔不小的开支,而在一个施工队入驻一个施工工地前,都要对自己的施工材料进行准确的清点,进而方便日后做账,计算成本;并且,在施工队伍一个工地结束工期的时候,也要对自己所携带来的施工材料进行清点,方便查看是否有所遗漏,进而降低一个施工队伍在一个工地的开支。在清点施工材料的过程中,施工人员通常是通过清点施工材料的件数来确定,然后将清点好的施工材料搬运上车。由于工地上的钢管数量庞大,所以对于人工清点来说,这会是一项不小的工程,这项工作耗费工人们的体力,而且容易因清点出错而降低施工队伍整体的工作效率。总之,通过人工清点钢管的数量无法准确、高效地统计钢管数量。
发明内容
本发明要解决的技术问题是,克服现有的技术缺陷,提供一种计数效率高,且计数准确的自动钢管计数设备。
本发明的技术解决方案是,提供一种具有以下结构的自动钢管计数设备:包括基座、连架杆、推杆、第一齿条、齿轮、第二齿条和冲头,基座上设有工作台,工作台上铺设有纸带;连架杆中部与基座铰接,连架杆左端设有供钢管滚动的斜台;靠近斜台一侧的基座上设有用于收纳钢管的落料槽;连架杆左端部设有第一滑槽,推杆上端设有用于与第一滑槽滚动配合的滚轮,推杆外壁套合有套筒,套筒固定连接在基座上,推杆下端设有用于推动纸带在工作台上移动的推块,推杆下端与推块通过推料装置连接,连架杆右端部设有第二滑槽;第一齿条上设有与第二滑槽滑动配合的圆柱销,第一齿条通过第一导向块滑动连接在基座上,第一导向块固定连接在基座上,第一导向块上设有竖直方向的燕尾槽,第一齿条上设有与燕尾槽滑动配合的凸起;第二齿条通过第二导向块滑动连接在基座上,第二导向块固定连接在基座上,第二导向块上设有竖直方向的燕尾槽,第二齿条上设有与燕尾槽滑动配合的凸起;齿轮转动连接在基座上,且同时与第一齿条和第二齿条啮合;冲头固定连接在第二齿条下端,基座上设有用于第二齿条复位时定位的挡块,第二齿条上端与基座之间设有第一拉簧,所述的第一拉簧一端与基座连接,另一端与第二齿条上端连接。
作为本发明的一种优选,所述的推料装置包括支架、连杆,连杆一端与推杆下端铰接,另一端与推块上表面铰接,连杆位于推杆左侧,连杆轴线与推块上表面所成夹角为锐角;推杆下端部侧壁固定连接有棘轮,棘轮圆心与推杆下端铰接点重合,连杆上设有与棘轮配合的棘爪,棘爪与连杆之间设有第二拉簧,第二拉簧一端与棘爪中部连接,另一端与连杆连接;支架包括相互连接的横部和竖部,横部与基座固定连接,竖部下端位于棘爪上方,且推杆复位时竖部下端与棘爪抵紧;连架杆左端部与推块上表面之间设有压簧,压簧一端与连架杆左端部连接,另一端与推块上表面连接。
作为本发明的另一项改进,所述的推块下表面设有与纸带接触的橡胶层。
本发明通过上述的结构,可以有效地提高清点钢管效率,详述如下:将钢管逐一地放置在斜台上,每根钢管从斜台滚落到落料槽收集;在每根钢管放置到斜台后,由于钢管自身重力的作用,钢管会下压连架杆的左端部,驱使连架杆绕铰接点逆时针旋转,即连架杆左端部下降,从而驱动推杆沿着套筒轴线方向下降,且推杆始终能够沿着套筒轴线方向移动;推杆下移的过程中,推杆下端会驱使连杆绕连杆上端的铰接点发生顺时针方向的旋转,从而使得连杆上的棘爪也绕棘轮的轴线旋转,棘爪被连续拨动,由于在第二拉簧的拉力作用下,棘爪始终卡牢在棘轮的齿面上;随着推杆的下降和连杆的顺时针转动,连杆下端对推块会施加一个向左的推力,推块凭借着推块下表面与纸带间的摩擦力带动纸带向左移动;同时,由于连架杆左端部的下降还会压缩压簧,压簧能够最大限度地减小推块下表面与纸带间的间隙,增大推块下表面与纸带间的摩擦系数,继而加大推块与纸带间的摩擦力,更加有效地带动纸带向左移动;
连架杆左端部下降的同时,连架杆右端部的第二滑槽会通过圆柱销带动第一齿条上升,上升的第一齿条会带动齿轮顺时针旋转,继而带动第二齿条下降,从而第二齿条下端的冲头下降以对纸带打孔;同时,下降的第二齿条会拉动第一拉簧张开;
在复位过程中,钢管已经从斜台上滑落而进入到落料槽内,由于连架杆左端部失去了钢管重力作用,且在第一拉簧的拉力作用下,第二齿条和冲头上升,并驱动齿轮逆时针转动,直到第二齿条上端部抵靠在挡块位置,即为恢复到初始位置;第二齿条的下降会依次带动齿轮逆时针转动、第一齿条下降、连架杆顺时针转动;齿轮逆时针转动,则连架杆左端部会带动推杆一起上升,由于棘爪始终卡在棘轮的齿面上,所以,推杆在上升时会带动连杆一起上升,并且连杆和推杆不会发生相对转动,具体来说,棘轮固定设置在推杆下端,而棘爪始终抵靠在棘轮齿面上,即连杆和推杆始终连为一体;直到推杆上升到初始高度时,支架的竖部下端会抵到棘爪,进而推动棘爪转动,使得棘爪从棘轮齿面上脱离,并在被压缩的压簧弹力作用下,连杆可绕棘轮轴线转动复位,待推块再次与纸带接触即为推块的初始位置;并在这时,竖部与棘爪的位置关系也恢复到了初始状态,棘爪在第二拉簧的作用下又卡在了棘轮的齿面上;综上所述,对于每一根从斜台滚落到落料槽内的钢管而言都会经历上述的过程,即每一根钢管的滚落过程都会驱使冲头对纸带打一个孔,最后,对被打孔的纸带进行集中化的清点,只需要清点出纸带上有多少个孔,就能够得出有多少钢管从斜台上滚落,也就是说,能够得出一共有多少根钢管,这样就能够高效并准确地对钢管进行清点。
此外,橡胶层可以提高推块下表面与纸带间的摩擦力。
第一滑槽的设置可以给推杆上端的运动提供一定的缓冲距离,避免推杆上端卡死在连架杆左端部或者发生运动干涉;滚轮可以减小推杆上端与第一滑槽间运动的摩擦力。
附图说明
图1为本发明自动钢管计数设备的示意图。
图2为本发明自动钢管计数设备的局部放大图。
图中所示:1、基座,2、连架杆,3、推杆,4、第一齿条,5、齿轮,6、第二齿条,7、冲头,8、工作台,9、纸带,10、斜台,11、钢管,12、落料槽,13、第一滑槽,14、滚轮,15、套筒,16、推块,17、第二滑槽,18、圆柱销,19、第一导向块,20、挡块,21、第一拉簧,22、支架,22.1、横部,22.2、竖部,23、连杆,24、棘轮,25、棘爪,26、第二拉簧,27、压簧,28、橡胶层,29、第二导向块。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。
如图所示,本发明自动钢管计数设备包括基座1、连架杆2、推杆3、第一齿条4、齿轮5、第二齿条6和冲头7,基座1上设有工作台8,工作台8上铺设有纸带9;连架杆2中部与基座1铰接,连架杆2左端设有供钢管11滚动的斜台10;靠近斜台10一侧的基座1上设有用于收纳钢管11的落料槽12;连架杆2左端部设有第一滑槽13,推杆3上端设有用于与第一滑槽13滚动配合的滚轮14,推杆3外壁套合有套筒15,套筒15固定连接在基座1上,推杆3下端设有用于推动纸带9在工作台8上移动的推块16,推杆3下端与推块16通过推料装置连接,连架杆2右端部设有第二滑槽17;第一齿条4上设有与第二滑槽17滑动配合的圆柱销18,第一齿条4通过第一导向块19滑动连接在基座1上,第一导向块19固定连接在基座1上,第一导向块19上设有竖直方向的燕尾槽,第一齿条4上设有与燕尾槽滑动配合的凸起;第二齿条6通过第二导向块29滑动连接在基座1上,第二导向块29固定连接在基座1上,第二导向块29上设有竖直方向的燕尾槽,第二齿条6上设有与燕尾槽滑动配合的凸起;齿轮5转动连接在基座1上,且同时与第一齿条4和第二齿条6啮合;冲头7固定连接在第二齿条6下端,基座1上设有用于第二齿条6复位时定位的挡块20,第二齿条6上端与基座1之间设有第一拉簧21,所述的第一拉簧21一端与基座1连接,另一端与第二齿条6上端连接。
所述的推料装置包括支架22、连杆23,连杆23一端与推杆3下端铰接,另一端与推块16上表面铰接,连杆23位于推杆3左侧,连杆23轴线与推块16上表面所成夹角为锐角;推杆3下端部侧壁固定连接有棘轮24,棘轮24圆心与推杆3下端铰接点重合,连杆23上设有与棘轮24配合的棘爪25,棘爪25与连杆23之间设有第二拉簧26,第二拉簧26一端与棘爪25中部连接,另一端与连杆23连接;支架22包括相互连接的横部22.1和竖部22.2,横部22.1与基座1固定连接,竖部22.2下端位于棘爪25上方,且推杆3复位时竖部22.2下端与棘爪25抵紧;连架杆2左端部与推块16上表面之间设有压簧27,压簧27一端与连架杆2左端部连接,另一端与推块16上表面连接。
所述的推块16下表面设有与纸带9接触的橡胶层28。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并非用于限制本发明的保护范围。凡在本发明权利要求之内,所作的任何修改、等同替换及改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。