CN112224643B - 一种方便智能采集终端周转箱及周转方法 - Google Patents

一种方便智能采集终端周转箱及周转方法 Download PDF

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Abstract

本发明公开一种方便智能采集终端周转箱及周转方法,包括周转箱体、装置主体和电表箱转运体,所述装置主体和电表箱转运体放置于周转箱体内部,通过在电表箱转运体下方设置装置主体,使得电表箱转运体在周转过程中受到外力作用振荡时,电表箱转运体的下压力使得轴套下移,而轴套在下移的过程中碰触到外部交流电源的开关对应的导电触点,使压电元件A与压电元件B产生超声波振动,交流电压使螺杆产生上下振动和旋转运动,将施加给电表箱转运体的外力通过扭簧缓冲掉,同时电表箱转运体在向下运动过程中受到弹簧的缓冲,让电表箱在周转过程中将振动转化成旋转运动,减小电表箱的震动幅度增加了运输过程中的安全性能。

Description

一种方便智能采集终端周转箱及周转方法
技术领域
本发明属于智能终端周转相关技术领域,具体涉及一种方便智能采集终端周转箱及周转方法。
背景技术
智能终端拥有接入互联网能力,通常搭载各种操作系统,可根据用户需求定制化各种功能。生活中常见的智能终端包括移动智能终端、车载智能终端、智能电视、可穿戴设备等。
现有的智能终端周转技术存在以下问题:由于智能终端设备内部元件较为精细和复杂,智能终端设备在周转过程中常常由于颠婆或其他外力作用,导致内部元件振荡损坏,而智能终端的造价往往较为昂贵,其转运问题使厂家深受困扰。
发明内容
本发明的目的在于提供一种方便智能采集终端周转箱及周转方法,以解决上述背景技术中提出的智能终端设备在周转过程中振荡损坏的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种方便智能采集终端周转箱,包括周转箱体、装置主体和电表箱转运体,所述装置主体和电表箱转运体放置于周转箱体内部,所述电表箱转运体放置在装置主体的上方,所述装置主体包括压电元件A、压电元件B、顶端振动部件、底端振动部件、中段振动部件与凸缘部件,所述中段振动部件的圆周外壁向外凸起形成与其同轴设置的凸缘部件,所述顶端振动部件、压电元件A、中段振动部件、压电元件B与底端振动部件从上到下依次层叠并通过螺栓固定,所述压电元件A与压电元件B均为超声波振动机构,所述压电元件A与压电元件B产生的挠曲振动方向互为垂直,所述装置主体的上端外壁上固定设置有振动传递机构,螺杆放置于振动传递机构的上表面,所述螺杆的下端外部套设有扭簧,所述扭簧的下端与螺杆固定连接,螺杆的外部螺旋连接有螺旋滑套,所述扭簧的上端与螺旋滑套固定连接,轴承由内圈轴环与外圈轴环以及滚子组成,所述轴承上内圈轴环的上端面高于外圈轴环的上端面,所述轴承的内圈轴环下端固定连接有螺旋滑套,轴承外套设有轴套,所述电表箱转运体放置于轴套和轴承上方,所述轴套为绝缘体,所述轴套的圆周外壁上对称设置有两个接线端子,所述压电元件A与压电元件B的端部均设置有接线柱,所述压电元件A与压电元件B两端的接线柱分别与轴套上的两个接线端子连接,所述轴套上的两个接线端子在下移路径中触碰外部交流电源开关接头。
优选的,所述螺旋滑套的下端两侧对称固定设置有两个L形滑杆,所述螺杆的上端圆周外壁上设置有螺旋槽,所述螺杆上端两侧两个L形滑杆的水平端插入螺旋槽中。
优选的,所述轴套与凸缘部件的左右两侧对向内壁上对称连接有弹簧。
一种方便智能采集终端周转的方法,包括以下步骤:
S1:电表箱转运体在周转过程中受到外力作用振荡时,电表箱转运体的下压力使得轴套下移,而轴套在下移的过程中挤压弹簧,通过两侧的弹簧初步缓冲掉外力对电表箱转运体造成的振荡;
S2:装置主体上压电元件A与压电元件B的接线柱通过导线与外部交流电源电性连接,而轴套在下移的过程中碰触到外部交流电源的开关对应的导电触点,使得装置主体、轴套上的两个接线端子与外部交流电源电路流通;
S3:由于轴承的内圈轴环与螺旋滑套固定连接,轴套在下移的过程中带动螺旋滑套向下,使螺旋滑套在螺杆上转动,将施加给电表箱转运体的外力转化成扭簧的扭力,通过扭簧进一步缓冲掉电表箱受到的外力;
S4:对装置主体施加交流电压,压电元件A与压电元件B产生超声波振动,交流电压使螺杆产生上下振动和旋转运动,电表箱转运体下压轴承的内圈轴环并与内圈轴环之间产生摩擦力,装置主体带动螺杆旋转的过程中,螺杆的旋转方向与螺旋滑套的旋转方向相反,扭簧受到螺旋滑套和螺杆的双向作用力,进一步吸收电表箱的震动能量,同时螺杆通过扭簧对螺旋滑套施加反向的作用力,使螺旋滑套处于较小的上下运动范围内,减小电表箱的震动幅度;
S5:电表箱转运体逐渐恢复到静止状态后,轴套随着电表箱转运体的静止也归附原位,轴套在上移的过程中接线端子与外部交流电源的开关对应的导电触点脱离,使得装置主体、轴套与外部交流电源电路断路,压电元件A与压电元件B停止超声波振动,随之螺旋滑套相对螺杆逐渐恢复至初始位置,螺旋滑套对螺杆竖直方向的力减小,螺杆与装置主体之间的摩擦力减小,在扭簧变形积蓄的能量作用下,驱动螺杆反向旋转,扭簧不再受到螺旋滑套和螺杆的作用力,恢复至初始状态;
S6:电表箱转运体从轴承上取下,轴承所受到的压力消失,螺杆外部套设的扭簧恢复初始静止状态。
与现有智能终端周转技术相比,本发明提供了一种方便智能采集终端周转箱及周转方法,具备以下有益效果:
1、本发明通过在电表箱转运体下方设置装置主体,电表箱转运体在周转过程中受到外力作用振荡时,电表箱转运体的下压力使得轴套下移,而轴套在下移的过程中碰触到外部交流电源的开关对应的导电触点,使得装置主体、轴套与外部交流电源电路流通,压电元件A与压电元件B产生超声波振动,交流电压使螺杆产生上下振动和旋转运动,将施加给电表箱转运体的外力通过扭簧缓冲掉,同时电表箱转运体在向下运动过程中受到弹簧的缓冲,让电表箱在周转过程中将振动转化成旋转运动,减小电表箱的震动幅度增加了运输过程中的安全性能;
2、本发明在当电表箱转运体逐渐恢复到静止状态后,轴套随着电表箱转运体的静止也归附原位,轴套在上移的过程中接线端子与外部交流电源的开关对应的导电触点脱离,使得装置主体、轴套上的两个接线端子与外部交流电源电路断路,压电元件A与压电元件B停止超声波振动,随之螺旋滑套相对螺杆逐渐恢复至初始位置,螺旋滑套对螺杆竖直方向的力减小,螺杆与装置主体之间的摩擦力减小,在扭簧变形积蓄的能量作用下,驱动螺杆反向旋转,扭簧不再受到螺旋滑套和螺杆的作用力,恢复至初始状态,电表箱转运体从轴承上取下,轴承所受到的压力消失,螺杆外部套设的扭簧恢复初始静止状态,在当转运途中不受到外力振动或电表箱转运体取下时,装置中的电路能够自动断开,从而节省电能消耗,降低运输成本。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制,在附图中:
图1为本发明提出的一种方便智能采集终端周转箱结构示意图;
图2为本发明提出的螺杆结构示意图;
图3为本发明提出的螺杆连接结构示意图;
图中:1、装置主体;2、振动传递机构;3、压电元件A;4、压电元件B;5、顶端振动部件;6、底端振动部件;7、中段振动部件;8、凸缘部件;9、弹簧;10、轴套;11、轴承;12、电表箱转运体;13、扭簧;14、螺杆;15、螺旋滑套;16、L形滑杆。
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1-3,本发明提供一种技术方案:一种方便智能采集终端周转箱,包括周转箱体、装置主体1和电表箱转运体12,所述装置主体1和电表箱转运体12放置于周转箱体内部,所述电表箱转运体12放置在装置主体1的上方,所述装置主体1包括压电元件A3、压电元件B4、顶端振动部件5、底端振动部件6、中段振动部件7与凸缘部件8,所述中段振动部件7的圆周外壁向外凸起形成与其同轴设置的凸缘部件8,所述顶端振动部件5、压电元件A3、中段振动部件7、压电元件B4与底端振动部件6从上到下依次层叠并通过螺栓固定,所述压电元件A3与压电元件B4均为超声波振动机构,所述压电元件A3与压电元件B4产生的挠曲振动方向互为垂直,所述装置主体1的上端外壁上固定设置有振动传递机构2,螺杆14放置于振动传递机构2的上表面,所述螺杆14的下端外部套设有扭簧13,所述扭簧13的下端与螺杆14固定连接,螺杆14的外部螺旋连接有螺旋滑套15,所述扭簧13的上端与螺旋滑套15固定连接,轴承11由内圈轴环与外圈轴环以及滚子组成,所述轴承11上内圈轴环的上端面高于外圈轴环的上端面,所述轴承11的内圈轴环下端固定连接有螺旋滑套15,轴承11外套设有轴套10,所述电表箱转运体12放置于轴套10和轴承10上方,所述轴套10为绝缘体,所述轴套10的圆周外壁上对称设置有两个接线端子,所述压电元件A3与压电元件B4的端部均设置有接线柱,所述压电元件A3与压电元件B4两端的接线柱分别与轴套10上的两个接线端子连接,所述轴套10上的两个接线端子在下移路径中触碰外部交流电源开关接头。
实际应用中,应控制轴承11上内圈轴环的上端面与外圈轴环的上端面的高度差,一般的内圈轴环的上端面高于外圈轴环的上端面1-3mm。保证电表箱转运体12的底面与内圈轴环的上端面、轴套10的上表面接触,但对电表箱转运体12的倾斜限定在一定范围内,防止电表箱转运体12倾斜滑落。
在螺旋滑套15的下端两侧对称固定设置有两个L形滑杆16,所述螺杆14的上端圆周外壁上设置有螺旋槽,所述螺杆14上端两侧两个L形滑杆16的水平端插入螺旋槽中。
在轴套10与凸缘部件8的左右两侧对向内壁上对称连接有弹簧9。
一种方便智能采集终端周转的方法,包括以下步骤:
S1:电表箱转运体12在周转过程中受到外力作用振荡时,电表箱转运体12的下压力使得轴套10下移,而轴套10在下移的过程中挤压弹簧9,通过两侧的弹簧9初步缓冲掉外力对电表箱转运体12造成的振荡;
S2:装置主体1上压电元件A3与压电元件B4的接线柱通过导线与外部交流电源电性连接,而轴套10在下移的过程中碰触到外部交流电源的开关对应的导电触点,使得装置主体1、轴套10的两个接线端子与外部交流电源电路流通;
S3:由于轴承11的内圈轴环与螺旋滑套15固定连接,轴套10在下移的过程中带动螺旋滑套15向下,使螺旋滑套15在螺杆14上转动,将施加给电表箱转运体12的外力转化成扭簧13的扭力,通过扭簧进一步缓冲掉电表箱受到的外力;
S4:对装置主体1施加交流电压,压电元件A3与压电元件B4产生超声波振动,交流电压使螺杆14产生上下振动和旋转运动,电表箱转运体12下压轴承11的内圈轴环并与内圈轴环之间产生摩擦力,装置主体1带动螺杆14旋转的过程中,螺杆14的旋转方向与螺旋滑套15的旋转方向相反,扭簧13受到螺旋滑套15和螺杆14的双向作用力,进一步吸收电表箱的震动能量,同时螺杆14通过扭簧13对螺旋滑套15施加反向的作用力,使螺旋滑套15处于较小的上下运动范围内,减小电表箱的震动幅度;
S5:电表箱转运体12逐渐恢复到静止状态后,轴套10随着电表箱转运体12的静止也归附原位,轴套10在上移的过程中接线端子与外部交流电源的开关对应的导电触点脱离,使得装置主体1、轴套10与外部交流电源电路断路,压电元件A3与压电元件B4停止超声波振动,随之螺旋滑套15相对螺杆14逐渐恢复至初始位置,螺旋滑套15对螺杆14竖直方向的力减小,螺杆14与振动传递机构(2)之间的摩擦力减小,在扭簧13变形积蓄的能量作用下,驱动螺杆14反向旋转,扭簧13不再受到螺旋滑套15和螺杆14的作用力,恢复至初始状态;
S6:电表箱转运体12从轴承11上取下,轴承11所受到的压力消失,螺杆14外部套设的扭簧13恢复初始静止状态。
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 (3)

1.一种方便智能采集终端周转箱,包括周转箱体、装置主体(1)和电表箱转运体(12),所述装置主体(1)和电表箱转运体(12)放置于周转箱体内部,其特征在于:所述电表箱转运体(12)放置在装置主体(1)的上方,所述装置主体(1)包括压电元件A(3)、压电元件B(4)、顶端振动部件(5)、底端振动部件(6)、中段振动部件(7)与凸缘部件(8),所述中段振动部件(7)的圆周外壁向外凸起形成与其同轴设置的凸缘部件(8),所述顶端振动部件(5)、压电元件A(3)、中段振动部件(7)、压电元件B(4)与底端振动部件(6)从上到下依次层叠并通过螺栓固定,所述压电元件A(3)与压电元件B(4)均为超声波振动机构,所述压电元件A(3)与压电元件B(4)产生的挠曲振动方向互为垂直,所述装置主体(1)的上端外壁上固定设置有振动传递机构(2),螺杆(14)放置于振动传递机构(2)的上表面,所述螺杆(14)的下端外部套设有扭簧(13),所述扭簧(13)的下端与螺杆(14)固定连接,螺杆(14)的外部螺旋连接有螺旋滑套(15),所述扭簧(13)的上端与螺旋滑套(15)固定连接,轴承(11)由内圈轴环与外圈轴环以及滚子组成,所述轴承(11)上内圈轴环的上端面高于外圈轴环的上端面,所述轴承(11)的内圈轴环下端固定连接有螺旋滑套(15),轴承(11)外套设有轴套(10),所述电表箱转运体(12)放置于轴套(10)和轴承(11)上方,所述轴套(10)为绝缘体,所述轴套(10)的圆周外壁上对称设置有两个接线端子,所述压电元件A(3)与压电元件B(4)的端部均设置有接线柱,所述压电元件A(3)与压电元件B(4)两端的接线柱分别与轴套(10)上的两个接线端子连接,所述轴套(10)上的两个接线端子在下移路径中触碰外部交流电源开关接头;
所述螺旋滑套(15)的下端两侧对称固定设置有两个L形滑杆(16),所述螺杆(14)的上端圆周外壁上设置有螺旋槽,所述螺杆(14)上端两侧两个L形滑杆(16)的水平端插入螺旋槽中。
2.根据权利要求1所述的一种方便智能采集终端周转箱,其特征在于:所述轴套(10)与凸缘部件(8)的左右两侧对向内壁上对称连接有弹簧(9)。
3.一种方便智能采集终端周转的方法,根据权利要求1-2任意一项所述的智能采集终端周转箱,其特征在于:包括以下步骤:
S1:电表箱转运体(12)在周转过程中受到外力作用振荡时,电表箱转运体(12)的下压力使得轴套(10)下移,而轴套(10)在下移的过程中挤压弹簧(9),通过两侧的弹簧(9)初步缓冲掉外力对电表箱转运体(12)造成的振荡;
S2:装置主体(1)上压电元件A(3)与压电元件B(4)的接线柱通过导线与外部交流电源电性连接,而轴套(10)在下移的过程中碰触到外部交流电源的开关对应的导电触点,使得装置主体(1)、轴套(10)上的两个接线端子与外部交流电源电路流通;
S3:由于轴承(11)的内圈轴环与螺旋滑套(15)固定连接,轴套(10)在下移的过程中带动螺旋滑套(15)向下,使螺旋滑套(15)在螺杆(14)上转动,将施加给电表箱转运体(12)的外力转化成扭簧(13)的扭力,通过扭簧进一步缓冲掉电表箱受到的外力;
S4:对装置主体(1)施加交流电压,压电元件A(3)与压电元件B(4)产生超声波振动,交流电压使螺杆(14)产生上下振动和旋转运动,电表箱转运体(12)下压轴承(11)的内圈轴环并与内圈轴环之间产生摩擦力,装置主体(1)带动螺杆(14)旋转的过程中,螺杆(14)的旋转方向与螺旋滑套(15)的旋转方向相反,扭簧(13)受到螺旋滑套(15)和螺杆(14)的双向作用力,进一步吸收电表箱的震动能量,同时螺杆(14)通过扭簧(13)对螺旋滑套(15)施加反向的作用力,使螺旋滑套(15)处于较小的上下运动范围内,减小电表箱的震动幅度;
S5:电表箱转运体(12)逐渐恢复到静止状态后,轴套(10)随着电表箱转运体(12)的静止也归附原位,轴套(10)在上移的过程中接线端子与外部交流电源的开关对应的导电触点脱离,使得装置主体(1)、轴套(10)与外部交流电源电路断路,压电元件A(3)与压电元件B(4)停止超声波振动,随之螺旋滑套(15)相对螺杆(14)逐渐恢复至初始位置,螺旋滑套(15)对螺杆(14)竖直方向的力减小,螺杆(14)与振动传递机构(2)之间的摩擦力减小,在扭簧(13)变形积蓄的能量作用下,驱动螺杆(14)反向旋转,扭簧(13)不再受到螺旋滑套(15)和螺杆(14)的作用力,恢复至初始状态;
S6:电表箱转运体(12)从轴承(11)上取下,轴承(11)所受到的压力消失,螺杆(14)外部套设的扭簧(13)恢复初始静止状态。
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