CN110712318B - 一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置 - Google Patents

一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置,其结构包括驱动机、漏斗、熔塑装置、支撑架,本发明通过金属屏蔽网格来屏蔽部分电磁波,并电磁密封衬垫为一种表面导电的弹性物质,从而消除导电不连续点避免电磁泄漏,提高屏蔽效果,通过铁氧体将电磁干扰吸收转化为热量的特性,为热电体提供热能产生不间断的电流通过导线导入电磁铁中形成磁场,电磁铁形成的电磁波与电磁线圈加热器形成的电磁波和相互抵消,进而一定程度消除电磁波干扰,通过次级导线将电流导向尖端放电体中,从而形成尖端放电效应产生大量正负离子,然后离子碰撞把大量正负离子吹到防电磁干扰装置表面以中和静电,避免引发静电放电破坏,提高元件使用寿命。

Description

一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置
技术领域
本发明涉及熔塑装置领域,更确切地说,是一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置。
背景技术
随着人们生活和消费水平的不断提高,各种各样的箱包已经成为人们身边不可或缺的饰品。在制作行李箱通过熔塑装置对聚碳酸酯和相关材料进行熔化成塑加工,但是目前技术考虑不全面,具有以下弊端:
现在熔塑装置主要通过电磁加热将热传到熔塑料筒上,但是由于熔塑料筒上设有多个电磁线圈,当电磁线圈同时工作时各自发出的磁力线会形成干扰,导致烧坏控制电路板,现有人们通过增大磁线圈之间的距离来减小干扰,但容易出现电磁线圈之间的中间空白地方料筒温度达不到设计要求,且电磁线圈工作时会向周围幅射大量的高频电磁波,这些携带能量的电磁波就会被金属物体吸收,一部分会转化为电荷在金属表面积累起来。如果金属物体没有接地或接地不良时,这部分电荷会随着时间的积累而增加从而形成静电,引发静电放电破坏,使元件受损不能工作。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置,以解决现有技术的现在熔塑装置主要通过电磁加热将热传到熔塑料筒上,但是由于熔塑料筒上设有多个电磁线圈,当电磁线圈同时工作时各自发出的磁力线会形成干扰,导致烧坏控制电路板,现有人们通过增大磁线圈之间的距离来减小干扰,但容易出现电磁线圈之间的中间空白地方料筒温度达不到设计要求,且电磁线圈工作时会向周围幅射大量的高频电磁波,这些携带能量的电磁波就会被金属物体吸收,一部分会转化为电荷在金属表面积累起来。如果金属物体没有接地或接地不良时,这部分电荷会随着时间的积累而增加从而形成静电,引发静电放电破坏,使元件受损不能工作。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:
一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置,其结构包括驱动机、漏斗、熔塑装置、支撑架,所述驱动机与熔塑装置相连接,所述漏斗安装于熔塑装置左端上方,所述熔塑装置的下表面与支撑架的上表面相焊接,所述熔塑装置包括外罩壳、熔塑料筒装置,所述熔塑料筒装置嵌入安装于外罩壳中。
作为本发明进一步地方案,所述熔塑料筒装置包括保温层、电磁线圈加热器、防电磁干扰装置、熔塑料筒内套,所述保温层的内表面与电磁线圈加热器相贴合,所述防电磁干扰装置与熔塑料筒内套的外表面相贴合。
作为本发明进一步地方案,所述防电磁干扰装置包括屏蔽电磁干扰装置、磁场磁波装置、静电中和装置,所述屏蔽电磁干扰装置安装于磁场磁波装置的两侧,所述磁场磁波装置与静电中和装置相连接。
作为本发明进一步地方案,所述屏蔽电磁干扰装置包括金属屏蔽网格、电磁密封衬垫,所述金属屏蔽网格与电磁密封衬垫电连接。
作为本发明进一步地方案,所述磁场磁波装置包括铁氧体、热电体、导线、电磁铁,所述铁氧体的下表面与热电体相贴合,所述热电体通过导线与电磁铁电连接。
作为本发明进一步地方案,所述静电中和装置包括次级导线、尖端放电体,所述次级导线与尖端放电体电连接。
作为本发明进一步地方案,所述尖端放电体为箭头型结构,其顶角为最小角度,使得面电荷密度越高其附近场强也就越强,从而可以更好的形成尖端放电效应。
作为本发明进一步地方案,所述电磁密封衬垫为一种表面导电的弹性物质,通过电磁密封衬垫安装在两块金属的结合处,可以将缝隙填充满,从而消除导电不连续点避免电磁泄漏。
作为本发明进一步地方案,所述铁氧体具有可将一定频段的电磁干扰吸收转化为热量的特性,从而为热电体提供热能。
作为本发明进一步地方案,所述电磁铁放置方向与电磁线圈加热器方向垂直,从而电磁铁形成的电磁波与电磁线圈加热器形成的电磁波和相互抵消,进而一定程度消除电磁波干扰。
作为本发明进一步地方案,所述热电体由两个不同金属组成,由于两金属中自由电子浓度的不同,当金属温度不同时电子从一金属向另一金属扩散转移,从而产生不间断的电流。
发明有益效果
相对比较于传统的熔塑装置,本发明在屏蔽电磁干扰装置的作用下,通过金属屏蔽网格来屏蔽部分电磁波,并通过电磁密封衬垫为一种表面导电的弹性物质,通过电磁密封衬垫安装在两块金属的结合处,可以将缝隙填充满,从而消除导电不连续点避免电磁泄漏,提高屏蔽效果。
本发明在磁场磁波装置的作用下,通过铁氧体将电磁干扰吸收转化为热量的特性,从而为热电体提供热能产生不间断的电流通过导线导入电磁铁中形成磁场,电磁铁形成的电磁波与电磁线圈加热器形成的电磁波和相互抵消,进而一定程度消除电磁波干扰。
本发明在静电中和装置的作用下,通过次级导线将电流导向尖端放电体中,从而形成尖端放电效应产生大量正负离子,然后通过离子碰撞把大量正负离子吹到防电磁干扰装置表面以中和静电,避免引发静电放电破坏,提高元件使用寿命。
附图说明
通过阅读参照附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
在附图中:
图1为本发明一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置的结构示意图。
图2为本发明一种熔塑装置的结构平面图。
图3为本发明一种熔塑料筒装置的结构示意图。
图4为本发明一种防电磁干扰装置的结构示意图。
图5为本发明一种防电磁干扰装置的详细结构示意图。
图6为本发明一种防电磁干扰装置的俯视结构示意图。
图中:驱动机-1、漏斗-2、熔塑装置-3、支撑架-4、外罩壳-31、熔塑料筒装置-32、保温层-3201、电磁线圈加热器-3202、防电磁干扰装置-3203、熔塑料筒内套-3204、屏蔽电磁干扰装置-320301、磁场磁波装置-320302、静电中和装置-320303、金属屏蔽网格-a1、电磁密封衬垫-b1、铁氧体-a、热电体-b、导线-c、电磁铁-d、次级导线-a3、尖端放电体-b3。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
如图1-图6所示,本发明提供一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置的技术方案:
如图1-图2所示,一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置,其结构包括包括驱动机1、漏斗2、熔塑装置3、支撑架4,所述驱动机1与熔塑装置3相连接,所述漏斗2安装于熔塑装置3左端上方,所述熔塑装置3的下表面与支撑架4的上表面相焊接,所述熔塑装置3包括外罩壳31、熔塑料筒装置32,所述熔塑料筒装置32嵌入安装于外罩壳31中。
如图3所示,所述熔塑料筒装置32包括保温层3201、电磁线圈加热器3202、防电磁干扰装置3203、熔塑料筒内套3204,所述保温层3201的内表面与电磁线圈加热器3202相贴合,所述防电磁干扰装置3203与熔塑料筒内套3204的外表面相贴合。
如图4所示,所述防电磁干扰装置3203包括屏蔽电磁干扰装置320301、磁场磁波装置320302、静电中和装置320303,所述屏蔽电磁干扰装置320301安装于磁场磁波装置320302的两侧,所述磁场磁波装置320302与静电中和装置320303相连接。
如图5所示,所述屏蔽电磁干扰装置320301包括金属屏蔽网格a1、电磁密封衬垫b1,所述金属屏蔽网格a1与电磁密封衬垫b1电连接,通过金属屏蔽网格a1来屏蔽部分电磁波,并通过电磁密封衬垫b1为一种表面导电的弹性物质,通过电磁密封衬垫b1安装在两块金属的结合处,可以将缝隙填充满,从而消除导电不连续点避免电磁泄漏,提高屏蔽效果。
如图5所示,所述磁场磁波装置320302包括铁氧体a、热电体b、导线c、电磁铁d,所述铁氧体a的下表面与热电体b相贴合,所述热电体b通过导线c与电磁铁d电连接,通过铁氧体a将电磁干扰吸收转化为热量的特性,从而为热电体b提供热能产生不间断的电流通过导线c导入电磁铁d中形成磁场,电磁铁d形成的电磁波与电磁线圈加热器3202形成的电磁波和相互抵消,进而一定程度消除电磁波干扰。
如图6所示,所述静电中和装置320303包括次级导线a3、尖端放电体b3,所述次级导线a3与尖端放电体b3电连接,通过次级导线a3将电流导向尖端放电体b3中,从而形成尖端放电效应产生大量正负离子,然后通过离子碰撞把大量正负离子吹到防电磁干扰装置3203表面以中和静电。
如图6所示,所述尖端放电体b3为箭头型结构,其顶角为最小角度,使得面电荷密度越高其附近场强也就越强,从而可以更好的形成尖端放电效应。
其具体实现原理如下:通过漏斗2将塑料导入熔塑装置3中,启动电磁线圈加热器3202对熔塑料筒内套3204内部的塑料进行加热,并通过保温层3201来减少温度流失,当电磁线圈加热器3202形成的磁力线发出电磁波时,通过金属屏蔽网格a1来屏蔽部分电磁波,并通过电磁密封衬垫b1为是一种表面导电的弹性物质,通过电磁密封衬垫b1安装在两块金属的结合处,可以将缝隙填充满,从而消除导电不连续点避免电磁泄漏,提高屏蔽效果,再通过铁氧体a将一定频段的电磁干扰吸收转化为热量的特性,从而为热电体b提供热能,热电体b由两个不同金属组成,由于两金属中自由电子浓度的不同,当金属温度不同时电子从一金属向另一金属扩散转移,从而产生不间断的电流通过导线c导入电磁铁d中形成磁场,由于电磁铁d放置方向与电磁线圈加热器3202方向垂直,从而电磁铁d形成的电磁波与电磁线圈加热器3202形成的电磁波和相互抵消,进而一定程度消除电磁波干扰,并热电体b产生的电流一部分通过次级导线a3导向尖端放电体b3中,由于尖端放电体b3为箭头型结构,其顶角为最小角度,使得面电荷密度越高其附近场强也就越强,从而形成尖端放电效应产生大量正负离子,然后通过离子碰撞把大量正负离子吹到防电磁干扰装置3203表面以中和静电。
本发明解决的问题是现有技术的现在熔塑装置主要通过电磁加热将热传到熔塑料筒上,但是由于熔塑料筒上设有多个电磁线圈,当电磁线圈同时工作时各自发出的磁力线会形成干扰,导致烧坏控制电路板,现有人们通过增大磁线圈之间的距离来减小干扰,但容易出现电磁线圈之间的中间空白地方料筒温度达不到设计要求,且电磁线圈工作时会向周围幅射大量的高频电磁波,这些携带能量的电磁波就会被金属物体吸收,一部分会转化为电荷在金属表面积累起来。如果金属物体没有接地或接地不良时,这部分电荷会随着时间的积累而增加从而形成静电,引发静电放电破坏,使元件受损不能工作,本发明通过上述部件的互相组合,本发明在屏蔽电磁干扰装置的作用下,通过金属屏蔽网格来屏蔽部分电磁波,并通过电磁密封衬垫为一种表面导电的弹性物质,通过电磁密封衬垫安装在两块金属的结合处,可以将缝隙填充满,从而消除导电不连续点避免电磁泄漏,提高屏蔽效果,本发明在磁场磁波装置的作用下,通过铁氧体将电磁干扰吸收转化为热量的特性,从而为热电体提供热能产生不间断的电流通过导线导入电磁铁中形成磁场,电磁铁形成的电磁波与电磁线圈加热器形成的电磁波和相互抵消,进而一定程度消除电磁波干扰,本发明在静电中和装置的作用下,通过次级导线将电流导向尖端放电体中,从而形成尖端放电效应产生大量正负离子,然后通过离子碰撞把大量正负离子吹到防电磁干扰装置表面以中和静电,避免引发静电放电破坏,提高元件使用寿命。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (1)

1.一种运用磁场磁波防电磁干扰的箱包制作用高效熔塑装置,其结构包括驱动机(1)、漏斗(2)、熔塑装置(3)、支撑架(4),其特征在于:
所述驱动机(1)与熔塑装置(3)相连接,所述漏斗(2)安装于熔塑装置(3)左端上方,所述熔塑装置(3)的下表面与支撑架(4)的上表面相焊接;
所述熔塑装置(3)包括外罩壳(31)、熔塑料筒装置(32),所述熔塑料筒装置(32)嵌入安装于外罩壳(31)中;
所述熔塑料筒装置(32)包括保温层(3201)、电磁线圈加热器(3202)、防电磁干扰装置(3203)、熔塑料筒内套(3204),所述保温层(3201)的内表面与电磁线圈加热器(3202)相贴合,所述防电磁干扰装置(3203)与熔塑料筒内套(3204)的外表面相贴合;
所述防电磁干扰装置(3203)包括屏蔽电磁干扰装置(320301)、磁场磁波装置(320302)、静电中和装置(320303),所述屏蔽电磁干扰装置(320301)安装于磁场磁波装置(320302) 的两侧,所述磁场磁波装置(320302)与静电中和装置(320303)相连接;
所述屏蔽电磁干扰装置(320301)包括金属屏蔽网格(a1)、电磁密封衬垫(b1),所述金属屏蔽网格(a1)与电磁密封衬垫(b1)电连接;
所述磁场磁波装置(320302)包括铁氧体(a)、热电体(b)、导线(c)、电磁铁(d),所述铁氧体(a)的下表面与热电体(b)相贴合,所述热电体(b)通过导线(c)与电磁铁(d)电连接;由于所述电磁铁(d)放置方向与所述电磁线圈加热器(3202)方向垂直,从而所述电磁铁(d)形成的电磁波与所述电磁线圈加热器(3202)形成的电磁波相互抵消,进而一定程度消除电磁波干扰;
所述静电中和装置(320303)包括次级导线(a3)、尖端放电体(b3),所述次级导线(a3)与尖端放电体(b3)电连接;
所述尖端放电体(b3)为箭头型结构,其顶角为最小角度。
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