CN107397302B - 一种智能鞋材烤箱 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种智能鞋材烤箱,包括工作台、箱体、烘箱和送料装置,箱体的一侧设置有吸风机,烘箱内设置有发热装置,发热装置包括电磁反射板、安装架、多条纳米金属涂层电磁管和微晶玻璃板,电磁反射板安装在烘箱内的顶部,安装架安装在电磁反射板的下方,纳米金属涂层电磁管安装在安装架上,微晶玻璃板安装在纳米金属涂层电磁管的下方,微晶玻璃板的底部设置有多个突起的小圆点,烘箱的一侧还设置有用于检测烘箱内鞋材温度的在线红外线探头和在线红外线测温仪,在线红外线测温仪与在线红外线探头相连接,在线红外线探头的照射角度为45‑90度,烘箱内还设置有多个小风扇。本发明提供了一种结构简单、烘干效率高的智能鞋材烤箱。
Description
技术领域
本发明涉及制鞋加工处理设备领域,特别涉及一种结构简单、烘干效率高的智能鞋材烤箱。
背景技术
制鞋的过程中,为了使鞋面和鞋底之间结合紧密,通常采用胶水刷在鞋面和鞋底的贴合面上,胶水在粘合前需要进行烘烤加热,胶水在加热后再进行粘贴。目前,鞋业烘胶水采用电热加热风、红外线电磁管等热源烘干鞋材上的胶水。现有技术中的鞋材材质分为不耐高温材料和耐高温材料,刷完胶水的鞋材比如EVA等不耐高温材料的温度需要控制在55℃±5℃的范围内,橡胶等耐高温材料的温度要控制在55℃-100℃的范围内,烘胶时间需要控制在2.5分钟—5分钟,因此在加热时,需要对温度进行控制。
现有技术采用电热和热风的方式烘干胶水,热量是从胶水外面慢慢的向胶水里面传导进去的,烘干时速度不能太快了,不然胶水外面结皮了,胶水里面的溶剂(包括水)不能挥发出来影响胶水的粘接性能。普通红外线电磁管产生的红外线穿透力很强,但大部分能量穿透胶水被鞋材直接吸收,胶水随着鞋材升温慢慢升温,这样胶水烘干也比较慢。现有技术的烘箱温度控制是用热电偶配合温控仪控制的,测量的是烘箱箱体某一点的温度,而不是直接对鞋材表面温度进行测量和控制。所以采用热电偶配合温控仪控制鞋材和胶水的温度准确性差,不能精确控制鞋材表面的温度,容易造成干燥不均匀及过烘死胶现象,或造成不耐温鞋材的形变。
发明内容
本发明的目的是提供一种结构简单、烘干效率高的智能鞋材烤箱。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种智能鞋材烤箱,包括工作台、设置在工作台上的箱体、设置在箱体内的烘箱和设置在烘箱进料口处的送料装置,所述箱体的一侧设置有吸风机,所述烘箱内设置有发热装置,所述发热装置包括电磁反射板、安装架、多条纳米金属涂层电磁管和微晶玻璃板,所述电磁反射板安装在烘箱内的顶部,所述安装架安装在电磁反射板的下方,所述纳米金属涂层电磁管安装在安装架上,所述纳米金属涂层电磁管发出的电磁波频率为37500GHz-100000GHz,所述微晶玻璃板安装在纳米金属涂层电磁管的下方,所述微晶玻璃板的底部设置有多个突起的小圆点,所述烘箱的一侧还设置有用于检测烘箱内鞋材温度的在线红外线探头和在线红外线测温仪,所述在线红外线测温仪与在线红外线探头相连接,所述在线红外线探头的照射角度为45-90度,所述烘箱内还设置有多个小风扇。
进一步地,所述鞋材送料装置包括放鞋托盘、烘箱门、第一电机和转动杆,所述放鞋托盘安装在烘箱进料口,所述烘箱门设置在放鞋托盘上,所述第一电机通过转动杆驱动放鞋托盘做旋转运动。
进一步地,所述鞋材送料装置包括无杆气缸、滑块、放鞋托盘、箱门和光轴,所述光轴安装在工作台上,所述滑块安装在光轴上,所述放鞋托盘安装在滑块上,所述箱门安装在放鞋托盘尾端,所述无杆气缸与滑块相连接,且驱动放鞋托盘做送料运动。
进一步地,所述鞋材送料装置包括第二电机、输送带和辊筒,所述第二电机驱动输送带在辊筒上做送料运动。
进一步地,所述电磁反射板为镜面不锈钢。
进一步地,所述电磁反射板上设置有红外线反射涂层。
进一步地,所述电磁反射板上设置有多条三角凸起的加强筋。
进一步地,所述纳米金属涂层电磁管之间距离在150毫米以内。
进一步地,所述安装架的两侧均具有U形弹性纳米金属涂层电磁管安装部。
进一步地,所述纳米金属涂层电磁管下方还设置有用于安装微晶玻璃板的安装支架,所述安装支架内设置有凸缘,所述微晶玻璃板安装在所述凸缘上,所述安装支架侧边具有安装孔,所述安装支架通过所述安装孔安装在烘箱内,所述在线红外线探头上还设置有铰接螺钉,所述在线红外线探头通过所述铰接螺钉铰接在烘箱上。
本发明的有益效果为:
本发明通过在烘箱内设置有发热装置,该发热装置中采用电磁管,该电磁管管内设置有如N2、Ar、He等惰性气体,灯管内管壁涂有钾或镓、金等纳米金属涂层。这种电磁管经电激发后,产生的较窄频率范围的电磁波,主要能量频率范围集中在37500GHz-100000GHz之间,这种频率范围的电磁波的频率与水和绝大多数有机溶剂的固有频率相近,容易引起水及有机溶剂分子的共振,从而使水或有机溶剂迅速挥发,实现快速烘干的目的。由于水及溶剂等液态物质与鞋材等固体物质固有频率相差较大,所以电磁波的能量绝大部分被水或有机溶剂所吸收,胶水能够快速烘干,而鞋材吸收能量较少,升温较慢。同时烘箱内还设置有多个小风扇可以加快烘箱内的风速进行流动;烘箱的一侧还设置有用于检测烘箱内鞋材温度的在线红外线探头和在线红外线测温仪,该在线红外线测温仪与在线红外线探头信号连接,在线红外线探头的照射角度为45-90度,配合在线红外线探头和在线红外线测温仪直接检测每只鞋材表面的温度,使鞋材表面温度在烘干胶水的过程中控制在65-100℃,而鞋材内部实际温度只有50-65℃,使胶水快速地烘干并活化,而鞋材不会引起热变形。采用在线红外线探头来测温的方式来控制鞋材表面温度的优点是每一只鞋材配合一套单独在线红外线探头和在线红外线测温仪来精确控制每一只鞋材的温度。
附图说明
图1是本发明的立体结构示意图;
图2是本发明的剖视图;
图3是图2A处的局部视图;
图4是本发明另一视角的剖视图;
图5是本发明鞋材送料装置的一种优选实施例;
图6是本发明鞋材送料装置的另一种优选实施例;
图7是本发明用于安装微晶玻璃板的安装支架的结构示意图;
图8是本发明在线红外线探头的放大视图;
图9是本发明U形弹性电磁管安装部的结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明进行进一步说明:
如图1到图3所示的一种智能鞋材烤箱,包括工作台1、设置在工作台1上的箱体2、设置在箱体2内的烘箱3和设置在烘箱3进料口处的送料装置4,所述箱体2的一侧设置有吸风机8,胶水烘干时吸风机8启动吸走胶水产生的溶剂废气,所述烘箱3内设置有发热装置,所述发热装置包括电磁反射板31、安装架32、多条纳米金属涂层电磁管33和微晶玻璃板34,所述电磁反射板31安装在烘箱3内的顶部,所述安装架32安装在电磁反射板31的下方,所述纳米金属涂层电磁管33安装在安装架32上。
纳米金属涂层电磁管33内设置有如N2、Ar、He等惰性气体,纳米金属涂层电磁管33内壁还涂有钾或镓、金等纳米金属涂层,这种纳米金属涂层电磁管33经电激发后,产生较窄频率范围的电磁波,主要能量频率峰值范围集中在37500GHz-100000GHz之间,这种频率范围的电磁波的频率与水和绝大多数有机溶剂的固有频率相近,容易引起水及有机溶剂分子的共振,从而使水或有机溶剂迅速挥发,实现快速烘干的目的。由于水及溶剂等液态物质与鞋材等固体物质固有频率相差较大,所以电磁波的能量绝大部分被水或有机溶剂所吸收,胶水能够快速烘干,而鞋材吸收能量较少,升温较慢。
微晶玻璃板34安装在纳米金属涂层电磁管33的下方,微晶玻璃板34的底部设置有多个突起的小圆点,有突起小圆点的那一面朝鞋材,这样纳米金属涂层电磁管33发出的电磁波通过微晶玻璃板34的散射,有利于鞋材表面温度的均匀性。
烘箱3的一侧还设置有用于检测烘箱内鞋材温度的在线红外线探头6和在线红外线测温仪7,在线红外线测温仪7与在线红外线探头6相连接,在线红外线探头6的照射角度为45-90度,这样测温更准确,若小于45度测温温差会变大,在线红外线探头6配合在线红外线测温仪7直接检测鞋材表面的温度,使鞋材表面温度在烘干胶水的过程中控制在65-100℃,而鞋材内部实际温度只有50-65℃,使胶水快速地烘干并活化,而鞋材不会引起热变形。采用在线红外线测温仪7的方式来控制鞋材表面温度的优点是每一只鞋材配合一套在线红外线探头6单独控制每一只鞋材的温度。
烘箱3内还设置有多个小风扇9,小风扇9使烘箱3内的空气循环,有利于鞋材受热均匀和胶水里溶剂的挥发。
如图4所示的,一种最佳实施例,所述鞋材送料装置4包括放鞋托盘41、烘箱门42、第一电机43和转动杆44,所述放鞋托盘41安装在烘箱3进料口,所述烘箱门42设置在放鞋托盘41上,所述第一电机43通过转动杆44驱动放鞋托盘41做旋转运动,送料时,工人将涂好胶水的鞋材放在烘箱门42外的放鞋托盘41上,启动第一电机43做旋转运动,将鞋材旋转进烘箱3内进行烘烤,这时烘箱门42内的放鞋托盘41已经旋转到烘箱门42外,工人接着再次把涂好胶水的鞋材放入该放鞋托盘41内,烘箱3内的鞋材烘烤完成后,第一电机43驱动放鞋托盘41旋转,使得未烘烤的鞋材进入到烘箱3内,已经烘烤过的鞋材送出到烘箱3外,由于该放鞋托盘41中间设置有烘箱门42,该烘箱门42在旋转时可以一直快速关闭烘箱3,可以大大的防止烘箱3内的热量散失。
如图5所示的,一种优选实施例,所述鞋材送料装置4包括无杆气缸45、滑块46、放鞋托盘47、箱门48和光轴49,所述光轴49安装在工作台1上,所述滑块46安装在光轴49上,所述放鞋托盘47安装在滑块46上,所述箱门48安装在放鞋托盘47尾端,所述无杆气缸45与滑块46相连接,且驱动放鞋托盘47做送料运动。
如图6所示的,一种优选实施例,所述鞋材送料装置4包括第二电机50、输送带51和辊筒52,所述第二电机50驱动输送带51在辊筒52上做送料运动,可以运用在输送线上。
一种优选实施例,所述电磁反射板31为镜面不锈钢,可以反射纳米金属涂层电磁管产生的热量,使得纳米金属涂层电磁管产生的能量更好的作用在鞋材上。
一种优选实施例,所述电磁反射板31上设置有红外线反射涂层。
一种优选实施例,所述电磁反射板31上设置有多条三角凸起的加强筋,可以防止纳米金属涂层电磁管加热电磁反射板31温度太高变形,通过焊上三角形的加强筋或者n形或方形的都可以加强电磁反射板的强度。
一种优选实施例,所述纳米金属涂层电磁管33之间距离在150毫米以内。
一种优选实施例,如图9所示的,所述安装架32的两侧均具有U形弹性电磁管安装部39。
一种优选实施例,如图7所示的,所述纳米金属涂层电磁管33下方还设置有用于安装微晶玻璃板34的安装支架36,所述安装支架36内设置有凸缘37,所述微晶玻璃板34安装在所述凸缘37上,所述安装支架36侧边具有安装孔38,所述安装支架36通过所述安装孔38安装在烘箱3内;如图8所示的,所述在线红外线探头6上还设置有铰接螺钉61,所述在线红外线探头6通过所述铰接螺钉61铰接在烘箱3上,该在线红外线探头可以绕铰接螺钉做相对旋转运动,其中使得在线红外线探头的照射角度可以在45-90度之间进行调节,这样测温更准确,若小于45度测温温差会变大。
当不同鞋材材料和颜色不同时,对电磁能量的吸收情况不同,鞋材温升时间不一样。比如鞋材的胶水要求1分钟达到65℃烘干活化,有一些材料40秒就已经达到65℃,那么在线红外线探头6、在线红外线测温仪7和PLC配合,自动关闭一部分纳米金属涂层电磁管33或者通过可控硅调节纳米金属涂层电磁管33的供给电压,使纳米金属涂层电磁管33低功率输出,或者通过固态继电器控制纳米金属涂层电磁管33的电力间断供给,使纳米金属涂层电磁管33间断供电,来保持鞋材的温度。当鞋材1分钟烘干活化完成后,工作人员没有及时取出,也可以通上面的方法来保温。
以上所述并非对本发明的技术范围作任何限制,凡依据本发明技术实质对以上的实施例所作的任何修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明的技术方案的范围内。述段落。
Claims (7)
1.一种智能鞋材烤箱,其特征在于:包括工作台、设置在工作台上的箱体、设置在箱体内的烘箱和设置在烘箱进料口处的鞋材送料装置,所述箱体的一侧设置有吸风机,所述烘箱内设置有发热装置,所述发热装置包括电磁反射板、安装架、多条纳米金属涂层电磁管和微晶玻璃板,所述电磁反射板安装在烘箱内的顶部,所述安装架安装在电磁反射板的下方,所述纳米金属涂层电磁管安装在安装架上,所述纳米金属涂层电磁管发出的电磁波频率为37500GHz-100000GHz,所述微晶玻璃板安装在纳米金属涂层电磁管的下方,所述微晶玻璃板的底部设置有多个突起的小圆点,所述烘箱的一侧还设置有用于检测烘箱内鞋材温度的在线红外线探头和在线红外线测温仪,所述在线红外线测温仪与在线红外线探头相连接,所述在线红外线探头的照射角度为45~90度,所述烘箱内还设置有多个小风扇,所述纳米金属涂层电磁管内设置有惰性气体,所述纳米金属涂层电磁管内壁还涂纳米金属涂层,每一只鞋材配合一套在线红外线探头单独控制每一只鞋材的温度,所述电磁反射板为镜面不锈钢,所述电磁反射板上设置有红外线反射涂层,所述电磁反射板上设置有多条三角凸起的加强筋。
2.根据权利要求1所述的一种智能鞋材烤箱,其特征在于:所述鞋材送料装置包括放鞋托盘、烘箱门、第一电机和转动杆,所述放鞋托盘安装在烘箱进料口,所述烘箱门设置在放鞋托盘上,所述第一电机通过转动杆驱动放鞋托盘做旋转运动。
3.根据权利要求1所述的一种智能鞋材烤箱,其特征在于:所述鞋材送料装置包括无杆气缸、滑块、放鞋托盘、箱门和光轴,所述光轴安装在工作台上,所述滑块安装在光轴上,所述放鞋托盘安装在滑块上,所述箱门安装在放鞋托盘尾端,所述无杆气缸与滑块相连接,且驱动放鞋托盘做送料运动。
4.根据权利要求1所述的一种智能鞋材烤箱,其特征在于:所述鞋材送料装置包括第二电机、输送带和辊筒,所述第二电机驱动输送带在辊筒上做送料运动。
5.根据权利要求1所述的一种智能鞋材烤箱,其特征在于:所述纳米金属涂层电磁管之间距离在150毫米以内。
6.根据权利要求1所述的一种智能鞋材烤箱,其特征在于:所述安装架的两侧均具有U形弹性纳米金属涂层电磁管安装部。
7.根据权利要求1所述的一种智能鞋材烤箱,其特征在于:所述纳米金属涂层电磁管下方还设置有用于安装微晶玻璃板的安装支架,所述安装支架内设置有凸缘,所述微晶玻璃板安装在所述凸缘上,所述安装支架侧边具有安装孔,所述安装支架通过所述安装孔安装在烘箱内,所述在线红外线探头上还设置有铰接螺钉,所述在线红外线探头通过所述铰接螺钉铰接在烘箱上。
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