CN110586298A - 一种适用于建筑垃圾处理的鄂破机 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其能够根据鄂破组件的运行情况进行适应性调整,防止鄂破机停机,包括依次设置的传送装置、初级破碎装置和二级破碎装置,传送装置包括传料斗、传输槽、压力传感器、升降组件,传料斗的传料口正对传输槽的下方,传输槽的下方设置有压力传感器,升降组件设置在传输槽的下方,传输槽的一端升入初级破碎装置,初级破碎装置包括球形料仓,球形料仓的环侧开设有进料口,传输槽插入到进料口中,球形料仓的底部连接有传输管,传输管内部设置有初级碾压辊,传输管的底部连接有二级破碎装置,二级破碎装置包括鄂破组件和雷达传感器,雷达传感器设置在鄂破组件的机床内部并位于鄂破组件的定鄂和动鄂之间。
Description
技术领域
本发明涉及建筑垃圾处理领域,具体而言,涉及一种适用于建筑垃圾处理的鄂破机。
背景技术
鄂式破碎机工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动鄂周期地靠近、离开定鄂,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。但是同样的物料其抗压程度不尽相同,特别是落入较大的物料时,如果持续给料,电机过载、鄂破过程将会受阻,导致鄂破机停机。一般此时采用人工干预减少或停止给料,但是人工干预的局限性注定导致响应速度慢。
发明内容
本发明的目的在于提供一种适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其能够根据鄂破组件的运行情况进行适应性调整,保证鄂破工作的正常进行,防止鄂破机停机。
本发明的实施例是这样实现的:
一种适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其包括依次设置的传送装置、初级破碎装置和二级破碎装置,传送装置包括传料斗、传输槽、压力传感器、升降组件,传料斗的传料口正对传输槽的下方,传输槽的下方设置有压力传感器,升降组件设置在传输槽的下方,传输槽的一端升入初级破碎装置,初级破碎装置包括球形料仓,球形料仓的环侧开设有进料口,传输槽插入到进料口中,球形料仓的底部连接有传输管,传输管内部设置有初级碾压辊,传输管的底部连接有二级破碎装置,二级破碎装置包括鄂破组件和雷达传感器,雷达传感器设置在鄂破组件的机床内部并位于鄂破组件的定鄂和动鄂之间。
在本发明的较佳实施例中,上述传输槽包括第一传输槽、折叠槽和第二传输槽,升降组件设置在第一传输槽的底部,第二传输槽和球形料仓的进料口固定连接,折叠槽设置在第一传输槽和第二传输槽之间。
在本发明的较佳实施例中,上述第二传输槽倾斜设置,第二传输槽的出料口出设置有第二电磁阀,第二电磁阀与雷达传感器通讯连接。
在本发明的较佳实施例中,上述传料斗的底部设置有第一电磁阀,第一电磁阀和压力传感器通讯连接。
在本发明的较佳实施例中,上述鄂破机还包括控制中心、人机交互组件、电流检测单元、跳闸检测单元以及过载检测单元,控制中心与人机交互组件通讯连接,控制中心的输入端分别于电流检测单元、跳闸检测单元和过载检测单元电性连接。
在本发明的较佳实施例中,上述初级碾压辊包括第一碾压辊、第二碾压辊和分料板,第一碾压辊和第二碾压辊并行排列,分料板呈人字形,分料板设置在第一碾压辊和第二碾压辊的中下方。
在本发明的较佳实施例中,上述鄂破组件设置有组,每组鄂破组件的进料口设置在分料板的正下方。
在本发明的较佳实施例中,上述升降组件包括升降杆、缓冲弹簧、减振块,升降杆的顶部设置有缓冲弹簧,缓冲弹簧连接减振块,减振块固定在传输槽的下方。
本发明实施例的有益效果是:本技术方案中的鄂破机设置有传送装置,传送装置用于控制建筑垃圾的给进量和给进速度,同时设置有初级破碎装置和二级破碎装置,初级破碎装置将大的建筑垃圾破碎之后再分量进入到鄂破组件,使用鄂破机进行挤压、搓、碾等多重破碎,有效防止鄂破机因为给料原因而导致鄂破机停机,提高工作效率;初级破碎装置的料仓为球形料仓,在破碎时,扬尘经过球形料仓的顶部自然下落,从而不会溢出较大的扬尘,进一步保护环境;鄂破组件的定鄂和动鄂之间设置有雷达传感器,用于监控鄂破机的工作状态,便于传送装置提供适应速度和适应量的建筑垃圾。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明实施例的鄂破机结构示意图;
图2为本发明实施例的传输槽结构示意图;
图3为本发明实施例的升降组件结构示意图;
图标:100-传送装置;200-初级破碎装置;300-二级破碎装置;110-传料斗;120-传输槽;130-压力传感器;140-升降组件;210-球形料仓;220-传输管;230-初级碾压辊;310-鄂破组件;320-雷达传感器;121-第一传输槽;122-折叠槽;123-第二传输槽;124-第二电磁阀;231-第一碾压辊;232-第二碾压辊;233-分料板;141-升降杆;142-缓冲弹簧;143-减振块。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。
因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作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。
应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
此外,术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂,而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平,并不是表示该结构一定要完全水平,而是可以稍微倾斜。
在本发明的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
第一实施例
请参见图1,本实施例提供一种适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其包括依次设置的传送装置100、初级破碎装置200和二级破碎装置300,传送装置100包括传料斗110、传输槽120、压力传感器130、升降组件140,传料斗110的传料口正对传输槽120的下方,传输槽120的下方设置有压力传感器130,升降组件140设置在传输槽120的下方,传输槽120的一端升入初级破碎装置200,初级破碎装置200包括球形料仓210,球形料仓210的环侧开设有进料口,传输槽120插入到进料口中,球形料仓210的底部连接有传输管220,传输管220内部设置有初级碾压辊230,传输管220的底部连接有二级破碎装置300,二级破碎装置300包括鄂破组件310和雷达传感器320,雷达传感器320设置在鄂破组件310的机床内部并位于鄂破组件310的定鄂和动鄂之间。
在本实施例中,上述传输槽120包括第一传输槽121、折叠槽122和第二传输槽123,升降组件140设置在第一传输槽121的底部,第二传输槽123和球形料仓210的进料口固定连接,折叠槽122设置在第一传输槽121和第二传输槽123之间。
在本实施例中的传输槽120还包括第一传输槽121、折叠槽122和第二传输槽123,第一传输槽121用于根据压力计算传料斗110的建筑垃圾给进量,当达到足量的建筑垃圾时,升降组件140将第一传输槽121升起,建筑垃圾经过折叠槽122进入到第二传输槽123中,然后经过第二传输槽123进入到球形料仓210的内部,折叠槽122用于适应于第一传输槽121的升降角度变化。
在本实施例中,上述第二传输槽123倾斜设置,方便建筑垃圾顺利进入到球形料仓210内,第二传输槽123的出料口出设置有第二电磁阀124,第二电磁阀124与雷达传感器320通讯连接,当雷达传感器320检测到建筑垃圾满足给进量时,第二电磁阀124才打开供料,当雷达传感器320检测到球形料仓210内的建筑垃圾足够多时,第二电磁阀124暂时不打开。
在本实施例中,上述传料斗110的底部设置有第一电磁阀,第一电磁阀和压力传感器130通讯连接,当压力传感器130检测到第一传输槽121内的建筑垃圾到预设定量时,第一电磁阀关闭;未到达预设定量时,第一电磁阀持续开启。
在本实施例中,上述鄂破机还包括控制中心、人机交互组件、电流检测单元、跳闸检测单元以及过载检测单元,控制中心与人机交互组件通讯连接,控制中心的输入端分别于电流检测单元、跳闸检测单元和过载检测单元电性连接,鄂破机工作期间持续关注电流、跳闸和过载情况,当出现异常时自动关闭电源。
在本实施例中,上述初级碾压辊230包括第一碾压辊231、第二碾压辊232和分料板233,第一碾压辊231和第二碾压辊232并行排列,分料板233呈人字形,分料板233设置在第一碾压辊231和第二碾压辊232的中下方。初级碾压辊230包括第一碾压辊231和第二碾压辊232,第一碾压辊231和第二碾压辊232将较大的建筑垃圾初步碾碎后再经过分料板233,分别传输给鄂破机进行鄂破操作,将初步处理后的建筑垃圾分流进行鄂破,防止鄂破机出现电机过载的现象。
在本实施例中,上述鄂破组件310设置有2组,每组鄂破组件310的进料口设置在分料板233的正下方。
在本实施例中,上述升降组件140包括升降杆141、缓冲弹簧142、减振块143,升降杆141的顶部设置有缓冲弹簧142,缓冲弹簧142连接减振块143,减振块143固定在传输槽120的下方。在本实施例中的升降组件140设置有缓冲减振的缓冲弹簧142和减振块143,用于防止重量大的建筑垃圾直接掉落到第一传输槽121对第一传输槽121的影响。
综上所述,本技术方案中的鄂破机设置有传送装置100,传送装置100用于控制建筑垃圾的给进量和给进速度,同时设置有初级破碎装置200和二级破碎装置300,初级破碎装置200将大的建筑垃圾破碎之后再分量进入到鄂破组件310,使用鄂破机进行挤压、搓、碾等多重破碎,有效防止鄂破机因为给料原因而导致鄂破机停机,提高工作效率;初级破碎装置200的料仓为球形料仓210,在破碎时,扬尘经过球形料仓210的顶部自然下落,从而不会溢出较大的扬尘,进一步保护环境;鄂破组件310的定鄂和动鄂之间设置有雷达传感器320,用于监控鄂破机的工作状态,便于传送装置100提供适应速度和适应量的建筑垃圾。
本说明书描述了本发明的实施例的示例,并不意味着这些实施例说明并描述了本发明的所有可能形式。应理解,说明书中的实施例可以多种替代形式实施。附图无需按比例绘制;可放大或缩小一些特征以显示特定部件的细节。公开的具体结构和功能细节不应当作限定解释,仅仅是教导本领域技术人员以多种形式实施本发明的代表性基础。本领域内的技术人员应理解,参考任一附图说明和描述的多个特征可以与一个或多个其它附图中说明的特征组合以形成未明确说明或描述的实施例。说明的组合特征提供用于典型应用的代表实施例。然而,与本发明的教导一致的特征的多种组合和变型可以根据需要用于特定应用或实施。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,包括依次设置的传送装置、初级破碎装置和二级破碎装置,所述传送装置包括传料斗、传输槽、压力传感器、升降组件,所述传料斗的传料口正对传输槽的下方,所述传输槽的下方设置有压力传感器,所述升降组件设置在所述传输槽的下方,所述传输槽的一端升入所述初级破碎装置,所述初级破碎装置包括球形料仓,所述球形料仓的环侧开设有进料口,所述传输槽插入到所述进料口中,所述球形料仓的底部连接有传输管,所述传输管内部设置有初级碾压辊,所述传输管的底部连接有所述二级破碎装置,所述二级破碎装置包括鄂破组件和雷达传感器,所述雷达传感器设置在鄂破组件的机床内部并位于鄂破组件的定鄂和动鄂之间。
2.根据权利要求1所述的适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,所述传输槽包括第一传输槽、折叠槽和第二传输槽,所述升降组件设置在所述第一传输槽的底部,所述第二传输槽和所述球形料仓的进料口固定连接,所述折叠槽设置在所述第一传输槽和所述第二传输槽之间。
3.根据权利要求1所述的适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,所述第二传输槽倾斜设置,所述第二传输槽的出料口出设置有第二电磁阀,所述第二电磁阀与所述雷达传感器通讯连接。
4.根据权利要求1所述的适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,所述传料斗的底部设置有第一电磁阀,所述第一电磁阀和所述压力传感器通讯连接。
5.根据权利要求1所述的适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,所述鄂破机还包括控制中心、人机交互组件、电流检测单元、跳闸检测单元以及过载检测单元,所述控制中心与所述人机交互组件通讯连接,所述控制中心的输入端分别于所述电流检测单元、所述跳闸检测单元和过载检测单元电性连接。
6.根据权利要求1所述的适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,所述初级碾压辊包括第一碾压辊、第二碾压辊和分料板,所述第一碾压辊和第二碾压辊并行排列,所述分料板呈人字形,所述分料板设置在所述第一碾压辊和所述第二碾压辊的中下方。
7.根据权利要求6所述的适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,所述鄂破组件设置有2组,每组所述鄂破组件的进料口设置在所述分料板的正下方。
8.根据权利要求1所述的适用于建筑垃圾处理的鄂破机,其特征在于,所述升降组件包括升降杆、缓冲弹簧、减振块,所述升降杆的顶部设置有所述缓冲弹簧,所述缓冲弹簧连接所述减振块,所述减振块固定在所述传输槽的下方。
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