CN111287169A - 一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,包括主体外壳和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构。本发明安装在链条式夯实器的顶部,利用电磁原理和同性相斥异性相吸的原理,当重物块运动到最高点时,利用磁场原理,使得重物能够在磁性的辅助下,实现向下的施压,从而使得重物能够向下冲击更大的压力,而且,该装置具有铜线式磁性场强通电产生机构,能够在电力的作用下,从而使得电力能够转化为电磁场强,此外,该装置具有环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构,能够控制旋转强度的最大值,防止旋转阻力过大而导致的螺纹结构受损现象的发生,另外,该装置具有永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构,能够将电磁场强转化为动能。

Description

一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置
技术领域
本发明涉及夯实器技术领域,具体为一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置。
背景技术
目前,当地基在建设时,需要用到夯实装置,现有的一种夯实装置便是利用链条将重物提升,然后在重力的作用下对地面进行夯实,然后其仅仅是利用重物块的重力进行夯实,效果有限。
发明内容
本发明的目的在于提供一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,包括主体外壳和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构,所述主体外壳底部设置有与其一体式结构的两立板结构,所述主体外壳顶部中心设置有密封盖插入凹槽结构,所述密封盖插入凹槽结构的底部设置有主部件安装空间,所述密封盖插入凹槽结构的内部插入一密封盖,所述密封盖的顶部设置有与其一体式结构的限位板,所述限位板的顶部中心设置有与其一体式结构的受力旋转跳结构,所述主部件安装空间的内部安装一铜线式磁性场强通电产生机构,所述主体外壳底部中心设置有连通主部件安装空间的副部件安装孔,两所述立板结构的中部均设置有主螺纹孔,两所述主螺纹孔的内部通过主螺纹结构连接有两主螺纹杆,两所述主螺纹杆在位于外侧的一端均安装一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构,两所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构的一端中心均安装一主旋转轴,两所述主旋转轴的端部均安装一旋转板,两所述主螺纹杆在对立端均通过主轴承安装在一连接板的内部,两所述连接板在对立端均安装一抵触板。
进一步的,所述铜线式磁性场强通电产生机构包括铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳、铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构、铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔、铜线式磁性场强通电产生机构用导线孔、铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯和铜线式磁性场强通电产生机构用线圈;所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳顶部的中心设置有铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构,所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳底部中心设置有连通铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构和下方空间的铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔,所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳的侧面设置有连通外界空间和铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构的铜线式磁性场强通电产生机构用导线孔,所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构的内部安装一纵向的铜线式磁性场强通电产生机构用线圈,所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈的中心安装一铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯,所述铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯的端部贯穿铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔。
进一步的,所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈的电力输入端通过导线连接一电流控制器的控制输出端。
进一步的,所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳安装在主部件安装空间的内部,且所述铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯的底端芯体插入到副部件安装孔的内部。
进一步的,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构包括环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧和环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆;所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体一端面的中心与一主螺纹杆的端部固定连接,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体内部的中心为所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间的内部套接一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体的内部为环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间的内部在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间的一端面放置一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板的一端之间固定一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板的一端面设置有与其一体式结构的环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆,且所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆贯穿所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体,且位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间的内部,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间的一端为半圆形结构,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱的侧面设置有用于放置所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆端部的环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱的一端与主旋转轴的端部固定。
进一步的,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧的初始长度大于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间的长度。
进一步的,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆端部的结构外形和环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构的结构外形一致。
进一步的,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构包括永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁;所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳底部设置有与其一体式结构的永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板的内部设置有多个永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳的上表面中心设置有永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构的内部安装一永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁。
进一步的,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁为钕铁硼材料制成的圆板结构。
进一步的,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板通过插入到永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔内部的螺栓安装在重物块的顶部。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明安装在链条式夯实器的顶部,利用电磁原理和同性相斥异性相吸的原理,当重物块运动到最高点时,利用磁场原理,使得重物能够在磁性的辅助下,实现向下的施压,从而使得重物能够向下冲击更大的压力,而且,该装置具有铜线式磁性场强通电产生机构,能够在电力的作用下,实现场强的产生,从而使得电力能够转化为电磁场强,此外,该装置具有环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构,能够控制旋转强度的最大值,防止旋转阻力过大而导致的螺纹结构受损现象的发生,另外,该装置具有永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构,能够将电磁场强转化为动能,从而实现施压功能。
附图说明
图1为本发明一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置的全剖结构示意图;
图2为本发明一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置中铜线式磁性场强通电产生机构的结构示意图;
图3为本发明一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置中环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构的结构示意图;
图4为本发明一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置中永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构的结构示意图;
图中:1,主体外壳、2,立板结构、3,密封盖插入凹槽结构、4,主部件安装空间、5,密封盖、6,限位板、7,受力旋转跳结构、8,铜线式磁性场强通电产生机构、81,铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳,82,铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构,83,铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔,84,铜线式磁性场强通电产生机构用导线孔,85,铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯,86,铜线式磁性场强通电产生机构用线圈、9,副部件安装孔、10,主螺纹孔、11,主螺纹结构、12,主螺纹杆、13,主旋转轴、14,旋转板、15,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构、151,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体,152,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间,153,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱,154,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构,155,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间,156,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板,157,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧,158,环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆、16,主轴承、17,连接板、18,抵触板、19,永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构、191,永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳,192,永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板,193,永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔,194,永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构,195,永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁。
具体实施方式
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
请参阅图1,本发明提供的一种实施例:包括主体外壳1和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构19,所述主体外壳1底部设置有与其一体式结构的两立板结构2,所述主体外壳1顶部中心设置有密封盖插入凹槽结构3,所述密封盖插入凹槽结构3的底部设置有主部件安装空间4,所述密封盖插入凹槽结构3的内部插入一密封盖5,所述密封盖5的顶部设置有与其一体式结构的限位板6,所述限位板6的顶部中心设置有与其一体式结构的受力旋转跳结构7,所述主部件安装空间4的内部安装一铜线式磁性场强通电产生机构8,所述主体外壳1底部中心设置有连通主部件安装空间4的副部件安装孔9,两所述立板结构2的中部均设置有主螺纹孔10,两所述主螺纹孔10的内部通过主螺纹结构11连接有两主螺纹杆12,两所述主螺纹杆12在位于外侧的一端均安装一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构15,两所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构15的一端中心均安装一主旋转轴13,两所述主旋转轴13的端部均安装一旋转板14,两所述主螺纹杆12在对立端均通过主轴承16安装在一连接板17的内部,两所述连接板17在对立端均安装一抵触板18。
请参阅图2,所述铜线式磁性场强通电产生机构8包括铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳81、铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构82、铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔83、铜线式磁性场强通电产生机构用导线孔84、铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯85和铜线式磁性场强通电产生机构用线圈86;所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳81顶部的中心设置有铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构82,所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳81底部中心设置有连通铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构82和下方空间的铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔83,所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳81的侧面设置有连通外界空间和铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构82的铜线式磁性场强通电产生机构用导线孔84,所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构82的内部安装一纵向的铜线式磁性场强通电产生机构用线圈86,所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈86的中心安装一铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯85,所述铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯85的端部贯穿铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔83;所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈86的电力输入端通过导线连接一电流控制器的控制输出端;所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳81安装在主部件安装空间4的内部,且所述铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯85的底端芯体插入到副部件安装孔9的内部,其主要作用是:在电力的作用下,根据电磁原理,能够产生场强。
请参阅图3,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构15包括环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体151、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间152、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱153、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构154、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间155、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板156、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧157和环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆158;所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体151一端面的中心与一主螺纹杆12的端部固定连接,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体151内部的中心为所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间152,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体151在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间152的内部套接一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱153,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体151的内部为环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间155,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间155的内部在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间152的一端面放置一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板156,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间155在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板156的一端之间固定一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧157,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板156的一端面设置有与其一体式结构的环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆158,且所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆158贯穿所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体151,且位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间152的内部,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆158在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间152的一端为半圆形结构,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱153的侧面设置有用于放置所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆158端部的环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构154,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱153的一端与主旋转轴14的端部固定;所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧157的初始长度大于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间155的长度;所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆158端部的结构外形和环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构154的结构外形一致,其主要作用是:当驱动阻力过大时,其阻力大于环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧157的弹性时,会使得环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧157压缩,在因果作用下,使得两旋转轴之间实现相对旋转,起到保护作用,所以环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧157的弹性应该小于主螺纹结构11的变形时旋转力度。
请参阅图4,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构19包括永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳191、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板192、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔193、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构194和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁195;所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳191底部设置有与其一体式结构的永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板192,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板192的内部设置有多个永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔193,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳191的上表面中心设置有永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构194,所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构194的内部安装一永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁195;所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁195为钕铁硼材料制成的圆板结构;所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板192通过插入到永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔193内部的螺栓安装在重物块的顶部,其主要作用是:能够将电磁场强转化为动力。
具体使用方式:本发明工作中,通过旋转旋转板14,将两抵触板18卡接在农机链条式地面夯实器顶部的两侧,然后将永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构19安装在重物块的顶部,工作时,需要将铜线式磁性场强通电产生机构8的电力输入端与一电流控制器的控制输出端连接,但是该控制器必须具备控制电流方向和大小的功能,当重物块运动到最高点时,控制电流控制器,使得铜线式磁性场强通电产生机构8和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构19之间产生斥力,在斥力的作用下,使得重物能够在磁场的加持下,对地面进行夯实工作。
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。

Claims (10)

1.一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,包括主体外壳(1)和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构(19),其特征在于:所述主体外壳(1)底部设置有与其一体式结构的两立板结构(2),所述主体外壳(1)顶部中心设置有密封盖插入凹槽结构(3),所述密封盖插入凹槽结构(3)的底部设置有主部件安装空间(4),所述密封盖插入凹槽结构(3)的内部插入一密封盖(5),所述密封盖(5)的顶部设置有与其一体式结构的限位板(6),所述限位板(6)的顶部中心设置有与其一体式结构的受力旋转跳结构(7),所述主部件安装空间(4)的内部安装一铜线式磁性场强通电产生机构(8),所述主体外壳(1)底部中心设置有连通主部件安装空间(4)的副部件安装孔(9),两所述立板结构(2)的中部均设置有主螺纹孔(10),两所述主螺纹孔(10)的内部通过主螺纹结构(11)连接有两主螺纹杆(12),两所述主螺纹杆(12)在位于外侧的一端均安装一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构(15),两所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构(15)的一端中心均安装一主旋转轴(13),两所述主旋转轴(13)的端部均安装一旋转板(14),两所述主螺纹杆(12)在对立端均通过主轴承(16)安装在一连接板(17)的内部,两所述连接板(17)在对立端均安装一抵触板(18)。
2.根据权利要求1所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述铜线式磁性场强通电产生机构(8)包括铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳(81)、铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构(82)、铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔(83)、铜线式磁性场强通电产生机构用导线孔(84)、铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯(85)和铜线式磁性场强通电产生机构用线圈(86);所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳(81)顶部的中心设置有铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构(82),所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳(81)底部中心设置有连通铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构(82)和下方空间的铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔(83),所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳(81)的侧面设置有连通外界空间和铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构(82)的铜线式磁性场强通电产生机构用导线孔(84),所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈安装凹槽结构(82)的内部安装一纵向的铜线式磁性场强通电产生机构用线圈(86),所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈(86)的中心安装一铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯(85),所述铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯(85)的端部贯穿铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯插入孔(83)。
3.根据权利要求2所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述铜线式磁性场强通电产生机构用线圈(86)的电力输入端通过导线连接一电流控制器的控制输出端。
4.根据权利要求2所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述铜线式磁性场强通电产生机构用保护外壳(81)安装在主部件安装空间(4)的内部,且所述铜线式磁性场强通电产生机构用铁芯(85)的底端芯体插入到副部件安装孔(9)的内部。
5.根据权利要求1所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构(15)包括环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体(151)、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间(152)、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱(153)、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构(154)、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间(155)、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板(156)、环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧(157)和环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆(158);所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体(151)一端面的中心与一主螺纹杆(12)的端部固定连接,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体(151)内部的中心为所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间(152),所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体(151)在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间(152)的内部套接一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱(153),所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体(151)的内部为环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间(155),所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间(155)的内部在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间(152)的一端面放置一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板(156),所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间(155)在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板(156)的一端之间固定一环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧(157),所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用活动板(156)的一端面设置有与其一体式结构的环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆(158),且所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆(158)贯穿所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空壳体(151),且位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间(152)的内部,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆(158)在位于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用主中空区间(152)的一端为半圆形结构,所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱(153)的侧面设置有用于放置所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆(158)端部的环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构(154),所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用旋转柱(153)的一端与主旋转轴(14)的端部固定。
6.根据权利要求5所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用螺旋弹簧(157)的初始长度大于所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用副中空区间(155)的长度。
7.根据权利要求5所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用推杆(158)端部的结构外形和环形阵列螺旋弹簧抵触式最大旋转强度控制机构用半圆形凹槽结构(154)的结构外形一致。
8.根据权利要求1所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构(19)包括永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳(191)、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板(192)、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔(193)、永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构(194)和永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁(195);所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳(191)底部设置有与其一体式结构的永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板(192),所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板(192)的内部设置有多个永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔(193),所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用圆板外壳(191)的上表面中心设置有永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构(194),所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁安装凹槽结构(194)的内部安装一永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁(195)。
9.根据权利要求8所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用永磁铁(195)为钕铁硼材料制成的圆板结构。
10.根据权利要求8所述的一种农机链条式地面夯实器用辅助施压装置,其特征在于:所述永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用连接板(192)通过插入到永磁铁式电磁场强动能转化驱动机构用螺栓孔(193)内部的螺栓安装在重物块的顶部。
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CN113280073A (zh) * 2021-05-28 2021-08-20 高凤婷 一种楞次定律控制式缓冲装置
CN115855006A (zh) * 2023-02-21 2023-03-28 山东省国土测绘院 一种电网规划用地理信息测绘工具

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