CN111971238A - 带式输送机 - Google Patents
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Abstract
本发明的一个方式的带式输送机具有:输送带,其对输送物进行输送;槽,其借助空气对输送带进行支承;供气线,其向输送带与槽之间提供空气;以及压力变动抑制器,其设置于供气线,通过产生与供气线中的规定的频率的压力变动发生干涉的压力变动,能够抑制规定的频率的压力变动。
Description
技术领域
本发明涉及空气悬浮式的带式输送机。
背景技术
公知有借助空气而不是辊来对输送输送物的输送带进行支承的空气悬浮式的带式输送机(例如,参照专利文献1等)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2012-136347号公报
发明内容
发明要解决的课题
在空气悬浮式的带式输送机中,在输送带与对输送带进行支承的槽之间形成空气层,在该状态下,在输送带上装载散状物等输送物而进行输送。在进行输送时,有时包括槽在内的输送机框架整体因输送物的装载量而振动。当输送机框架振动时,产生由振动引起的噪音,并且从输送带上的输送物产生的粉尘的量增加。
为了抑制输送机框架的振动,可以考虑增加输送机框架的重量等来提高刚性的方法。但是,在该方法中,设计的自由度降低,并且由于输送机框架的重量增加,带式输送机的制造成本增大。
本发明是鉴于以上的情况而完成的,其目的在于,提供能够抑制设计的自由度的降低和制造成本的增加、并且能够通过抑制输送机框架的振动来实现稳定的运转的空气悬浮式的带式输送机。
用于解决课题的手段
本发明的一个方式的带式输送机具有:输送带,其对输送物进行输送;槽,其借助空气对所述输送带进行支承;供气线,其向所述输送带与所述槽之间提供空气;以及压力变动抑制器,其设置于所述供气线,通过产生与所述供气线中的规定的频率的压力变动发生干涉的压力变动,能够抑制所述规定的频率的压力变动。
在上述结构中,由于在输送带与槽之间形成有空气层,因此输送带与槽经由空气而连接。而且,根据上述的压力变动抑制器,能够抑制在与供气线连通的输送带与槽之间的空气中产生的规定的频率的压力变动。因此,能够抑制槽的与上述规定的频率对应的振动频率下的振动,从而能够抑制包括槽在内的输送机框架整体的振动。此外,根据上述结构,由于不需要增加输送机框架的重量,因此能够抑制设计的自由度的降低和制造成本的增加。
在上述带式输送机中,也可以为,在所述槽中形成有多个空气提供孔,所述供气线具有多个供气集管,该多个供气集管暂时储存空气,并将储存的空气经由对应的空气提供孔而提供到所述输送带与所述槽之间,所述压力变动抑制器设置于所述多个供气集管中的至少一个供气集管。
根据该结构,由于将压力变动抑制器安装于供气线中的位于槽的附近的供气集管,因此能够抑制作为振动源的槽的振动,进而能够提高抑制输送机框架的振动的效果。
在上述带式输送机中,也可以为,所述压力变动抑制器设置于所述至少一个供气集管的侧部。
在供气集管的下方大多设置有其他设备,如果假设将压力变动抑制器设置于供气集管的下方,则压力变动抑制器有可能与其他设备发生干涉。另一方面,由于在供气集管的侧方设置有其他设备的情况较少,因此如果如上所述将压力变动抑制器设置于供气集管的侧部,则能够抑制压力变动抑制器与其他设备发生干涉。
在上述带式输送机中,也可以为,在所述槽中形成有多个空气提供孔,所述供气线具有:多个供气集管,它们暂时储存空气,并将储存的空气经由对应的空气提供孔而提供到所述输送带与所述槽之间;供气鼓风机,其对空气施加压力而送出该空气;以及所述供气配管,其将从所述供气鼓风机送出的空气提供到所述多个供气集管,所述压力变动抑制器设置于所述供气配管。
由于供气配管具有一定程度的长度,因此根据上述结构,能够提高与压力变动抑制器的设置位置相关的设计的自由度。
在上述带式输送机中,也可以为,所述供气配管具有:共用部,其与所述供气鼓风机连接;以及多个分支部,它们从所述共用部分支并朝向对应的供气集管延伸,所述压力变动抑制器设置于所述共用部。
这样,如果将压力变动抑制器设置于供气配管的共用部,则即使不与全部的供气集管对应地设置压力变动抑制器,也能够在槽的长度方向整体范围内抑制规定的频率的空气的压力变动,从而能够在槽的长度方向整体范围内抑制输送机框架的振动。
在上述带式输送机中,也可以为,所述压力变动抑制器是通过与所述规定的频率的压力变动共振而产生与所述规定的频率的压力变动发生干涉的压力变动的亥姆霍兹型共振器。
亥姆霍兹型共振器既不需要动力源,整体的大小也比较小。因此,根据上述结构,能够提高带式输送机的设计的自由度,并且能够抑制带式输送机整体的尺寸的增大。
在上述带式输送机中,也可以为,所述压力变动抑制器具有:主体部,其具有规定的容积;以及管状的颈部,其从所述主体部延伸至所述供气线,所述颈部构成为能够通过伸缩来改变长度,从而调整该压力变动抑制器的共振频率。
根据该结构,能够调整压力变动抑制器的共振频率。因此,例如即使槽的振动所引起的振动频率发生了变化,也能够使从压力变动抑制器产生的压力变动的频率与该振动频率一致。
发明效果
根据上述结构,能够提供能够抑制设计的自由度的降低和制造成本的增加、并且能够通过抑制输送机框架的振动来实现稳定的运转的空气悬浮式的带式输送机。
附图说明
图1是第1实施方式的带式输送机的概略图。
图2是图1所示的输送带附近的剖视图。
图3是第2实施方式的带式输送机的输送带附近的剖视图。
具体实施方式
(第1实施方式)
首先,对第1实施方式的带式输送机100进行说明。图1是第1实施方式的带式输送机100的概略图。另外,图2是图1所示的输送带10附近的剖视图。
如图1所示,本实施方式的带式输送机100是所谓的空气悬浮式的带式输送机,具有输送带10、槽20、供气线30以及压力变动抑制器40。以下,依次对这些结构要素进行说明。
输送带10是输送散状物等输送物101的部分。输送带10形成为环状,卷绕在图外的驱动轮和从动轮上而进行旋转驱动。另外,在图1中,仅图示了输送带10的去路侧(载体侧)。输送带10具有挠性,并具有与后述的槽20的形状对应的形状。在本实施方式中,如图2所示,输送带10在剖视时具有向下方凸出的形状。另外,在输送带10的上表面装载有输送物101。
槽20是借助空气对输送带10进行支承的部分。槽20在剖视时具有向下方凸出的形状。另外,在槽20的底部形成有沿着长度方向等间隔地排列的空气提供孔21。如图2中的箭头所示,当从供气线30(供气集管33)经由空气提供孔21提供空气时,所提供的空气通过槽20与输送带10之间而向输送带10的宽度方向外侧排出。
这样,在运转时,输送带10和槽20是非接触的,但两者经由作为弹性体的空气而连接。虽然输送带10和槽20由于各种条件而振动,但这些振动经由空气而相互影响,特别是在输送物101的输送量(装载量)为规定量时,包括槽20在内的输送机框架22整体会大幅振动。
供气线30是向输送带10与槽20之间提供空气的线。供气线30从上游侧依次具有供气鼓风机31、供气配管32以及多个供气集管33。
供气鼓风机31是对空气施加压力而送出空气的装置。本实施方式的供气线30具有一个供气鼓风机31,但也可以具有多个供气鼓风机31。例如,可以在去路侧和回路侧(返回侧)分别设置一个供气线30,也可以分别设置多个供气线30。
供气配管32是将从供气鼓风机31送出的空气向各供气集管33提供的配管。供气配管32具有:共用部34,其与供气鼓风机31连接;以及多个分支部35,它们从共用部34分支并分别朝向对应的供气集管33延伸。
供气集管33是将从供气配管32提供的空气暂时储存起来后提供到输送带10与槽20之间的部分。如图1所示,供气集管33在槽20的下表面沿槽20的长度方向排列配置。如图2所示,在供气集管33的下部形成有供气口36,经由该供气口36从供气配管32提供空气。各供气集管33与多个空气提供孔21对应地设置,经由该多个空气提供孔21将空气提供到输送带10与槽20之间。供气集管33通过暂时储存空气,能够抑制向各空气提供孔21提供的空气的压力差。
压力变动控制器40设置于供气线30,是抑制在供气线30内的空气中产生的规定的频率的压力变动的设备。本实施方式的压力变动抑制器40是所谓的亥姆霍兹型共振器(Helmholtz resonance)。亥姆霍兹型共振器通过与在供气线30内的空气中产生的规定的频率的压力变动共振,产生与该规定的频率的压力变动干涉的压力变动。由此,能够抑制在供气线30内的空气中产生的规定的频率的压力变动。
本实施方式的压力变动抑制器40被设定为共振频率与规定的振动频率一致。因此,在槽20以该规定的振动频率振动的情况下,对介于输送带10与槽20之间的空气的压力变动中的与该规定的振动频率对应的频率的压力变动进行抑制。其结果为,能够抑制槽20的振动。
另外,本实施方式的压力变动抑制器40具有:主体部41,其具有规定的容积;以及管状的颈部42,其从主体部41延伸至供气线30。而且,如果将主体部41的体积设为V、将颈部42的截面积设为S、将颈部42的长度设为l、将声速设为c,则压力变动抑制器40的共振频率f能够通过以下的式(1)进行计算。
另外,压力变动抑制器40也可以设置于供气线30的任意位置,但在本实施方式中设置于各供气集管33的侧部。即,在本实施方式中,将压力变动抑制器40安装于供气线30中的位于作为振动源的槽20的附近的供气集管33。因此,能够抑制槽20的振动,其结果为,能够提高抑制输送机框架22的振动的效果。而且,在供气集管33的下方大多设置有其他设备,如果假设将压力变动抑制器40设置于供气集管33的下方,则压力变动抑制器40与其他设备发生干涉的可能性较高。另一方面,由于在供气集管33的侧方设置有其他设备的情况较少,因此,如果像本实施方式那样将压力变动抑制器40设置于供气集管33的侧部,则能够抑制压力变动抑制器40与其他设备发生干涉。另外,根据其他设备的配置,压力变动抑制器40可以设置于供气集管33的下方,也可以设置于供气集管33的其他部位。
另外,压力变动抑制器40也可以不设置于供气集管33而设置于供气配管32。由于供气配管32具有一定程度的长度,因此根据上述结构,能够提高与压力变动抑制器40的设置位置相关的设计的自由度。
此外,压力变动抑制器40也可以设置于供气配管32的共用部34。如果将压力变动抑制器40设置于供气配管32的共用部34,则即使不与全部的供气集管33对应地设置压力变动抑制器40,也能够在槽20的长度方向整体范围内抑制规定的频率的空气的压力变动,从而能够在槽20的长度方向整体范围内抑制输送机框架22的振动。
另外,本实施方式的压力变动抑制器40的形状是恒定的,但压力变动抑制器40也可以构成为能够改变形状。例如,也可以将压力变动抑制器40的颈部42形成为波纹状并构成为能够改变长度。在该情况下,如上述式(1)所示,通过改变颈部42的长度l,能够调整压力变动抑制器40的共振频率。根据该结构,即使假设槽20振动的规定的振动频率由于某些条件而发生了变化,也能够使从压力变动抑制器40产生的压力变动的频率与该规定的振动频率一致。另外,也可以为,预先测定槽20大幅振动的振动频率,使从压力变动抑制器40产生的压力变动的频率与该振动频率(规定的振动频率)一致,还可以为,测定在带式输送机100的运转期间槽20开始振动时的振动频率,使从压力变动抑制器40产生的压力变动的频率与该振动频率(规定的振动频率)一致。
(第2实施方式)
接下来,对第2实施方式的带式输送机200进行说明。图3是第2实施方式的带式输送机200的输送带10附近的剖视图,是与第1实施方式的图2对应的图。本实施方式的带式输送机200的结构在压力变动抑制器240是所谓的侧分支的这一点上与第1实施方式的结构不同。但是,除了这一点以外,具有与第1实施方式的带式输送机100相同的结构。
本实施方式的压力变动抑制器240具有供气线30侧的端部开口且其相反侧的端部封闭的圆筒状的形状。当与槽20振动的规定的振动频率对应的频率的压力变动经由压力变动抑制器240的开口部43而传递到内部时,该压力变动通过在内部往复而从开口部43延迟2分之1个周期释放。其结果为,与上述规定的振动频率对应的频率的空气的压力变动与从压力变动抑制器240释放的压力变动发生干涉而被抑制。因此,在本实施方式的带式输送机200中,与第1实施方式的情况相同,也能够抑制槽20的振动,进而能够抑制输送机框架22的振动。
标号说明
10:输送带;20:槽;21:空气提供孔;30:供气线;31:供气鼓风机;32:供气配管;33:供气集管;34:共用部;35:分支部;40、240:压力变动抑制器;41:主体部;42:颈部;100、200:带式输送机;101:输送物。
Claims (7)
1.一种带式输送机,其具有:
输送带,其对输送物进行输送;
槽,其借助空气对所述输送带进行支承;
供气线,其向所述输送带与所述槽之间提供空气;以及
压力变动抑制器,其设置于所述供气线,通过产生与所述供气线中的规定的频率的压力变动发生干涉的压力变动,能够抑制所述规定的频率的压力变动。
2.根据权利要求1所述的带式输送机,其中,
在所述槽中形成有多个空气提供孔,
所述供气线具有多个供气集管,所述多个供气集管暂时储存空气,并将储存的空气经由对应的空气提供孔提供到所述输送带与所述槽之间,
所述压力变动抑制器设置于所述多个供气集管中的至少一个供气集管。
3.根据权利要求2所述的带式输送机,其中,
所述压力变动抑制器设置于所述至少一个供气集管的侧部。
4.根据权利要求1所述的带式输送机,其中,
在所述槽中形成有多个空气提供孔,
所述供气线具有:
多个供气集管,它们暂时储存空气,并将储存的空气经由对应的空气提供孔而提供到所述输送带与所述槽之间;
供气鼓风机,其对空气施加压力而送出该空气;以及
所述供气配管,其将从所述供气鼓风机送出的空气提供到所述多个供气集管,
所述压力变动抑制器设置于所述供气配管。
5.根据权利要求4所述的带式输送机,其中,
所述供气配管具有:
共用部,其与所述供气鼓风机连接;以及
多个分支部,它们从所述共用部分支并朝向对应的供气集管延伸,
所述压力变动抑制器设置于所述共用部。
6.根据权利要求1至5中的任意一项所述的带式输送机,其中,
所述压力变动抑制器是通过与所述规定的频率的压力变动共振而产生与所述规定的频率的压力变动发生干涉的压力变动的亥姆霍兹型共振器。
7.根据权利要求6所述的带式输送机,其中,
所述压力变动抑制器具有:
主体部,其具有规定的容积;以及
管状的颈部,其从所述主体部延伸至所述供气线,
所述颈部构成为能够通过伸缩来改变长度,从而调整该压力变动抑制器的共振频率。
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