CN111645353A - 一种往返式智能高效压榨机 - Google Patents
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Abstract
本发明属于压榨机领域,尤其是涉及一种往返式智能高效压榨机,包括壳体和安装在壳体内的电机,所述壳体的两端均开口设置,所述壳体的下端安装有集油槽,所述壳体两侧的内侧壁上均固定连接有榨油筒,所述榨油筒的侧壁上铰接有排料门,所述榨油筒内水平滑动有竖直设置的压盘,所述电机通过减速机构连接有半齿轮,所述半齿轮外套设有活动框,所述活动框的内顶面和内底面均设有齿槽,所述半齿轮与活动框啮合,所述活动框的两端分别通过连接杆与两个压盘固定连接。本发明可有电机带动活动框交替推动两侧的压盘,对两侧榨油筒内的油料进行压榨,活动框在整个行程中均进行压榨做功,避免能源的浪费,提高了工作效率,降低生产成本。
Description
技术领域
本发明属于压榨机领域,尤其是涉及一种往返式智能高效压榨机。
背景技术
压榨取油为借助机械力的作用,将油脂从油料中挤压出来的取油方法,按压榨取油的深度以及压榨时榨料所受压力的大小,压榨油可分为一次压榨和浸出取油配合的预榨,压榨取油与其他取油方法相比具有工艺简单,配套设备少,对油料品种适应强,生产灵活,油品质量好、色泽浅、风味纯正等优点。
传统的压榨机在榨油过程中,由于压榨机内容积固定,需分批次对油料进行压榨,每次压榨完成后,需停止压榨机,以去除油饼、添加油料,操作繁琐,费时费力;且在每一次榨油操作时,驱动机构带动压榨板往复运动一次,一半为做功行程,另一半则为返回的不做功行程,这不仅造成了能源的浪费,同时也降低了工作效率,生产成本较高。
为此,我们提出一种往返式智能高效压榨机来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是针对上述操作繁琐、生产效率较低问题,提供一种操作简单、可高效生产的往返式智能高效压榨机。
为达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:一种往返式智能高效压榨机,包括壳体和安装在壳体内的电机,所述壳体的两端均开口设置,所述壳体的下端安装有集油槽,所述壳体两侧的内侧壁上均固定连接有榨油筒,所述榨油筒的侧壁上铰接有排料门,所述榨油筒内水平滑动有竖直设置的压盘,所述电机通过减速机构连接有半齿轮,所述半齿轮外套设有活动框,所述活动框的内顶面和内底面均设有齿槽,所述半齿轮与活动框啮合,所述活动框的两端分别通过连接杆与两个压盘固定连接,所述壳体的上端固定有储料箱,所述储料箱通过进料管与榨油筒连通,所述压盘靠近活动框的侧壁上固定连接有挡板,所述挡板与榨油筒的顶面滑动连接。
在上述的往返式智能高效压榨机中,所述壳体的底面呈向下凹陷的弧形面设置。
所述榨油筒底面的侧壁上均匀分布有多个进油孔,所述榨油筒的底部安装有滤网。
所述减速机构包括与电机输出轴同轴固定的驱动齿轮,所述半齿轮的一侧同轴固定有减速齿轮,所述减速齿轮与驱动齿轮啮合。
所述活动框的上端设有条形磁铁,所述条形磁铁的两端磁极相反,所述储料箱内固定安装有竖直设置的丝杆,所述丝杆外螺纹套接有丝杆螺母,所述丝杆螺母的侧壁上安装有两块推板,所述丝杆螺母的下端固定连接有与条形磁铁匹配的永磁块,所述永磁块的上下两端磁极相反。
与现有的技术相比,本往返式智能高效压榨机的优点在于:
1、本发明通过设置半齿轮和活动框,电机可通过减速机构带动半齿轮转动,半齿轮周期性与活动框内顶面和内底面的齿槽啮合,继而带动活动框沿水平方向往复移动,交替推动两侧的压盘对两侧榨油筒内的油料进行压榨,活动框在整个行程中均进行压榨做功,避免能源的浪费,提高了工作效率,降低生产成本。
2、本发明通过设置滤网,可对压榨出的植物油进行初步过滤处理,有效提高了产品质量。
3、本发明通过设置挡板,挡板可跟随压盘移动,当活动框带动压盘向榨油筒外移动时,挡板跟随压盘移动出榨油筒,则油料从储料箱由进料管掉落至榨油筒内,实现油料的自动添加;当压盘向榨油筒内部移动进行压榨操作时,挡板移动至进料管下方,将进料管封闭。
4、本发明通过设置条形磁铁,条形磁铁可随活动框往复移动,则条形磁铁磁极相反的两端交替移动至永磁块的正下方,对永磁块产生周期性变化的吸引力和排斥力,带动丝杆螺母沿竖直方向往复移动,由于丝杆固定,则丝杆螺母在移动的过程中带动推板转动,在离心力作用下,推动储料箱内的油料向两端进料管方向移动,保证持续进料。
附图说明
图1是本发明提供的一种往返式智能高效压榨机实施例1的结构示意图;
图2是本发明提供的一种往返式智能高效压榨机实施例1中减速机构的侧面结构示意图;
图3是本发明提供的一种往返式智能高效压榨机实施例2的结构示意图。
图中,1壳体、2电机、3集油槽、4榨油筒、5排料门、6压盘、7半齿轮、8活动框、9储料箱、10挡板、11进油孔、12滤网、13驱动齿轮、14减速齿轮、15条形磁铁、16丝杆、17丝杆螺母、18推板、19永磁块、20进料管。
具体实施方式
以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。
实施例1
如图1-2所示,一种往返式智能高效压榨机,包括壳体1和安装在壳体1内的电机2,壳体1的两端均开口设置,壳体1的下端安装有集油槽3,壳体1的底面呈向下凹陷的弧形面设置,便于榨出的植物油流向集油槽3内。
壳体1两侧的内侧壁上均固定连接有榨油筒4,榨油筒4的侧壁上铰接有排料门5,榨油筒4内水平滑动有竖直设置的压盘6,电机2通过减速机构连接有半齿轮7,减速机构包括与电机2输出轴同轴固定的驱动齿轮13,半齿轮7的一侧同轴固定有减速齿轮14,减速齿轮14与驱动齿轮13啮合,减速齿轮14的直径大于驱动齿轮13的直径,将半齿轮7的转动速度调节至较慢状态。
半齿轮7外套设有活动框8,活动框8的内顶面和内底面均设有齿槽,半齿轮7与活动框8啮合,活动框8的两端分别通过连接杆与两个压盘6固定连接,榨油筒4底面的侧壁上均匀分布有多个进油孔11,榨油筒4的底部安装有滤网12,可对压榨出的植物油进行初步过滤处理,有效提高了产品质量。
壳体1的上端固定有储料箱9,储料箱9通过进料管20与榨油筒4连通,压盘6靠近活动框8的侧壁上固定连接有挡板10,挡板10与榨油筒4的顶面滑动连接。
在本实施例中,电机2带动驱动齿轮13转动,继而带动与之啮合的减速齿轮14转动,则半齿轮7转动,半齿轮7周期性与活动框8内顶面和内底面的齿槽啮合,继而带动活动框8沿水平方向往复移动,交替推动两侧的压盘6对两侧榨油筒4内的油料进行压榨,活动框8在整个行程中均进行压榨做功,避免能源的浪费,提高了工作效率,降低生产成本。
当其中一个榨油筒4内的油料压榨完成后,活动框8带动压盘6向另一侧移动,此时将这个榨油筒4的排料门5打开,取出榨油筒4内的油饼残渣,无需停止榨油机,操作加单方便,工作效率高。
挡板10可跟随压盘6移动,当活动框8带动压盘6向榨油筒4外移动时,挡板10跟随压盘6移动出榨油筒4,则油料从储料箱9由进料管20掉落至榨油筒4内,实现油料的自动添加;当压盘向榨油筒4内部移动进行压榨操作时,挡板10移动至进料管20下方,将进料管20封闭,榨油机可连续进行榨油操作,大大提高了榨油效率。
实施例2
如图3所示,本实施例与实施例1的不同之处在于:活动框8的上端设有条形磁铁15,条形磁铁15的两端磁极相反,储料箱9内固定安装有竖直设置的丝杆16,丝杆16外螺纹套接有丝杆螺母17,丝杆螺母17的侧壁上安装有两块推板18,丝杆螺母17的下端固定连接有与条形磁铁15匹配的永磁块19,永磁块19的上下两端磁极相反。
在本实施例中,条形磁铁15可随活动框8往复移动,则条形磁铁15磁极相反的两端交替移动至永磁块19的正下方,对永磁块19产生周期性变化的吸引力和排斥力,带动丝杆螺母17沿竖直方向往复移动,由于丝杆固定,则丝杆螺母17在移动的过程中带动推板18转动,在离心力作用下,推动储料箱9内的油料向两端进料管20的方向移动,保证持续进料。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,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 (5)
1.一种往返式智能高效压榨机,包括壳体(1)和安装在壳体(1)内的电机(2),其特征在于,所述壳体(1)的两端均开口设置,所述壳体(1)的下端安装有集油槽(3),所述壳体(1)两侧的内侧壁上均固定连接有榨油筒(4),所述榨油筒(4)的侧壁上铰接有排料门(5),所述榨油筒(4)内水平滑动有竖直设置的压盘(6),所述电机(2)通过减速机构连接有半齿轮(7),所述半齿轮(7)外套设有活动框(8),所述活动框(8)的内顶面和内底面均设有齿槽,所述半齿轮(7)与活动框(8)啮合,所述活动框(8)的两端分别通过连接杆与两个压盘(6)固定连接,所述壳体(1)的上端固定有储料箱(9),所述储料箱(9)通过进料管(20)与榨油筒(4)连通,所述压盘(6)靠近活动框(8)的侧壁上固定连接有挡板(10),所述挡板(10)与榨油筒(4)的顶面滑动连接。
2.根据权利要求1所述的往返式智能高效压榨机,其特征在于,所述壳体(1)的底面呈向下凹陷的弧形面设置。
3.根据权利要求1所述的往返式智能高效压榨机,其特征在于,所述榨油筒(4)底面的侧壁上均匀分布有多个进油孔(11),所述榨油筒(4)的底部安装有滤网(12)。
4.根据权利要求1所述的往返式智能高效压榨机,其特征在于,所述减速机构包括与电机(2)输出轴同轴固定的驱动齿轮(13),所述半齿轮(7)的一侧同轴固定有减速齿轮(14),所述减速齿轮(14)与驱动齿轮(13)啮合。
5.根据权利要求1所述的往返式智能高效压榨机,其特征在于,所述活动框(8)的上端设有条形磁铁(15),所述条形磁铁(15)的两端磁极相反,所述储料箱(9)内固定安装有竖直设置的丝杆(16),所述丝杆(16)外螺纹套接有丝杆螺母(17),所述丝杆螺母(17)的侧壁上安装有两块推板(18),所述丝杆螺母(17)的下端固定连接有与条形磁铁(15)匹配的永磁块(19),所述永磁块(19)的上下两端磁极相反。
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