CN111697460B - 一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体 - Google Patents

一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱,包括配电箱体和连接架,所述配电箱体的上下两侧均设有散热板,且散热板的左右两侧均设有固定体,所述传动轴的末端连接有电机,且电机的外侧设置有过滤板,所述过滤板的外侧设置有滤板支架,且滤板支架的上下两侧均设有螺栓,所述螺栓的外表面连接有螺母,且连接架位于螺栓的末端,所述箱顶的内部设置有控制器,且箱顶的外底面设置有温度传感器。该纺织机械的电控配电箱,设置的过滤板可以对吸附的丝线进行有效阻挡,对过滤板的吸附能力和效率进行检测,便于及时更换过滤板,避免丝线进入保护壳内部,提高了装置的使用寿命,通过上下设置的螺栓和螺母可以对过滤板进行更好的固定,避免过滤板产生松动的情况,提高了过滤板的稳定性。

Description

一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体
技术领域
本发明涉及电控配电箱技术领域,具体为一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱。
背景技术
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号,在大型的纺织工厂中会专门配备有配电箱,由于纺织工厂中会有多余的丝线纤维飘散在空气中,这时就需要一种可以吸附丝线纤维的配电箱。
现有的配电箱,无法吸附空气中的丝线纤维导致配电箱体内部电器容易损坏,且散热不是很好,不能很好的满足人们的使用需求,针对上述情况,在现有的配电箱上进行技术创新。
发明内容
本发明的目的在于提供一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱,以解决上述背景技术中提出现有的配电箱,无法吸附空气中的丝线纤维导致配电箱内部电器容易损坏,且散热不是很好,不能很好的满足人们的使用需求问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱,包括配电箱体和连接架,所述配电箱体的上下两侧均设有散热板,且散热板的左右两侧均设有固定体,所述固定体的始端连接有保护壳,且保护壳的上方固定有箱顶,所述配电箱体左右两侧均设有叶片,且叶片的外侧连接有传动轴,所述传动轴的末端连接有电机,且电机的外侧设置有过滤板,所述过滤板的外侧设置有滤板支架,且滤板支架的上下两侧均设有螺栓,所述螺栓的外表面连接有螺母,且连接架位于螺栓的末端,所述箱顶的内部设置有控制器,且箱顶的外底面设置有温度传感器。
优选的,所述散热板贯穿于配电箱体外表面,且散热板关于配电箱体的水平中心线呈对称分布,并且设置有八组。
优选的,所述固定体关于配电箱体的水平中心线呈对称分布,且设置有两组。
优选的,所述箱顶的横截面呈三角形结构,且箱顶的竖截面呈三角形结构。
优选的,所述叶片通过传动轴与电机之间构成转动结构,所述过滤板为镂空网状结构。
优选的,所述螺栓和螺母均关于滤板支架的横直中心线呈对称分布,且设置有四组。
优选的,所述螺栓与螺母之间为螺纹连接,且滤板支架通过螺栓和螺母与连接架之间构成卡合结构。
优选的,所述叶片、传动轴、电机、过滤板、滤板支架和连接架均关于保护壳的竖直中心线呈对称分布,且过滤板、滤板支架和连接架均设置有两组。
优选的,各个过滤板与电控配电箱体箱壁之间设置有红外传感器;
所述滤板支架上设置有报警器;
其中,所述红外传感器、报警器、电机与所述控制器连接;
其中,所述红外传感器检测所述电控配电箱中过滤板的材质是否达到标准,且检测步骤包括:
基于红外传感器对各个过滤板进行扫描,并按照时间顺序依次采集每个过滤板的被测面的面轮廓的点云数据,获得每个过滤板的点云数据,并将所述点云数据转换到三维坐标系中,获得对应过滤板的板结构图;
将所述板结构图单独导入板检测模型中,输出对应过滤板的检测信息;
根据所述检测信息,判断所述过滤板的材质是否达到标准;
若未达到,基于设置在过滤板上的报警器进行报警提醒;
否则,过滤板上的报警器将不进行报警。
优选的,所述过滤板上设置有控制器;
当电控配电箱开始工作后,包括如下步骤:
基于红外传感器获得的板结构图经过图像处理平台进行提取处理;
基于提取处理结果,并根据如下公式计算出所述过滤板的当前吸附能力F;
Figure BDA0002541299980000031
其中,a表示过滤板的表面积;b表示过滤板上吸附丝线的吸附面积;c表示过滤板上吸附丝线的吸附厚度;r为常数8.314,表示开尔文温度;T表示当前的温度;χ表示吸附丝线的表面张力;d表示所述过滤板的厚度;
Figure BDA0002541299980000032
表示对函数
Figure BDA0002541299980000033
进行求导;
Figure BDA0002541299980000034
表示当前温度T下过滤板的表面吸附量;
根据如下公式,计算所述过滤板的吸附效率;
Figure BDA0002541299980000035
其中,bc表示过滤板上吸附丝线的吸附体积;p表示所述过滤板的吸附平衡压力,p0表示所述过滤板在吸附温度下的饱和压力;Vm为常数,表示固体表面铺满单分子层时的吸附体积;s是与所述过滤板的吸附热有关的常数;
根据所述吸附能力值F与预设吸附值Γ进行比较,当F的值小于预设吸附值Γ时,基于控制器控制的报警器将进行报警提醒,并控制电控配电箱停止工作,并更换新的过滤板;
同时,当所述吸附效率μ减小到特定值时,基于控制器控制的报警器进行报警提醒,并控制电控配电箱停止工作,并更换新的过滤板。
有益效果
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明设置有散热板,通过贯穿配电箱体外表面的散热板可以增加配电箱体与空气的接触面积,从而增加散热面积,避免配电箱体温度过高的现象,提高了散热效果;通过设置的固定体,可以对配电箱体进行有效的支撑受力,多组对称设置可以均匀分担受到的作用力,避免单个零件受力过大产生倾斜的情况,提高了配电箱体的稳固性;在丝线落入箱顶时通过斜面的箱顶可以让丝线无法形成固定支撑,如此在重力作用下丝线就会落入地面,提高了箱顶的清洁度,且斜面的箱顶在打扫时视线会更良好,避免顶面与人眼视线相互平行导致观察困难的情况,这样降低了清扫难度,提高了清扫效率;
2、本发明设置有叶片,通过转动的叶片,可以加快壳体内空气的流动,增强散热效果,且叶片转动时流动的空气会对保护壳外部悬浮的丝线进行吸附,避免丝线吸附在保护壳表面的情况,通过设置的过滤板可以对吸附的丝线进行有效阻挡,避免丝线进入保护壳内部导致零件损坏的情况,提高了装置的使用寿命;通过上下设置的螺栓和螺母可以对过滤板进行更好的固定,避免过滤板产生松动的情况,提高了过滤板的稳定性;通过螺纹连接可以对过滤板进行灵活更换拆卸,过滤板表面吸附的丝线过多时吸附效果会降低,通过更换过滤板从新进行高效的吸附,提高吸附的效率,通过卡合可以让滤板支架和连接架连接的更稳固,提高固定效果;
3、本发明设置有叶片、传动轴、电机、过滤板滤板支架和连接架,通过多组设置可以增加吸附空间,减少丝线落入配电箱体内部的概率,多方位设置避免配电箱体周边某些部位无法吸附的情况,从而提高吸附效果。
附图说明
图1为本发明主视结构示意图;
图2为本发明侧面结构示意图;
图3为本发明配电箱体和散热板俯视结构示意图;
图4为本发明图1中A处局部放大结构示意图;
图5为本发明温度传感器和控制器工作流程示意图;
图6为本发明的另一连接图。
图中:1、配电箱体;2、散热板;3、固定体;4、保护壳;5、箱顶;6、叶片;7、传动轴;8、电机;9、过滤板;10、滤板支架;11、螺栓;12、螺母;13、连接架;14、控制器;15、温度传感器。
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1-5,本发明提供一种技术方案:一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱,包括配电箱体1和连接架13,配电箱体1的上下两侧均设有散热板2,且散热板2的左右两侧均设有固定体3,散热板2贯穿于配电箱体1外表面,且散热板2关于配电箱体1的水平中心线呈对称分布,并且设置有八组,新型设置有散热板2,通过贯穿配电箱体1外表面的散热板2可以增加配电箱体1与空气的接触面积,从而增加散热面积,避免配电箱体1温度过高的现象,提高了散热效果,固定体3关于配电箱体1的水平中心线呈对称分布,且设置有两组,通过设置的固定体3,可以对配电箱体1进行有效的支撑受力,多组对称设置可以均匀分担受到的作用力,避免单个零件受力过大产生倾斜的情况,提高了配电箱体1的稳固性;
固定体3的始端连接有保护壳4,且保护壳4的上方固定有箱顶5,箱顶5的横截面呈三角形结构,且箱顶5的竖截面呈三角形结构,在丝线落入箱顶5时通过斜面的箱顶5可以让丝线无法形成固定支撑,如此在重力作用下丝线就会落入地面,提高了箱顶5的清洁度,且斜面的箱顶5在打扫时视线会更良好,避免顶面与人眼视线相互平行导致观察困难的情况,这样降低了清扫难度,提高了清扫效率;
配电箱体1左右两侧均设有叶片6,且叶片6的外侧连接有传动轴7,传动轴7的末端连接有电机8,且电机8的外侧设置有过滤板9,叶片6通过传动轴7与电机8之间构成转动结构,过滤板9为镂空网状结构,过滤板9为镂空网状结构,新型设置有叶片6,通过转动的叶片6,可以加快壳体内空气的流动,增强散热效果,且叶片6转动时流动的空气会对保护壳4外部悬浮的丝线进行吸附,避免丝线吸附在保护壳4表面的情况,通过设置的过滤板9可以对吸附的丝线进行有效阻挡,避免丝线进入保护壳4内部导致零件损坏的情况,提高了装置的使用寿命;
过滤板9的外侧设置有滤板支架10,且滤板支架10的上下两侧均设有螺栓11,螺栓11的外表面连接有螺母12,且连接架13位于螺栓11的末端,螺栓11和螺母12均关于滤板支架10的横直中心线呈对称分布,且设置有四组,通过上下设置的螺栓11和螺母12可以对过滤板9进行更好的固定,避免过滤板9产生松动的情况,提高了过滤板9的稳定性,螺栓11与螺母12之间为螺纹连接,且滤板支架10通过螺栓11和螺母12与连接架13之间构成卡合结构,通过螺纹连接可以对过滤板9进行灵活更换拆卸,过滤板9表面吸附的丝线过多时吸附效果会降低,通过更换过滤板9从新进行高效的吸附,提高吸附的效率,通过卡合可以让滤板支架10和连接架13连接的更稳固,提高固定效果,叶片6、传动轴7、电机8、过滤板9、滤板支架10和连接架13均关于保护壳4的竖直中心线呈对称分布,且过滤板9、滤板支架10和连接架13均设置有两组,新型设置有叶片6、传动轴7、电机8、过滤板9滤板支架10和连接架13,通过多组设置可以增加吸附空间,减少丝线落入配电箱体1内部的概率,多方位设置避免配电箱体1周边某些部位无法吸附的情况,从而提高吸附效果;箱顶5的内部设置有控制器14,且箱顶5的外底面设置有温度传感器15。
工作原理:在使用该纺织机械的电控配电箱时,首先对装置进行通电,通电后的装置产生热量,此时设置的温度传感器15对温度进行检测,当温度过高时温度传感器15产生的信号传递到控制器14上,控制器14对型号(Y2-123M)电机8下达指令,该指令让(Y2-123M)电机8加快转速,传动轴7与(Y2-123M)电机8固定连接,传动轴7加快转速,叶片6与传动轴7螺纹连接,叶片6加快转速,转动的叶片6,加快空气的流动,从而达到增加散热的目的,同时转动的叶片6会让空气朝壳内流动,此时通过与滤板支架10固定连接的过滤板9对空气内的丝线进行吸附过滤,配电箱体1通电产生热量时与配电箱体1固定链接的散热板2对配电箱体1进行散热,配电箱体1通过与保护壳4螺纹连接的固定体3对配电箱体1进行受力支撑,当丝线从上方向下落入保护壳4时,与保护壳4固定连接的箱顶5对丝线不构成支撑,如此丝线落入地面当中,当需要更换过滤板9时,对螺栓11施加一个旋转力,螺母12与螺栓11螺纹连接,如此螺栓11产生一个向上的力,这样螺栓11逐渐远离连接架13,这样滤板支架10与连接架13卡合的结构就被解除,接着抽出滤板支架10对其进行更换,这就是该纺织机械的电控配电箱的工作原理。
本发明提出一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱,如图6所示,包括:
各个过滤板9与电控配电箱体1箱壁之间设置有红外传感器;
所述滤板支架10上设置有报警器;
其中,所述红外传感器、报警器、电机与所述控制器连接;
其中,所述红外传感器检测所述电控配电箱中过滤板9的材质是否达到标准,且检测步骤包括:
基于红外传感器对各个过滤板9进行扫描,并按照时间顺序依次采集每个过滤板9的被测面的面轮廓的点云数据,获得每个过滤板9的点云数据,并将所述点云数据转换到三维坐标系中,获得对应过滤板9的板结构图;
将所述板结构图单独导入板检测模型中,输出对应过滤板9的检测信息;
根据所述检测信息,判断所述过滤板9的材质是否达到标准;
若未达到,基于设置在过滤板9上的报警器进行报警提醒;
否则,过滤板9上的报警器将不进行报警。
上述设计方案的工作原理是:运用红外传感器来获取过滤板的各项指标来判断过滤板的材质是否达到标准,如不达标会进行报警处理,便于及时发现。
该实施例中,检测信息是包括:材质、结构等指标在内的。
上述设计方案的有益效果是:通过红外传感器对过滤板进行扫描,判断过滤板的材质是否达到标准,便于在电控配电箱工作之前检查过滤版的材质,如不符合要求可及时替换,不会因为过滤板的质量问题而造成损失。
本发明提出一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱,
所述过滤板9上设置有控制器;
当电控配电箱开始工作后,包括如下步骤:
基于红外传感器获得的板结构图经过图像处理平台进行提取处理;
基于提取处理结果,并根据如下公式计算出所述过滤板9的当前吸附能力F;
Figure BDA0002541299980000091
其中,a表示过滤板9的表面积;b表示过滤板9上吸附丝线的吸附面积;c表示过滤板9上吸附丝线的吸附厚度;r为常数8.314,表示开尔文温度;T表示当前的温度;χ表示吸附丝线的表面张力;d表示所述过滤板9的厚度;
Figure BDA0002541299980000092
表示对函数
Figure BDA0002541299980000093
进行求导;
Figure BDA0002541299980000094
表示当前温度T下过滤板9的表面吸附量;
根据如下公式,计算所述过滤板9的吸附效率;
Figure BDA0002541299980000095
其中,bc表示过滤板9上吸附丝线的吸附体积;p表示所述过滤板9的吸附平衡压力,p0表示所述过滤板9在吸附温度下的饱和压力;Vm为常数,表示固体表面铺满单分子层时的吸附体积;s是与所述过滤板9的吸附热有关的常数;
根据所述吸附能力值F与预设吸附值Γ进行比较,当F的值小于预设吸附值Γ时,基于控制器控制的报警器将进行报警提醒,并控制电控配电箱停止工作,并更换新的过滤板;
同时,当所述吸附效率μ减小到特定值时,基于控制器控制的报警器进行报警提醒,并控制电控配电箱停止工作,并更换新的过滤板。
上述技术方案的有益效果是:通过红外传感器检测过滤板和吸附丝线的面积以及厚度,通过以上计算当前吸附能力、吸附效率等算法来判断过滤板的过滤能力和过滤效率,通过设置报警器以便提醒用户过滤板的吸附达到饱和,便于可以及时更换过滤板,提高电控配电箱的寿命。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,包括配电箱体(1)和连接架(13),其特征在于:所述配电箱体(1)的上下两侧均设有散热板(2),且散热板(2)的左右两侧均设有固定体(3),所述固定体(3)的始端连接有保护壳(4),且保护壳(4)的上方固定有箱顶(5),所述配电箱体(1)左右两侧均设有叶片(6),且叶片(6)的外侧连接有传动轴(7),所述传动轴(7)的末端连接有电机(8),且电机(8)的外侧设置有过滤板(9),所述过滤板(9)的外侧设置有滤板支架(10),且滤板支架(10)的上下两侧均设有螺栓(11),所述螺栓(11)的外表面连接有螺母(12),且连接架(13)位于螺栓(11)的末端,所述箱顶(5)的内部设置有控制器(14),且箱顶(5)的外底面设置有温度传感器(15);
其中,各个过滤板(9)与电控配电箱体(1)箱壁之间设置有红外传感器;
所述滤板支架(10)上设置有报警器;
其中,所述红外传感器、报警器、电机与所述控制器连接;
其中,所述红外传感器检测所述电控配电箱中过滤板(9)的材质是否达到标准,且检测步骤包括:
基于红外传感器对各个过滤板(9)进行扫描,并按照时间顺序依次采集每个过滤板(9)的被测面的面轮廓的点云数据,获得每个过滤板(9)的点云数据,并将所述点云数据转换到三维坐标系中,获得对应过滤板(9)的板结构图;
将所述板结构图单独导入板检测模型中,输出对应过滤板(9)的检测信息;
根据所述检测信息,判断所述过滤板(9)的材质是否达到标准;
若未达到,基于设置在过滤板(9)上的报警器进行报警提醒;
否则,过滤板(9)上的报警器将不进行报警。
2.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:所述散热板(2)贯穿于配电箱体(1)外表面,且散热板(2)关于配电箱体(1)的水平中心线呈对称分布,并且设置有八组。
3.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:所述固定体(3)关于配电箱体(1)的水平中心线呈对称分布,且设置有两组。
4.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:所述箱顶(5)的横截面呈三角形结构,且箱顶(5)的竖截面呈三角形结构。
5.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:所述叶片(6)通过传动轴(7)与电机(8)之间构成转动结构,所述过滤板(9)为镂空网状结构。
6.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:所述螺栓(11)和螺母(12)均关于滤板支架(10)的横直中心线呈对称分布,且设置有四组。
7.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:所述螺栓(11)与螺母(12)之间为螺纹连接,且滤板支架(10)通过螺栓(11)和螺母(12)与连接架(13)之间构成卡合结构。
8.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:所述叶片(6)、传动轴(7)、电机(8)、过滤板(9)、滤板支架(10)和连接架(13)均关于保护壳(4)的竖直中心线呈对称分布,且过滤板(9)滤板支架(10)和连接架(13)均设置有两组。
9.根据权利要求1所述的一种具有丝线吸附结构的纺织机械的电控配电箱体,其特征在于:
所述过滤板(9)上设置有控制器;
当电控配电箱开始工作后,包括如下步骤:
基于红外传感器获得的板结构图经过图像处理平台进行提取处理;
基于提取处理结果,并根据如下公式计算出所述过滤板(9)的当前吸附能力值 F;
Figure FDA0003263955310000031
其中,a表示过滤板(9)的表面积;b表示过滤板(9)上吸附丝线的吸附面积;c表示过滤板(9)上吸附丝线的吸附厚度;r为常数8.314,表示开尔文温度;T表示当前的温度;χ表示吸附丝线的表面张力;d表示所述过滤板(9)的厚度;
Figure FDA0003263955310000032
表示对函数
Figure FDA0003263955310000033
进行求导;
Figure FDA0003263955310000034
表示当前温度T下过滤板(9)的表面吸附量;
根据如下公式,计算所述过滤板(9)的吸附效率;
Figure FDA0003263955310000035
其中,bc表示过滤板(9)上吸附丝线的吸附体积;p表示所述过滤板(9)的吸附平衡压力,p0表示所述过滤板(9)在吸附温度下的饱和压力;Vm为常数,表示固体表面铺满单分子层时的吸附体积;s是与所述过滤板(9)的吸附热有关的常数;
根据所述吸附能力值F与预设吸附值Γ进行比较,当F的值小于预设吸附值Γ时,基于控制器控制的报警器将进行报警提醒,并控制电控配电箱停止工作,并更换新的过滤板;
同时,当所述吸附效率μ减小到特定值时,基于控制器控制的报警器进行报警提醒,并控制电控配电箱停止工作,并更换新的过滤板。
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