CN113770808A - 一种机床整机多源信息采集装置及方法 - Google Patents

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CN113770808A CN202111061939.5A CN202111061939A CN113770808A CN 113770808 A CN113770808 A CN 113770808A CN 202111061939 A CN202111061939 A CN 202111061939A CN 113770808 A CN113770808 A CN 113770808A
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Abstract

本发明公开了一种机床整机多源信息采集装置及方法,涉及机床技术领域,包括外壳,所述外壳内设置有驱动机构,驱动机构的左侧设置有推动机构,推动机构的一端设置在多个保护管内,保护管固定连接在外壳的左侧面,多个保护管从上往下均匀排列设置,保护管的外侧套设有降温机构。本发明通过设置驱动机构,其中电机工作时能够带动第一转轴旋转,第一转轴在第一轴承的作用下能够稳定旋转,同时第一转轴能够带动多个凸轮旋转,第一弹簧能够通过自身弹力伸长顶动挡块向右移动,挡块能够通过滑杆带动检测机构左右移动,从而使得多个传感器左右移动,传感器左右移动能够达到更大的监测范围,从而起到更好的监测效果。

Description

一种机床整机多源信息采集装置及方法
技术领域
本发明涉及机床技术领域,具体涉及一种机床整机多源信息采集装置及方法。
背景技术
机床是指制造机器的机器,亦称工作母机或工具机,习惯上简称机床。一般分为金属切削机床、锻压机床和木工机床等。现代机械制造中加工机械零件的方法很多:除切削加工外,还有铸造、锻造、焊接、冲压、挤压等,但凡属精度要求较高和表面粗糙度要求较细的零件,一般都需在机床上用切削的方法进行最终加工。机床在国民经济现代化的建设中起着重大作用。
现有技术中为了检测机床的大量信息,一般在机床内部安置传感器,用于监测车床内部的温度和震动力度等信息,但是传感器在长期使用后可能会出现损坏的情况,这样也会对监测效果造成影响,同时监测用的传感器安装的位置是固定的,无法根据需要调节传感器的位置,这样也会对监测效果造成影响。
发明内容
本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,如:现有技术中为了检测机床的大量信息,一般在机床内部安置传感器,用于监测车床内部的温度和震动力度等信息,但是传感器在长期使用后可能会出现损坏的情况,这样也会对监测效果造成影响,同时监测用的传感器安装的位置是固定的,无法根据需要调节传感器的位置,这样也会对监测效果造成影响,而提出的一种机床整机多源信息采集装置及方法。
为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
一种机床整机多源信息采集装置,包括外壳,所述外壳内设置有驱动机构,驱动机构的左侧设置有推动机构,推动机构的一端设置在多个保护管内,保护管固定连接在外壳的左侧面,多个保护管从上往下均匀排列设置,保护管的外侧套设有降温机构,降温机构的两端分别固定连接在外壳的上下两侧面,外壳的背面固定连接有定位机构,保护管内设置有检测机构,保护管的正面开设有通孔。
进一步地,所述驱动机构包括卡接在外壳内壁上下两侧面的第一轴承,两个第一轴承内套设有第一转轴,第一转轴的顶端与电机的输出轴固定连接,电机的外表面通过安装座固定连接在外壳的上表面。
进一步地,所述推动机构包括固定连接在外壳内的固定板,固定板的右侧面卡接有多个滑套,滑套内设置有滑杆,滑杆的右端固定连接有挡块,滑杆的外侧套设有第一弹簧,第一弹簧的两端分别与滑套和挡块的相对面固定连接。
进一步地,所述降温机构包括卡接在第一转轴两端的第一齿轮,第一齿轮的左侧啮合有第二齿轮,两个第一齿轮的相对面均固定连接有第二转轴,第二转轴的外侧套设有第二轴承,两个第二轴承分别卡接在外壳的上下两侧面,所述第二齿轮远离第二转轴的一侧面固定连接有梯形块,梯形块的一侧面为斜面。
进一步地,所述定位机构包括安装板,安装板的上下两侧均贯穿有螺栓,安装板的右侧面固定连接有两个上下对称设置的第三轴承,第三轴承内套设有第三转轴,第三转轴的外侧套设有两个上下对称设置的扭簧,第三转轴的右侧面固定连接有L形板,安装板右侧面的上下两侧均固定连接有第三弹簧,第三弹簧的另一端固定连接有连接板。
进一步地,所述降温机构还包括位于第二齿轮左侧的两个收纳座,两个收纳座的相对面均固定连接有滑板,滑板滑动连接在外壳外表面开设的板槽内,两个收纳座的相对面通过连接板固定连接,两个收纳座内均固定连接有气囊,气囊的外表面连通有导气管,导气管贯穿外壳内部并延伸至外壳的左侧。
进一步地,两个气囊的相远离面均固定连接有弧面板,弧面板位于收纳座内,弧面板的左右两侧面均固定连接有滑块,滑块滑动连接在滑槽内,两个滑槽分别开设在收纳座内壁的左右两侧面,两个弧面板的相远离面均固定连接有两个左右对称设置的第二弹簧,第二弹簧的另一端固定连接在收纳座内。
进一步地,两个导气管的另一端均连通有冷却管,冷却管为盘蛇状,冷却管套设在保护管的外侧,两个冷却管之间通过连通管连通,冷却管的外表面开设有多个喷气孔。
进一步地,所述检测机构包括安装在保护管左端的固定盖,固定盖的右侧面固定连接有弹性块,弹性块的右端固定连接有定位板,定位板的上表面从左往右均匀开设有多个安装孔,定位板位于U形板,U形板的右端与滑杆的左端固定连接,安装孔内设置有传感器,传感器位于U形板一侧面开设的凹槽内。
一种机床整机多源信息采集装置的使用方法,具体包括以下步骤:
S1、使用者使用该装置时,通过螺栓将安装板固定在机床上,并将保护管插入至机床内部,电机工作时能够带动第一转轴旋转,第一转轴在第一轴承的作用下能够稳定旋转,同时第一转轴能够带动多个凸轮旋转,每个凸轮的安装角度各不相同,凸轮旋转时能够挤压推动机构;
S2、凸轮能够对挡块造成挤压效果,挡块移动时能够通过滑杆带动检测机构向左移动,当凸轮不再挤压挡块时,第一弹簧能够通过自身弹力伸长顶动挡块向右移动,挡块能够通过滑杆带动检测机构左右移动,从而使得多个传感器左右移动,传感器左右移动能够达到更大的监测范围;
S3、扳动L形板让其不再扣住连接板时,第三弹簧能够通过自身弹力伸长顶动连接板向右移动,此时收纳座向右移动让梯形块能够与弧面板接触,起到有效喷气的作用,不需要散热时将L形板扣住连接板即可,电机工作时能够带动第一齿轮旋转,第一齿轮旋转时能够带动第二齿轮旋转,第二齿轮带动梯形块旋转,梯形块旋转时能够对弧面板造成挤压效果,弧面板移动能够对气囊造成挤压效果,气囊收缩时能够将内部空气挤出,内部空气通过导气管进入至冷却管内,此时多个冷却管内的空气通过多个喷气孔喷出,达到对机床内部结构降温的效果。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
(1)本发明通过设置驱动机构,其中电机工作时能够带动第一转轴旋转,第一转轴在第一轴承的作用下能够稳定旋转,同时第一转轴能够带动多个凸轮旋转,每个凸轮的安装角度各不相同,凸轮旋转时能够挤压推动机构,通过设置推动机构,凸轮能够对挡块造成挤压效果,挡块移动时能够通过滑杆带动检测机构向左移动,当凸轮不再挤压挡块时,第一弹簧能够通过自身弹力伸长顶动挡块向右移动,挡块能够通过滑杆带动检测机构左右移动,从而使得多个传感器左右移动,传感器左右移动能够达到更大的监测范围,从而起到更好的监测效果。
(2)本发明通过设置降温机构,其中电机工作时能够带动第一齿轮旋转,第一齿轮旋转时能够带动第二齿轮旋转,第二齿轮带动梯形块旋转,梯形块旋转时能够对弧面板造成挤压效果,弧面板移动能够对气囊造成挤压效果,气囊收缩时能够将内部空气挤出,内部空气通过导气管进入至冷却管内,此时多个冷却管内的空气通过多个喷气孔喷出,达到对机床内部结构降温的效果,通过设置滑块、滑槽和第二弹簧,滑块能够在滑槽内滑动,从而使得弧面板能够沿着轨迹稳定的上下移动,当梯形块不再对弧面板挤压时,第二弹簧能够通过自身弹力伸长顶动滑块移动,使得弧面板能够移动至初始位置,方便下次进行挤压喷气。
(3)本发明通过设置检测机构,其中滑杆左右移动时能够带动定位板左右移动,定位板带动传感器左右移动扩大检测范围,如果传感器出现损坏的情况无法继续使用时,拔出固定盖并控制定位板移动脱离U形板,此时凹槽不再卡住传感器,此时传感器不再被固定住,取出定位板最后将传感器从安装孔内取出。
(4)本发明通过设置定位机构,其中通过螺栓将安装板固定在机床上,同时L形板能够拉住连接板,此时收纳座远离梯形块,此时梯形块不再旋转时不会对弧面板造成挤压效果,在第三转轴和第三转轴的作用下,L形板能够有效旋转,在扭簧的作用下,第三转轴能够让L形板保持既定位置,让L形板能够有效扣住连接板,在滑板和板槽的作用下,收纳座能够沿着轨迹稳定的左右移动,当L形板不再扣住连接板时,第三弹簧能够通过自身弹力伸长顶动连接板向右移动,此时收纳座向右移动让梯形块能够与弧面板接触,起到有效喷气的作用,不需要散热时将L形板扣住连接板即可。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的结构示意图;
图2为本发明中定位机构后视的结构示意图;
图3为本发明中A的放大结构示意图;
图4为本发明中B的放大结构示意图;
图5为本发明中保护管仰视的剖面结构示意图;
图6为本发明中U形板和定位板立体的结构示意图。
图中各标号所代表的部件列表如下:1、外壳;2、驱动机构;21、电机;22、凸轮;23、第一转轴;3、推动机构;31、挡块;32、第一弹簧;33、滑杆;34、滑套;35、固定板;4、降温机构;41、第一齿轮;42、第二齿轮;43、第二转轴;44、梯形块;45、气囊;46、弧面板;47、冷却管;48、滑块;49、收纳座;410、第二弹簧;411、导气管;412、喷气孔;413、连接板;414、滑板;5、保护管;6、通孔;7、定位机构;71、L形板;72、第三转轴;73、安装板;74、扭簧;75、第三弹簧;76、螺栓;8、检测机构;81、传感器;82、凹槽;83、定位板;84、安装孔;85、弹性块;86、固定盖;87、U形板。
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作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
参照图1-6,一种机床整机多源信息采集装置,包括外壳1,所述外壳1内设置有驱动机构2,所述驱动机构2包括卡接在外壳1内壁上下两侧面的第一轴承,两个第一轴承内套设有第一转轴23,第一转轴23的顶端与电机21的输出轴固定连接,电机21的外表面通过安装座固定连接在外壳1的上表面;
实施方式具体为:电机21工作时能够带动第一转轴23旋转,第一转轴23在第一轴承的作用下能够稳定旋转,同时第一转轴23能够带动多个凸轮22旋转,每个凸轮22的安装角度各不相同,凸轮22旋转时能够挤压推动机构3。
驱动机构2的左侧设置有推动机构3,推动机构3的一端设置在多个保护管5内,所述推动机构3包括固定连接在外壳1内的固定板35,固定板35的右侧面卡接有多个滑套34,滑套34内设置有滑杆33,滑杆33的右端固定连接有挡块31,滑杆33的外侧套设有第一弹簧32,第一弹簧32的两端分别与滑套34和挡块31的相对面固定连接;
实施方式具体为:通过设置推动机构3,凸轮22能够对挡块31造成挤压效果,挡块31移动时能够通过滑杆33带动检测机构8向左移动,当凸轮22不再挤压挡块31时,第一弹簧32能够通过自身弹力伸长顶动挡块31向右移动,挡块31能够通过滑杆33带动检测机构8左右移动,从而使得多个传感器81左右移动,传感器81左右移动能够达到更大的监测范围,从而起到更好的监测效果。
保护管5固定连接在外壳1的左侧面,多个保护管5从上往下均匀排列设置,保护管5的外侧套设有降温机构4,降温机构4的两端分别固定连接在外壳1的上下两侧面,所述降温机构4包括卡接在第一转轴23两端的第一齿轮41,第一齿轮41的左侧啮合有第二齿轮42,两个第一齿轮41的相对面均固定连接有第二转轴43,第二转轴43的外侧套设有第二轴承,两个第二轴承分别卡接在外壳1的上下两侧面,所述第二齿轮42远离第二转轴43的一侧面固定连接有梯形块44,梯形块44的一侧面为斜面,所述降温机构4还包括位于第二齿轮42左侧的两个收纳座49,两个收纳座49的相对面均固定连接有滑板414,滑板414滑动连接在外壳1外表面开设的板槽内,两个收纳座49的相对面通过连接板413固定连接,两个收纳座49内均固定连接有气囊45,气囊45的外表面连通有导气管411,导气管411贯穿外壳1内部并延伸至外壳1的左侧,两个气囊45的相远离面均固定连接有弧面板46,弧面板46位于收纳座49内,弧面板46的左右两侧面均固定连接有滑块48,滑块48滑动连接在滑槽内,两个滑槽分别开设在收纳座49内壁的左右两侧面,两个弧面板46的相远离面均固定连接有两个左右对称设置的第二弹簧410,第二弹簧410的另一端固定连接在收纳座49内,两个导气管411的另一端均连通有冷却管47,冷却管47为盘蛇状,冷却管47套设在保护管5的外侧,两个冷却管47之间通过连通管连通,冷却管47的外表面开设有多个喷气孔412;
实施方式具体为:通过设置降温机构4,其中电机21工作时能够带动第一齿轮41旋转,第一齿轮41旋转时能够带动第二齿轮42旋转,第二齿轮42带动梯形块44旋转,梯形块44旋转时能够对弧面板46造成挤压效果,弧面板46移动能够对气囊45造成挤压效果,气囊45收缩时能够将内部空气挤出,内部空气通过导气管411进入至冷却管47内,此时多个冷却管47内的空气通过多个喷气孔412喷出,达到对机床内部结构降温的效果,通过设置滑块48、滑槽和第二弹簧410,滑块48能够在滑槽内滑动,从而使得弧面板46能够沿着轨迹稳定的上下移动,当梯形块44不再对弧面板46挤压时,第二弹簧410能够通过自身弹力伸长顶动滑块48移动,使得弧面板46能够移动至初始位置,方便下次进行挤压喷气。
外壳1的背面固定连接有定位机构7,所述定位机构7包括安装板73,安装板73的上下两侧均贯穿有螺栓76,安装板73的右侧面固定连接有两个上下对称设置的第三轴承,第三轴承内套设有第三转轴72,第三转轴72的外侧套设有两个上下对称设置的扭簧74,第三转轴72的右侧面固定连接有L形板71,安装板73右侧面的上下两侧均固定连接有第三弹簧75,第三弹簧75的另一端固定连接有连接板413;
实施方式具体为:通过设置定位机构7,其中通过螺栓76将安装板73固定在机床上,同时L形板71能够拉住连接板413,此时收纳座49远离梯形块44,此时梯形块44不再旋转时不会对弧面板46造成挤压效果,在第三转轴72和第三转轴72的作用下,L形板71能够有效旋转,在扭簧74的作用下,第三转轴72能够让L形板71保持既定位置,让L形板71能够有效扣住连接板413,在滑板414和板槽的作用下,收纳座49能够沿着轨迹稳定的左右移动,当L形板71不再扣住连接板413时,第三弹簧75能够通过自身弹力伸长顶动连接板413向右移动,此时收纳座49向右移动让梯形块44能够与弧面板46接触,起到有效喷气的作用,不需要散热时将L形板71扣住连接板413即可。
保护管5内设置有检测机构8,所述检测机构8包括安装在保护管5左端的固定盖86,固定盖86的右侧面固定连接有弹性块85,弹性块85的右端固定连接有定位板83,定位板83的上表面从左往右均匀开设有多个安装孔84,定位板83位于U形板87,U形板87的右端与滑杆33的左端固定连接,安装孔84内设置有传感器81,传感器81位于U形板87一侧面开设的凹槽82内,保护管5的正面开设有通孔6;
实施方式具体为:通过设置检测机构8,其中滑杆33左右移动时能够带动定位板83左右移动,定位板83带动传感器81左右移动扩大检测范围,如果传感器81出现损坏的情况无法继续使用时,拔出固定盖86并控制定位板83移动脱离U形板87,此时凹槽82不再卡住传感器81,此时传感器81不再被固定住,取出定位板83最后将传感器81从安装孔84内取出。
一种机床整机多源信息采集装置的使用方法,具体包括以下步骤:
S1、使用者使用该装置时,通过螺栓76将安装板73固定在机床上,并将保护管5插入至机床内部,电机21工作时能够带动第一转轴23旋转,第一转轴23在第一轴承的作用下能够稳定旋转,同时第一转轴23能够带动多个凸轮22旋转,每个凸轮22的安装角度各不相同,凸轮22旋转时能够挤压推动机构3;
S2、凸轮22能够对挡块31造成挤压效果,挡块31移动时能够通过滑杆33带动检测机构8向左移动,当凸轮22不再挤压挡块31时,第一弹簧32能够通过自身弹力伸长顶动挡块31向右移动,挡块31能够通过滑杆33带动检测机构8左右移动,从而使得多个传感器81左右移动,传感器81左右移动能够达到更大的监测范围;
S3、扳动L形板71让其不再扣住连接板413时,第三弹簧75能够通过自身弹力伸长顶动连接板413向右移动,此时收纳座49向右移动让梯形块44能够与弧面板46接触,起到有效喷气的作用,不需要散热时将L形板71扣住连接板413即可,电机21工作时能够带动第一齿轮41旋转,第一齿轮41旋转时能够带动第二齿轮42旋转,第二齿轮42带动梯形块44旋转,梯形块44旋转时能够对弧面板46造成挤压效果,弧面板46移动能够对气囊45造成挤压效果,气囊45收缩时能够将内部空气挤出,内部空气通过导气管411进入至冷却管47内,此时多个冷却管47内的空气通过多个喷气孔412喷出,达到对机床内部结构降温的效果。
以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该发明仅为具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本发明的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (10)

1.一种机床整机多源信息采集装置,包括外壳(1),其特征在于,所述外壳(1)内设置有驱动机构(2),驱动机构(2)的左侧设置有推动机构(3),推动机构(3)的一端设置在多个保护管(5)内,保护管(5)固定连接在外壳(1)的左侧面,多个保护管(5)从上往下均匀排列设置,保护管(5)的外侧套设有降温机构(4),降温机构(4)的两端分别固定连接在外壳(1)的上下两侧面,外壳(1)的背面固定连接有定位机构(7),保护管(5)内设置有检测机构(8),保护管(5)的正面开设有通孔(6)。
2.根据权利要求1所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,所述驱动机构(2)包括卡接在外壳(1)内壁上下两侧面的第一轴承,两个第一轴承内套设有第一转轴(23),第一转轴(23)的顶端与电机(21)的输出轴固定连接,电机(21)的外表面通过安装座固定连接在外壳(1)的上表面。
3.根据权利要求1所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,所述推动机构(3)包括固定连接在外壳(1)内的固定板(35),固定板(35)的右侧面卡接有多个滑套(34),滑套(34)内设置有滑杆(33),滑杆(33)的右端固定连接有挡块(31),滑杆(33)的外侧套设有第一弹簧(32),第一弹簧(32)的两端分别与滑套(34)和挡块(31)的相对面固定连接。
4.根据权利要求1所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,所述降温机构(4)包括卡接在第一转轴(23)两端的第一齿轮(41),第一齿轮(41)的左侧啮合有第二齿轮(42),两个第一齿轮(41)的相对面均固定连接有第二转轴(43),第二转轴(43)的外侧套设有第二轴承,两个第二轴承分别卡接在外壳(1)的上下两侧面,所述第二齿轮(42)远离第二转轴(43)的一侧面固定连接有梯形块(44),梯形块(44)的一侧面为斜面。
5.根据权利要求1所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,所述定位机构(7)包括安装板(73),安装板(73)的上下两侧均贯穿有螺栓(76),安装板(73)的右侧面固定连接有两个上下对称设置的第三轴承,第三轴承内套设有第三转轴(72),第三转轴(72)的外侧套设有两个上下对称设置的扭簧(74),第三转轴(72)的右侧面固定连接有L形板(71),安装板(73)右侧面的上下两侧均固定连接有第三弹簧(75),第三弹簧(75)的另一端固定连接有连接板(413)。
6.根据权利要求4所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,所述降温机构(4)还包括位于第二齿轮(42)左侧的两个收纳座(49),两个收纳座(49)的相对面均固定连接有滑板(414),滑板(414)滑动连接在外壳(1)外表面开设的板槽内,两个收纳座(49)的相对面通过连接板(413)固定连接,两个收纳座(49)内均固定连接有气囊(45),气囊(45)的外表面连通有导气管(411),导气管(411)贯穿外壳(1)内部并延伸至外壳(1)的左侧。
7.根据权利要求6所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,两个气囊(45)的相远离面均固定连接有弧面板(46),弧面板(46)位于收纳座(49)内,弧面板(46)的左右两侧面均固定连接有滑块(48),滑块(48)滑动连接在滑槽内,两个滑槽分别开设在收纳座(49)内壁的左右两侧面,两个弧面板(46)的相远离面均固定连接有两个左右对称设置的第二弹簧(410),第二弹簧(410)的另一端固定连接在收纳座(49)内。
8.根据权利要求6所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,两个导气管(411)的另一端均连通有冷却管(47),冷却管(47)为盘蛇状,冷却管(47)套设在保护管(5)的外侧,两个冷却管(47)之间通过连通管连通,冷却管(47)的外表面开设有多个喷气孔(412)。
9.根据权利要求1所述的一种机床整机多源信息采集装置,其特征在于,所述检测机构(8)包括安装在保护管(5)左端的固定盖(86),固定盖(86)的右侧面固定连接有弹性块(85),弹性块(85)的右端固定连接有定位板(83),定位板(83)的上表面从左往右均匀开设有多个安装孔(84),定位板(83)位于U形板(87),U形板(87)的右端与滑杆(33)的左端固定连接,安装孔(84)内设置有传感器(81),传感器(81)位于U形板(87)一侧面开设的凹槽(82)内。
10.根据权利要求1-9所述的一种机床整机多源信息采集装置的使用方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
S1、使用者使用该装置时,通过螺栓(76)将安装板(73)固定在机床上,并将保护管(5)插入至机床内部,电机(21)工作时能够带动第一转轴(23)旋转,第一转轴(23)在第一轴承的作用下能够稳定旋转,同时第一转轴(23)能够带动多个凸轮(22)旋转,每个凸轮(22)的安装角度各不相同,凸轮(22)旋转时能够挤压推动机构(3);
S2、凸轮(22)能够对挡块(31)造成挤压效果,挡块(31)移动时能够通过滑杆(33)带动检测机构(8)向左移动,当凸轮(22)不再挤压挡块(31)时,第一弹簧(32)能够通过自身弹力伸长顶动挡块(31)向右移动,挡块(31)能够通过滑杆(33)带动检测机构(8)左右移动,从而使得多个传感器(81)左右移动,传感器(81)左右移动能够达到更大的监测范围;
S3、扳动L形板(71)让其不再扣住连接板(413)时,第三弹簧(75)能够通过自身弹力伸长顶动连接板(413)向右移动,此时收纳座(49)向右移动让梯形块(44)能够与弧面板(46)接触,起到有效喷气的作用,不需要散热时将L形板(71)扣住连接板(413)即可,电机(21)工作时能够带动第一齿轮(41)旋转,第一齿轮(41)旋转时能够带动第二齿轮(42)旋转,第二齿轮(42)带动梯形块(44)旋转,梯形块(44)旋转时能够对弧面板(46)造成挤压效果,弧面板(46)移动能够对气囊(45)造成挤压效果,气囊(45)收缩时能够将内部空气挤出,内部空气通过导气管(411)进入至冷却管(47)内,此时多个冷却管(47)内的空气通过多个喷气孔(412)喷出,达到对机床内部结构降温的效果。
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