CN112774836A - 一种连续式建筑石块粉碎装置及其工作方法 - Google Patents

一种连续式建筑石块粉碎装置及其工作方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种连续式建筑石块粉碎装置,其包括机架、第一推送单元、第二推送单元、传送单元、传感器、升降单元、第一类型粉碎机和第二类型粉碎机。通过升降组件的作用,可以把杂乱的建筑石块逐渐地移动至传送带上,然后在传送带上进行移动,且通过传感器对于建筑石块的大小进行感应,控制器得到感应信号,由此对于建筑石块进行控制推出。即把第一尺寸大小的建筑石块由第一气缸的第一伸缩杆推出而由第一粉碎机进行粉碎,而把把第二尺寸大小的建筑石块由第二气缸的第二伸缩杆推出而由第二粉碎机进行粉碎,这样就实现了对于建筑石块的分级和粉碎过程,这样就使得混乱的建筑石块的粉碎过程变得更加精确。

Description

一种连续式建筑石块粉碎装置及其工作方法
技术领域
本发明涉及一种建筑石块的粉碎设备,具体涉及一种能够对于建筑石块进行连续式分级并且通过不同类型粉碎机进行粉碎的设备装置。
背景技术
建筑用石分为鹅卵石、卵石和碎石以及其它石块。卵石、碎石按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。由此可见,在实践中发现建筑石块的大小相差巨大,有的石块的体积非常大,有的建筑石块的体积又非常小。
石头破碎机是矿山机械中必备的设备,常见的石头破碎机主要有鄂式粉碎机、移动粉碎机、反击式粉碎机、冲击式粉碎机、复合式粉碎机、单段锤式粉碎机,立式粉碎机,旋回粉碎机、圆锥式粉碎机、辊式粉碎机、双辊式粉碎机、辊式粉碎机、球磨机、雷蒙磨粉机、制砂机、洗砂机、高压悬辊磨等。
显然,这些粉碎机的种类是非常多的,然而它们针对的建筑石块的体积尺寸是不同,对于特定的粉碎机而言,必须给予合适体积大小范围的建筑石块才可以正常工作,当提供的建筑石块过小或者过大的时候,都容易造成粉碎效果下降,特别是体积过大的建筑石块放入到粉碎机之后,则容易造成堵塞、损伤等问题。
发明内容
为解决上述技术中存在的问题,本发明提供一种方便对于建筑石块的大小进行分级然后送入不同类型的粉碎机进行粉碎的装置结构。
本发明提供的一种连续式建筑石块粉碎装置,其包括机架、第一推送单元、第二推送单元、传送单元、传感器、升降单元、第一类型粉碎机和第二类型粉碎机;
机架具有相邻设置的主架和副架;第一推送单元设置在所述主架上,所述第一推送单元具有第一气缸;第二推送单元设置在所述主架上,所述第二推送单元具有第二气缸,所述第二推送单元与所述第一推送单元并排设置;
传送单元具有传送带、第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁和第二侧壁相对设置,所述传送带设置在所述第一侧壁和第二侧壁之间的位置;所述第一侧壁具有第一开孔和第二开孔,所述第二侧壁上具有第一进料口、第一出料口和第二出料口;其中,所述第一气缸的第一伸缩杆穿设置在所述第一开孔内,所述第二气缸的第二伸缩杆穿设在所述第二开孔内;
传感器用于对于建筑石块的大小进行检测,设置在所述第一侧壁和/或所述第二侧壁;控制器分别与所述传感器和第一气缸和第二气缸信号连接;升降单元具有支撑台和升降组件,所述支撑台与所述第一进料口连接,所述升降平台用于把所述支撑台上的建筑石块推送至所述传送带上;第一类型粉碎机具有第一粉碎入口,所述第一粉碎入口与所述第一进料口连接;第二类型粉碎机具有第二粉碎入口,所述第二粉碎入口与所述第二出料口连接。
由上述方案可见,通过升降组件的作用,可以把杂乱的建筑石块逐渐地移动至传送带上,然后在传送带上进行移动,且通过传感器对于建筑石块的大小进行感应,控制器得到感应信号,由此对于建筑石块进行控制推出。即把第一尺寸大小的建筑石块由第一气缸的第一伸缩杆推出而由第一粉碎机进行粉碎,而把第二尺寸大小的建筑石块由第二气缸的第二伸缩杆推出而由第二粉碎机进行粉碎,这样就实现了对于建筑石块的分级和粉碎过程,这样就使得混乱的建筑石块的粉碎过程变得更加精确,即根据不同尺寸大小对于建筑石块进行粉碎,提高了粉碎机的粉碎效果。
一个优选的方案是,所述支撑台包括斜置板体、台阶结构支撑体,所述台阶结构支撑体至少包括了高度不同的第一支撑壁和第二支撑壁,所述第一支撑壁和第二支撑壁的一侧连接在所述副架上;
所述升降组件包括电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板、滑竿和升降件,所述升降件包括了底板、至少两个升降板,所述升降板的顶壁上具有连续布置的凹槽,所述升降板和所述支撑壁交叉设置;所述电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板和升降件依次连接,两个所述滑竿设置在副架上,所述连接板的两端分别可滑动地套设在所述滑竿上;
与所述第一进料口相邻的支撑壁的侧壁为斜面结构。
由上述方案可见,通过电机的工作,使得升降板能够在两个支撑壁上进行竖直方向的移动,且建筑石块在一层层的支撑台和升降板上进行逐级的向上移动,直到把建筑石块移送至传送带上,且移送至传送带上的建筑石块处于非常分散的状态,这样就使得传感器能够对于建筑石块进行感应,并且在通过推送单元的时候进行推出动作。另外,第一推送单元具有光电传感器,光电传感器用于感应建筑石块移动到这个位置,以发出命令把建筑石块推送至粉碎机中。
一个优选的方案是,还包括送料组件,具体包括两个立柱、翻转气缸、铰接轴、翻转框,所述翻转框的底部连接在所述铰接轴上,且翻转气缸的上端铰接在所述翻转框的底部,而翻转气缸的下端铰接在所述副架的底板上,两个立柱设置在所述底板上。
由上述方案可见,当需要向支撑台上进行建筑石块补充的时候,则通过翻转气缸自动地把建筑石块翻送至支撑台上,并且翻转框的倾斜角度有一定要求,这样就可以通过清洗角度的设置,而自动地且缓慢地向支撑台上倾倒建筑石块。另外,当翻转框内的建筑石块不足的时候,则通过气缸的工作把翻转框保持在竖直放置状态,并且把建筑石块先放入到翻转框内,并且通过气缸的动作使得翻转框逐渐地向支撑台上进行倾斜摆放,并且逐渐地把建筑石块翻入到支撑台上,且这种倾斜角度可以根据加入到的建筑石块的数量或者速率进行调整。
一个优选的方案是,在所述传送带的某端设置有回收料箱;
所述副架上还设置有缓冲台,所述缓冲台的顶面为斜面平台,所述斜面平台的末端与所述升降件相邻。
由上述方案可见,在一些情况下,建筑石块的体积可能过大,而安排的粉碎机不适合粉碎这种建筑石块,这样就可以把这种建筑石块分拣出来,并且通过回收料箱进行回收。另外,设置了缓冲台,斜面平台能够更好地把建筑石块逐渐地移动至升降件上,并且这种倾斜的角度以15°至30°为最好,这样可以把建筑石块以较为缓慢的速率移动至相邻的升降板上,然后升降板在竖直方向来回运动的时候,则可以把建筑石块逐渐地移动至相对高位并且最终进入传送带上而。
本发明提供的连续式建筑石块粉碎装置的工作方法,其包括下面的步骤:
S1:把建筑石块放置到所述支撑台上;
S2:通过升降组件把所述支撑台上的建筑石块逐一地由所述第一进料口推送至所述传送带上;
S3:传送带带动所述建筑石块进行移动,且在移动过程中,通过传感器感应建筑石块的大小,并且把信号传输至控制器;
S4:控制器发出信号,通过第一气缸沿着所述第一开孔把第一大小的建筑石块由所述第一出料口排出,并且沿着所述第一粉碎入口进入到所述第一类型粉粉碎机中;
S5:控制器发出信号,通过第二气缸沿着所述第二开孔把第二大小的建筑石块由所述第二出料口排出,并且沿着所述第二粉碎入口进入到所述第二类型粉粉碎机中。
一个优选的方案是,所述支撑台包括斜置板体、台阶结构支撑体,所述台阶结构支撑体至少包括了高度不同的第一支撑壁和第二支撑壁,所述第一支撑壁和第二支撑壁的一侧连接在所述副架上;
所述升降组件包括电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板、滑竿和升降件,所述升降件包括了底板、至少两个升降板,所述升降板的顶壁上具有连续布置的凹槽,所述升降板和所述支撑壁交叉设置;所述电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板和升降件依次连接,两个所述滑竿设置在副架上,所述连接板的两端分别可滑动地套设在所述滑竿上;
与所述第一进料口相邻的支撑壁的侧壁为斜面结构;
在所述S2中,包括下面的步骤:电机驱动第一曲柄、第二曲柄、连接板和升降件运动,连接板沿着滑竿进行上下移动,即使得多个升降板在两个支撑壁之间做往复式上下运动;在运动的过程中逐渐把处于相对低位的建筑石块逐渐向高位进行移动,即使得处于相对低位的第二支撑板逐渐移动至相对高位的第一支撑板上,这样最终使得支撑板上的建筑石块移动至传送带上。
一个优选的方案是,还包括送料组件,具体包括两个立柱、翻转气缸、铰接轴、翻转框,所述翻转框的底部连接在所述铰接轴上,且翻转气缸的上端铰接在所述翻转框的底部,而翻转气缸的下端铰接在所述副架的底板上,两个立柱设置在所述底板上;
在所述S1中,把建筑石块先放入到翻转气缸中,通过翻转气缸的带动作用,使得翻转框绕所述铰接轴进行转动,使得所述翻转框内的建筑石块送入到支撑台上。
一个优选的方案是,在所述传送带的某端设置有回收料箱;所述副架上还设置有缓冲台,所述缓冲台的顶面为斜面平台,所述斜面平台的末端与所述升降件相邻
传感器感应到的建筑石块的大小不符合要求,控制器不发出信号使得任一个个推送单元把建筑石块推送至粉碎机中,建筑石块沿着所述传送带进行移动,且最终由末端掉落至所述回收料箱内;
另外,把建筑石块先放入到翻转气缸中,通过翻转气缸的带动作用,使得翻转框绕所述铰接轴进行转动,使得所述翻转框内的建筑石块送入到首先送入到斜面平台上,斜面平台上的建筑石块逐渐向下游端方向进行移动,这样能够使得建筑石块逐渐地移动至靠近升降件的位置,即通过升降板逐渐把斜面平台上的建筑石块移送至传送带上。
附图说明
图1是连续式建筑石块粉碎装置实施例结构示意图。
图2是连续式建筑石块粉碎装置实施例的升降单元等的结构示意图。
图3是连续式建筑石块粉碎装置实施例的升降单元等的结构示意图。
图4是连续式建筑石块粉碎装置实施例的升降单元等另一状态的结构示意图。
图5是连续式建筑石块粉碎装置实施例的送料组件等的结构示意图。
具体实施方式
第一实施例:
如图1至图4所示,本实施例提供的一种连续式建筑石块粉碎装置,其包括机架10、第一推送单元20、第二推送单元30、传送单元40、传感器1、升降单元50、第一类型粉碎机2和第二类型粉碎机3。
机架10具有相邻设置的主架11和副架12。第一推送单元20设置在主架11上,第一推送单元20具有第一气缸21;第二推送单元30设置在主架11上,第二推送单元30具有第二气缸31,第二推送单元30与第一推送单元20并排设置。
传送单元40具有传送带41、第一侧壁42和第二侧壁43,第一侧壁42和第二侧壁43相对设置,传送带41设置在第一侧壁42和第二侧壁43之间的位置;第一侧壁42具有第一开孔44和第二开孔45,第二侧壁43上具有第一进料口15、第一出料口17和第二出料口16;其中,第一气缸21的第一伸缩杆22穿设置在第一开孔44内,第二气缸31的第二伸缩杆32穿设在第二开孔45内。
传感器1用于对于建筑石块的大小进行检测,传感器1例如为相差法原理测长度传感器或者ZLS-C50频率滤波原理测长度传感器,即根据最大长度来限定不同大小的石块。传感器1设置在第一侧壁42和/或第二侧壁43。控制器分别与传感器1和第一气缸21和第二气缸31信号连接。
升降单元50具有支撑台和升降组件,支撑台与第一进料口15连接,升降平台用于把支撑台上的建筑石块推送至传送带41上;第一类型粉碎机2具有第一粉碎入口5,第一粉碎入口5与第一出料口17连接;第二类型粉碎机3具有第二粉碎入口6,第二粉碎入口6与第二出料口16连接。
具体地,支撑台包括斜置板体61、台阶结构支撑体62,台阶结构支撑体62至少包括了高度不同的第一支撑壁63和第二支撑壁64,第一支撑壁63和第二支撑壁64优选向靠近传送带41的方向倾斜设置,第一支撑壁63和第二支撑壁64的一侧连接在副架12上;与第一进料口15相邻的支撑壁151的侧壁为斜面结构65。
升降组件包括电机71、第一曲柄72、第二曲柄73、连接板74、滑竿75和升降件,升降件包括了底板76、至少两个升降板77,升降板77的顶壁上具有连续布置的凹槽78,升降板77和支撑壁交叉设置;电机71、第一曲柄72、第二曲柄73、连接板74和升降件依次连接,两个滑竿75设置在副架12上,连接板74的两端分别可滑动地套设在滑竿75上。
本发明提供的连续式建筑石块粉碎装置的工作方法,其包括下面的步骤:
S1:把建筑石块放置到支撑台上;
S2:通过升降组件把支撑台上的建筑石块逐一地由第一进料口15推送至传送带41上;具体地,在S2中,包括下面的步骤:电机71驱动第一曲柄72、第二曲柄73、连接板74和升降件运动,连接板74沿着滑竿75进行上下移动,即使得多个升降板77在两个支撑壁之间做往复式上下运动;在运动的过程中逐渐把处于相对低位的建筑石块逐渐向高位进行移动,即使得处于相对低位第一支撑壁上63的石块逐渐移动至相对高位的第二支撑壁64上,这样最终使得支撑壁上的建筑石块移动至传送带41上。
S3:传送带41带动建筑石块进行移动,且在移动过程中,通过传感器1感应建筑石块的大小(长度),并且把信号传输至控制器;
S4:控制器发出信号,通过第一气缸21沿着第一开孔44把第一大小的建筑石块由第一出料口17排出,并且沿着第一粉碎入口5进入到第一类型粉粉碎机2中;
S5:控制器发出信号,通过第二气缸31沿着第二开孔45把第二大小的建筑石块由第二出料口16排出,并且沿着第二粉碎入口6进入到第二类型粉粉碎机3中。
第二实施例:
如图5所示,还包括送料组件,具体包括两个立柱81、翻转气缸82、铰接轴83、翻转框84,翻转框84的底部连接在铰接轴83上,且翻转气缸82的上端铰接在翻转框84的底部,而翻转气缸82的下端铰接在副架12的底板761上,两个立柱81设置在底板761上;
在S1中,把建筑石块先放入到翻转框84中,通过翻转气缸82的带动作用,使得翻转框84绕铰接轴83进行转动,使得翻转框84内的建筑石块送入到支撑台上。
第三实施例:
在传送带41的某端设置有回收料箱85;副架12上还设置有缓冲台86,缓冲台86的顶面为斜面平台87,斜面平台87的末端与升降件相邻。
传感器1感应到的建筑石块的大小不符合要求,控制器不发出信号使得任一个个推送单元把建筑石块推送至粉碎机中,建筑石块沿着传送带41进行移动,且最终由末端掉落至回收料箱85内。
另外,把建筑石块先放入到翻转框84中,通过翻转气缸82的带动作用,使得翻转框84绕铰接轴83进行转动,使得翻转框84内的建筑石块送入到首先送入到斜面平台87上,斜面平台87上的建筑石块逐渐向下游端方向进行移动,这样能够使得建筑石块逐渐地移动至靠近升降件的位置,即通过升降板77逐渐把斜面平台87上的建筑石块移送至传送带41上。

Claims (8)

1.一种连续式建筑石块粉碎装置,其特征在于,包括:
机架,具有相邻设置的主架和副架;
第一推送单元,设置在所述主架上,所述第一推送单元具有第一气缸;
第二推送单元,设置在所述主架上,所述第二推送单元具有第二气缸,所述第二推送单元与所述第一推送单元并排设置;
传送单元,具有传送带、第一侧壁和第二侧壁,所述第一侧壁和第二侧壁相对设置,所述传送带设置在所述第一侧壁和第二侧壁之间的位置;所述第一侧壁具有第一开孔和第二开孔,所述第二侧壁上具有第一进料口、第一出料口和第二出料口;其中,所述第一气缸的第一伸缩杆穿设置在所述第一开孔内,所述第二气缸的第二伸缩杆穿设在所述第二开孔内;
传感器,用于对于建筑石块的大小进行检测,设置在所述第一侧壁和/或所述第二侧壁;控制器分别与所述传感器和第一气缸和第二气缸信号连接;
升降单元,具有支撑台和升降组件,所述支撑台与所述第一进料口连接,所述升降平台用于把所述支撑台上的建筑石块推送至所述传送带上;
第一类型粉碎机,具有第一粉碎入口,所述第一粉碎入口与所述第一进料口连接;
第二类型粉碎机,具有第二粉碎入口,所述第二粉碎入口与所述第二出料口连接。
2.根据权利要求1所述的连续式建筑石块粉碎装置,其特征在于,
所述支撑台包括斜置板体、台阶结构支撑体,所述台阶结构支撑体至少包括了高度不同的第一支撑壁和第二支撑壁,所述第一支撑壁和第二支撑壁的一侧连接在所述副架上;
所述升降组件包括电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板、滑竿和升降件,所述升降件包括了底板、至少两个升降板,所述升降板的顶壁上具有连续布置的凹槽,所述升降板和所述支撑壁交叉设置;所述电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板和升降件依次连接,两个所述滑竿设置在副架上,所述连接板的两端分别可滑动地套设在所述滑竿上;
与所述第一进料口相邻的支撑壁的侧壁为斜面结构。
3.根据权利要求2所述的连续式建筑石块粉碎装置,其特征在于,
还包括送料组件,具体包括两个立柱、翻转气缸、铰接轴、翻转框,所述翻转框的底部连接在所述铰接轴上,且翻转气缸的上端铰接在所述翻转框的底部,而翻转气缸的下端铰接在所述副架的底板上,两个立柱设置在所述底板上。
4.根据权利要求3所述的连续式建筑石块粉碎装置,其特征在于,
在所述传送带的某端设置有回收料箱;
所述副架上还设置有缓冲台,所述缓冲台的顶面为斜面平台,所述斜面平台的末端与所述升降件相邻。
5.根据权利要求1所述的连续式建筑石块粉碎装置的工作方法,其特征在于,包括下面的步骤:
S1:把建筑石块放置到所述支撑台上;
S2:通过升降组件把所述支撑台上的建筑石块逐一地由所述第一进料口推送至所述传送带上;
S3:传送带带动所述建筑石块进行移动,且在移动过程中,通过传感器感应建筑石块的大小,并且把信号传输至控制器;
S4:控制器发出信号,通过第一气缸沿着所述第一开孔把第一大小的建筑石块由所述第一出料口排出,并且沿着所述第一粉碎入口进入到所述第一类型粉粉碎机中;
S5:控制器发出信号,通过第二气缸沿着所述第二开孔把第二大小的建筑石块由所述第二出料口排出,并且沿着所述第二粉碎入口进入到所述第二类型粉粉碎机中。
6.根据权利要求5所述的连续式建筑石块粉碎装置的工作方法,其特征在于,
所述支撑台包括斜置板体、台阶结构支撑体,所述台阶结构支撑体至少包括了高度不同的第一支撑壁和第二支撑壁,所述第一支撑壁和第二支撑壁的一侧连接在所述副架上;
所述升降组件包括电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板、滑竿和升降件,所述升降件包括了底板、至少两个升降板,所述升降板的顶壁上具有连续布置的凹槽,所述升降板和所述支撑壁交叉设置;所述电机、第一曲柄、第二曲柄、连接板和升降件依次连接,两个所述滑竿设置在副架上,所述连接板的两端分别可滑动地套设在所述滑竿上;
与所述第一进料口相邻的支撑壁的侧壁为斜面结构;
在所述S2中,包括下面的步骤:电机驱动第一曲柄、第二曲柄、连接板和升降件运动,连接板沿着滑竿进行上下移动,即使得多个升降板在两个支撑壁之间做往复式上下运动;在运动的过程中逐渐把处于相对低位的建筑石块逐渐向高位进行移动,即使得处于相对低位的第二支撑板逐渐移动至相对高位的第一支撑板上,这样最终使得支撑板上的建筑石块移动至传送带上。
7.根据权利要求6所述的连续式建筑石块粉碎装置的工作方法,其特征在于,
还包括送料组件,具体包括两个立柱、翻转气缸、铰接轴、翻转框,所述翻转框的底部连接在所述铰接轴上,且翻转气缸的上端铰接在所述翻转框的底部,而翻转气缸的下端铰接在所述副架的底板上,两个立柱设置在所述底板上;
在所述S1中,把建筑石块先放入到翻转框中,通过翻转气缸的带动作用,使得翻转框绕所述铰接轴进行转动,使得所述翻转框内的建筑石块送入到支撑台上。
8.根据权利要求7所述的连续式建筑石块粉碎装置的工作方法,其特征在于,
在所述传送带的某端设置有回收料箱;所述副架上还设置有缓冲台,所述缓冲台的顶面为斜面平台,所述斜面平台的末端与所述升降件相邻
传感器感应到的建筑石块的大小不符合要求,控制器不发出信号使得任一个个推送单元把建筑石块推送至粉碎机中,建筑石块沿着所述传送带进行移动,且最终由末端掉落至所述回收料箱内;
另外,把建筑石块先放入到翻转框中,通过翻转气缸的带动作用,使得翻转框绕所述铰接轴进行转动,使得所述翻转框内的建筑石块送入到首先送入到斜面平台上,斜面平台上的建筑石块逐渐向下游端方向进行移动,这样能够使得建筑石块逐渐地移动至靠近升降件的位置,即通过升降板逐渐把斜面平台上的建筑石块移送至传送带上。
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