CN113926534B - 一种工程施工用建筑废料处理装置及其处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于建筑施工技术领域,且公开了一种工程施工用建筑废料处理装置,包括破碎箱和进料口,所述破碎箱的内部开设有破碎内腔,所述破碎内腔的上下两侧分别活动安装有一号破碎辊和二号破碎辊,所述破碎箱的背面固定安装有动力箱,所述动力箱的内部设置有动力机构,所述破碎内腔的中部固定安装两个固定柱。本发明通过设置有喷雾系统将高压水雾喷射进破碎内腔中使得刚进入破碎内腔中的小体积建筑废料碎石被吹走从而避免经过一号破碎辊和二号破碎辊,通过设置有分流板将小体积的建筑废料碎石导流进破碎内腔的左右两侧,使得一号破碎辊和二号破碎辊无需进行小体积的建筑废料碎石破碎,从而加快了一号破碎辊和二号破碎辊的运行效率。
Description
技术领域
本发明属于建筑施工技术领域,具体为一种工程施工用建筑废料处理装置及其处理方法。
背景技术
在建筑施工过程中,往往会产生大量的建筑垃圾,这些建筑垃圾包括大量的混凝土转块和固定在其中的钢筋等,为了避免这些建筑垃圾堆积起来影响环境,一般会采用粉碎装置将这些建筑废料粉碎然后进行下一步处理。
目前,工程施工用建筑废料处理装置主要依靠电机带动其内部的两个粉碎齿轮,通过同步转动将掉下来的建筑废料碎石给夹碎,但这样的设计存在以下缺陷:
用于粉碎处理建筑废料的装置内部通常只有两个粉碎齿轮,且间距恒定,这导致在进行废料处理时,一些体积较大的碎石块需要较长时间才能粉碎完毕,而废料则会源源不断地掉下来,一些在上的较小的碎石则需要等待,造成粉碎处理效率低下,不利用装置的持续工作。
现有的工程施工用建筑废料处理装置在工作时,往往直接将一堆建筑碎石废料进行粉碎,缺乏相应的过滤和分流措施,导致一些体积较小的建筑废料碎石也需要通过粉碎齿轮,这样的设计极易造成装置内部的堵塞,由于无法有效进行分流筛选,两个粉碎齿轮极易被堵塞起来的建筑废料卡死甚至造成轴承断裂。
在建筑废料碎石处理的过程中,常常伴随着大量的灰尘,且灰尘经常往上跑,受限于装置的内部结构,加装风机不仅会增加成本,而且灰尘中往往伴随着一些小体积的碎石块,一旦被吸进风机内部会直接导致风机报废。
发明内容
本发明的目的在于提供一种工程施工用建筑废料处理装置及其处理方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种工程施工用建筑废料处理装置,包括破碎箱和进料口,所述破碎箱的内部开设有破碎内腔,所述破碎内腔的上下两侧分别活动安装有一号破碎辊和二号破碎辊,所述破碎箱的背面固定安装有动力箱,所述动力箱的内部设置有动力机构,所述破碎内腔的中部固定安装两个固定柱,所述固定柱的外表面活动套接有分流板,所述分流板的外表面固定安装有连接块,所述破碎箱前后两侧的内壁均固定安装有连接柱,所述连接柱的外表面活动套接有连接环,所述连接环与连接块之间设置有分流弹簧,所述破碎箱的左侧固定安装有喷雾系统,启动动力机构并带动一号破碎辊和二号破碎辊转动,使得来自进料口的建筑废料被一号破碎辊和二号破碎辊碾碎,首先,转动中的两个一号破碎辊对刚进入破碎内腔中的大体积建筑废料碎石进行破碎碾压,同时,小体积的建筑废料碎石则快速穿过一号破碎辊并向两侧分散然后落到分流板上面,以其小体积和重量轻的特性被分流板向破碎内腔的左右两侧导流并直接绕开二号破碎辊,直接掉落到破碎内腔的底部,从而实现了高效分流,避免一号破碎辊和二号破碎辊的堵塞。
优选的,所述进料口固定安装在破碎箱的顶部并与破碎内腔连通,所述一号破碎辊位于二号破碎辊的上方,所述一号破碎辊和二号破碎辊的数量均为两个,所述动力机构分别与一号破碎辊和二号破碎辊固定连接,所述固定柱和分流板位于一号破碎辊和二号破碎辊之间,所述分流弹簧的两端分别与连接块和连接环固定连接,所述一号破碎辊和二号破碎辊的外表面均固定安装有破碎齿,所述破碎箱正面的底部开设有出料口,所述喷雾系统的另一端延伸至破碎箱的内部,当建筑废料碎石沿着进料口掉进破碎内腔中时,会产生大量的灰尘,这些灰尘会沿着进料口向上跑,此时,喷雾系统则能通过喷水解决两个问题,第一,喷雾系统喷射出来的高压水雾可以将灰尘消除,保护施工现场的空气质量,保护工作人员的呼吸道,第二,高压水雾可以对经过的建筑废料碎石进行吹拂,使得一些小体积的建筑废料碎石被直接吹向破碎内腔的右侧,这些小体积的建筑废料碎石则避免了经过一号破碎辊和二号破碎辊而直接掉落到破碎内腔的底部,从而减轻了一号破碎辊和二号破碎辊的工作量。
优选的,两个所述一号破碎辊之间的距离值大于两个二号破碎辊之间的距离值,所述一号破碎辊和二号破碎辊的转动方向一致,一号破碎辊主要负责超大体积的建筑废料碎石破碎,而小体积的建筑废料碎石则可以直接穿过一号破碎辊并经过二号破碎辊进行破碎,这样一来分散了建筑废料碎石的工作量,以大对大,以小对小,减轻了一号破碎辊和二号破碎辊的工作量,使得一号破碎辊可以专心进行超大体积的建筑废料碎石破碎,而二号破碎辊则通过分流板的筛选和分流,将大部分的小体积建筑废料碎石分流并直接分到破碎内腔的左右两侧,使得二号破碎辊只需要进行中等体积建筑废料碎石的破碎工作,提高了破碎效率。
优选的,所述分流板的宽度值小于一号破碎辊和二号破碎辊之间的距离,所述分流板绕固定柱可做的最大旋转角度值为七十度,所述固定柱位于分流板的中部位置且两端分别与破碎箱前后两侧的内壁固定连接,分流板在被建筑废料碎石压制时会绕着固定柱转动,而转动中的分流板则不会接触到一号破碎辊和二号破碎辊,在保证分流筛选功能正常运行的前提下,不会干扰一号破碎辊和二号破碎辊的正常破碎工作,同时当分流板旋转至与原始状态夹角呈七十度时,分流弹簧被拉伸的程度达到极限并且无法再被拉伸,此时分流板无法再继续转动下去,从而达到限位的作用。
优选的,所述动力机构包括电机,所述电机的输出轴贯穿动力箱并固定连接有一号齿轮,所述一号齿轮的数量为两个且分别与两个一号破碎辊固定连接,左侧所述一号齿轮凸起柱的外表面活动套接有传送带,左侧所述一号齿轮通过传送带传动连接有二号齿轮,所述二号齿轮的数量为两个且分别与两个二号破碎辊固定连接,两个一号齿轮相互啮合,两个二号齿轮相啮合,当电机启动后会带动左侧的一号齿轮转动,从而使得两个一号齿轮同时转动,通过传送带带动左侧的二号齿轮转动,从而使得两个二号齿轮同步转动,最后带动一号破碎辊和二号破碎辊转动,使得一号破碎辊和二号破碎辊实现了同步逆向转动的功能,而齿轮啮合同时兼具稳定和精确的优点。
优选的,所述喷雾系统包括水泵,所述水泵的出水管固定连通有连接管,所述连接管的另一端固定连通有分流管,所述分流管的另一端一分为三且均贯穿并延伸至破碎箱的内部,所述分流管的另一端固定连通有喷口,所述喷口位于一号破碎辊的上方,所述水泵固定安装在破碎箱的左侧,喷雾系统提供水源并对破碎内腔中的灰尘进行清除,当水泵启动后,会将水泵进连接管中,然后使得水通过分流管末端的三个分支口最终沿着喷口喷射出去,一方面,高压喷射的水雾会清除因破碎而产生的大量灰尘,同时,还能利用高水压将刚进入破碎内腔中的一部分小体积建筑废料碎石从左往右吹向破碎内腔的右侧,使得被吹走的小体积建筑废料碎石直接沿着破碎内腔的边缘处调掉落到底部,无需通过一号破碎辊和二号破碎辊,减轻了一号破碎辊和二号破碎辊的压力。
优选的,所述连接柱的内侧面设有凸起,所述凸起部分的直径值大于连接柱自身的直径值,所述连接柱的凸起部分与一号破碎辊之间留有四十五至五十五毫米的空隙,连接柱是固定不动的,当分流板被建筑废料碎石压制并绕着固定柱旋转时会带动连接块转动,此时分流弹簧被拉伸并带动连接环绕着连接柱旋转,由于连接柱的凸起设计,使得连接环在绕着连接柱转动时不会跑出连接柱的外表面,从而保证了分流板在旋转后得以在分流弹簧和连接环的作用下复位。
优选的,两个所述分流板在初始状态下呈现内八字分布,两个所述分流板上端开口的宽度值大于两个二号破碎辊之间的距离值且小于两个一号破碎辊之间的距离值,当两个分流板在初始状态时,呈现内八字分布,使得从一号破碎辊下来的建筑废料碎石被两个分流板分流,小体积的建筑废料碎石落到分流板上面时,会有分流弹簧保持分流板复位,使得小体积建筑废料碎石沿着内八字分布的两个分流板分流到破碎内腔的左右两侧,从而减轻二号破碎辊的压力,而大体积建筑废料碎石则压制着分流板从而使得两个分流板呈现外八字分布并最终进入两个二号破碎辊中,从而实现了分流。
优选的,所述连接块的数量为四个,四个所述连接块以每两个为一组共分为两组,每组所述连接块分别固定安装在分流板正反两面的外侧面,连接块的底部与分流弹簧连接,在分流板旋转后被带动而转动,从而带动分流弹簧使得分流弹簧被拉伸,而前后对称式的分布方式使得分流板的受力更加均。
优选的,包括以下步骤:
首先,启动电机并带动左侧的一号齿轮转动,然后带动右侧的一号齿轮转动,通过传送带带动二号齿轮转动,一号齿轮和二号齿轮分别带动一号破碎辊和二号破碎辊转动,转动中的一号破碎辊和二号破碎辊开始进行同步逆向转动,启动水泵,将水泵进连接管和分流管中,最终沿着喷口向破碎箱的内部喷射;
然后,将建筑废料碎石通过回料绞龙沿着进料口进入破碎内腔中,使得建筑废料进入破碎内腔中,进入破碎内腔中的建筑废料开始被转动中的一号破碎辊和二号破碎辊碾碎,大体积的建筑废料碎石被一号破碎辊碾碎,小体积的建筑废料碎石则穿过两个一号破碎辊之间,偏向破碎内腔左右两侧的小体积建筑废料碎石会落到分流板上,然后会给分流板施加一个向下的力,使得分流板开始绕着固定柱旋转并带动连接块转动进而拉伸分流弹簧,而连接环则被分流弹簧带动而绕着连接柱转动,以配合分流弹簧的拉伸运动,由于是小体积的建筑废料碎石,因此,分流弹簧产生的拉力很快会将分流板拉回原位,使得这些建筑垃圾沿着分流板的上表面向破碎内腔的左右两侧移动并下落至破碎内腔的底部,从而完成快速分流;
当落在分流板上面的建筑废料碎石为大体积时,则被拉伸的分流弹簧产生的拉力则无法拉动分流板旋转复位,因此,分流板开始被大体积的建筑废料碎石压制并旋转至外八形,分流弹簧被最大程度的拉伸,大体积的建筑废料碎石将会经过两个转动的二号破碎辊之间并进行二次加工;
在建筑废料碎石进行粉碎的过程中,会产生大量的灰尘,而来自水泵的水则会经过喷口喷射出去形成高压水雾,使得破碎内腔产生的灰尘被水雾覆盖并清除,避免灰尘从进料口飘出,同时,高压水雾也能将一些刚进入破碎内腔中的小体积建筑废料碎石被喷射带动至破碎内腔的右侧并直接掉落到破碎内腔的底部,避免了一号破碎辊和二号破碎辊可能发生的堵塞。
本发明的有益效果如下:
1、本发明通过设置有喷雾系统、动力机构、一号破碎辊、二号破碎辊、固定柱、分流板、连接块和分流弹簧等实现了高效碎石破碎功能,通过设置有两个一号破碎辊和两个二号破碎辊以不同的间距对不同体积的建筑废料碎石进行破碎,同时,通过设置有喷雾系统将高压水雾喷射进破碎内腔中使得刚进入破碎内腔中的小体积建筑废料碎石被吹走从而避免经过一号破碎辊和二号破碎辊,通过设置有分流板将小体积的建筑废料碎石导流进破碎内腔的左右两侧,使得一号破碎辊和二号破碎辊无需进行小体积的建筑废料碎石破碎,从而加快了一号破碎辊和二号破碎辊的运行效率。
2、本发明通过设置有喷雾系统、动力机构、一号破碎辊、二号破碎辊、固定柱、分流板、连接块和分流弹簧等实现了分流和筛选功能,通过设置有分流板在遭遇小体积建筑废料碎石压制时,通过分流弹簧被拉伸,然后带动连接环绕着连接柱转动,从而保持两个分流板保持着内八字分布,将小体积建筑废料碎石分流到破碎内腔的左右两侧,使得大体积建筑废料碎石得以压制分流板并使之呈现出外八字分布,从而实现了大小体积的分流和筛选,避免了一号破碎辊和二号破碎辊的堵塞。
3、本发明通过设置有水泵将水泵进连接管中,使得水沿着连接管流动并最终沿着喷口向破碎内腔喷射出高压水雾,喷射出来的高压水雾有效清除了在破碎过程中产生的大量灰尘,使得灰尘不会沿着进料口跑出去,进而污染环境,同时,通过高压水雾将一部分小体积的建筑废料碎石吹向破碎内腔的右侧并直接掉落到破碎内腔的底部,避免了大量建筑废料碎石直接堆积在一号破碎辊8和二号破碎辊9,有效避免了灰尘的大量产生。
附图说明
图1为本发明破碎箱的内部结构示意图;
图2为本发明结构的侧面剖切示意图;
图3为本发明动力机构、一号破碎辊、二号破碎辊、固定柱、分流板、连接块、分流弹簧和连接环的结构示意图;
图4为本发明固定柱、分流板、连接块、分流弹簧、连接环和连接柱的分离示意图;
图5为本发明一号破碎辊和二号破碎辊的分离示意图;
图6为本发明结构的正面外观示意图;
图7为本发明结构的背面外观示意图;
图8为本发明动力机构的结构示意图;
图9为本发明喷雾系统的结构示意图;
图10为本发明图2中A处结构的放大示意图。
图中:1、破碎箱;2、进料口;3、出料口;4、破碎内腔;5、喷雾系统;51、水泵;52、连接管;53、分流管;54、喷口;6、动力箱;7、动力机构;71、电机;72、传送带;73、一号齿轮;74、二号齿轮;8、一号破碎辊;9、二号破碎辊;10、固定柱;11、分流板;12、连接块;13、分流弹簧;14、连接环;15、连接柱;16、破碎齿。
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。
如图1至图10所示,本发明实施例中,一种工程施工用建筑废料处理装置,包括破碎箱1和进料口2,破碎箱1的内部开设有破碎内腔4,破碎内腔4的上下两侧分别活动安装有一号破碎辊8和二号破碎辊9,破碎箱1的背面固定安装有动力箱6,动力箱6的内部设置有动力机构7,破碎内腔4的中部固定安装两个固定柱10,固定柱10的外表面活动套接有分流板11,分流板11的外表面固定安装有连接块12,破碎箱1前后两侧的内壁均固定安装有连接柱15,连接柱15的外表面活动套接有连接环14,连接环14与连接块12之间设置有分流弹簧13,破碎箱1的左侧固定安装有喷雾系统5,启动动力机构7并带动一号破碎辊8和二号破碎辊9转动,使得来自进料口2的建筑废料被一号破碎辊8和二号破碎辊9碾碎,首先,转动中的两个一号破碎辊8对刚进入破碎内腔4中的大体积建筑废料碎石进行破碎碾压,同时,小体积的建筑废料碎石则快速穿过一号破碎辊8并向两侧分散然后落到分流板11上面,以其小体积和重量轻的特性被分流板11向破碎内腔4的左右两侧导流并直接绕开二号破碎辊9,直接掉落到破碎内腔4的底部,从而实现了高效分流,避免一号破碎辊8和二号破碎辊9的堵塞。
其中,进料口2固定安装在破碎箱1的顶部并与破碎内腔4连通,一号破碎辊8位于二号破碎辊9的上方,一号破碎辊8和二号破碎辊9的数量均为两个,动力机构7分别与一号破碎辊8和二号破碎辊9固定连接,固定柱10和分流板11位于一号破碎辊8和二号破碎辊9之间,分流弹簧13的两端分别与连接块12和连接环14固定连接,一号破碎辊8和二号破碎辊9的外表面均固定安装有破碎齿16,破碎箱1正面的底部开设有出料口3,喷雾系统5的另一端延伸至破碎箱1的内部,当建筑废料碎石沿着进料口2掉进破碎内腔4中时,会产生大量的灰尘,这些灰尘会沿着进料口2向上跑,此时,喷雾系统5则能通过喷水解决两个问题,第一,喷雾系统5喷射出来的高压水雾可以将灰尘消除,保护施工现场的空气质量,保护工作人员的呼吸道,第二,高压水雾可以对经过的建筑废料碎石进行吹拂,使得一些小体积的建筑废料碎石被直接吹向破碎内腔4的右侧,这些小体积的建筑废料碎石则避免了经过一号破碎辊8和二号破碎辊9而直接掉落到破碎内腔4的底部,从而减轻了一号破碎辊8和二号破碎辊9的工作量。
其中,两个一号破碎辊8之间的距离值大于两个二号破碎辊9之间的距离值,一号破碎辊8和二号破碎辊9的转动方向一致,一号破碎辊8主要负责超大体积的建筑废料碎石破碎,而小体积的建筑废料碎石则可以直接穿过一号破碎辊8并经过二号破碎辊9进行破碎,这样一来分散了建筑废料碎石的工作量,以大对大,以小对小,减轻了一号破碎辊8和二号破碎辊9的工作量,使得一号破碎辊8可以专心进行超大体积的建筑废料碎石破碎,而二号破碎辊9则通过分流板11的筛选和分流,将大部分的小体积建筑废料碎石分流并直接分到破碎内腔4的左右两侧,使得二号破碎辊9只需要进行中等体积建筑废料碎石的破碎工作,提高了破碎效率。
其中,分流板11的宽度值小于一号破碎辊8和二号破碎辊9之间的距离,分流板11绕固定柱10可做的最大旋转角度值为七十度,固定柱10位于分流板11的中部位置且两端分别与破碎箱1前后两侧的内壁固定连接,分流板11在被建筑废料碎石压制时会绕着固定柱10转动,而转动中的分流板11则不会接触到一号破碎辊8和二号破碎辊9,在保证分流筛选功能正常运行的前提下,不会干扰一号破碎辊8和二号破碎辊9的正常破碎工作,同时当分流板11旋转至与原始状态夹角呈七十度时,分流弹簧13被拉伸的程度达到极限并且无法再被拉伸,此时分流板11无法再继续转动下去,从而达到限位的作用。
其中,动力机构7包括电机71,电机71的输出轴贯穿动力箱6并固定连接有一号齿轮73,一号齿轮73的数量为两个且分别与两个一号破碎辊8固定连接,左侧一号齿轮73凸起柱的外表面活动套接有传送带72,左侧一号齿轮73通过传送带72传动连接有二号齿轮74,二号齿轮74的数量为两个且分别与两个二号破碎辊9固定连接,两个一号齿轮73相互啮合,两个二号齿轮74相啮合,当电机71启动后会带动左侧的一号齿轮73转动,从而使得两个一号齿轮73同时转动,通过传送带72带动左侧的二号齿轮74转动,从而使得两个二号齿轮74同步转动,最后带动一号破碎辊8和二号破碎辊9转动,使得一号破碎辊8和二号破碎辊9实现了同步逆向转动的功能,而齿轮啮合同时兼具稳定和精确的优点。
其中,喷雾系统5包括水泵51,水泵51的出水管固定连通有连接管52,连接管52的另一端固定连通有分流管53,分流管53的另一端一分为三且均贯穿并延伸至破碎箱1的内部,分流管53的另一端固定连通有喷口54,喷口54位于一号破碎辊8的上方,水泵51固定安装在破碎箱1的左侧,喷雾系统5提供水源并对破碎内腔4中的灰尘进行清除,当水泵51启动后,会将水泵进连接管52中,然后使得水通过分流管53末端的三个分支口最终沿着喷口54喷射出去,一方面,高压喷射的水雾会清除因破碎而产生的大量灰尘,同时,还能利用高水压将刚进入破碎内腔4中的一部分小体积建筑废料碎石从左往右吹向破碎内腔4的右侧,使得被吹走的小体积建筑废料碎石直接沿着破碎内腔4的边缘处调掉落到底部,无需通过一号破碎辊8和二号破碎辊9,减轻了一号破碎辊8和二号破碎辊9的压力。
其中,连接柱15的内侧面设有凸起,凸起部分的直径值大于连接柱15自身的直径值,连接柱15的凸起部分与一号破碎辊8之间留有四十五至五十五毫米的空隙,连接柱15是固定不动的,当分流板11被建筑废料碎石压制并绕着固定柱10旋转时会带动连接块12转动,此时分流弹簧13被拉伸并带动连接环14绕着连接柱15旋转,由于连接柱15的凸起设计,使得连接环14在绕着连接柱15转动时不会跑出连接柱15的外表面,从而保证了分流板11在旋转后得以在分流弹簧13和连接环14的作用下复位。
其中,两个分流板11在初始状态下呈现内八字分布,两个分流板11上端开口的宽度值大于两个二号破碎辊9之间的距离值且小于两个一号破碎辊8之间的距离值,当两个分流板11在初始状态时,呈现内八字分布,使得从一号破碎辊8下来的建筑废料碎石被两个分流板11分流,小体积的建筑废料碎石落到分流板11上面时,会有分流弹簧13保持分流板11复位,使得小体积建筑废料碎石沿着内八字分布的两个分流板11分流到破碎内腔4的左右两侧,从而减轻二号破碎辊9的压力,而大体积建筑废料碎石则压制着分流板11从而使得两个分流板11呈现外八字分布并最终进入两个二号破碎辊9中,从而实现了分流。
其中,连接块12的数量为四个,四个连接块12以每两个为一组共分为两组,每组连接块12分别固定安装在分流板11正反两面的外侧面,连接块12的底部与分流弹簧13连接,在分流板11旋转后被带动而转动,从而带动分流弹簧13使得分流弹簧13被拉伸,而前后对称式的分布方式使得分流板11的受力更加均。
其中,包括以下步骤:
首先,启动电机71并带动左侧的一号齿轮73转动,然后带动右侧的一号齿轮73转动,通过传送带72带动二号齿轮74转动,一号齿轮73和二号齿轮74分别带动一号破碎辊8和二号破碎辊9转动,转动中的一号破碎辊8和二号破碎辊9开始进行同步逆向转动,启动水泵51,将水泵进连接管52和分流管53中,最终沿着喷口54向破碎箱1的内部喷射;
然后,将建筑废料碎石通过回料绞龙沿着进料口2进入破碎内腔4中,使得建筑废料进入破碎内腔4中,进入破碎内腔4中的建筑废料开始被转动中的一号破碎辊8和二号破碎辊9碾碎,大体积的建筑废料碎石被一号破碎辊8碾碎,小体积的建筑废料碎石则穿过两个一号破碎辊8之间,偏向破碎内腔4左右两侧的小体积建筑废料碎石会落到分流板11上,然后会给分流板11施加一个向下的力,使得分流板11开始绕着固定柱10旋转并带动连接块12转动进而拉伸分流弹簧13,而连接环14则被分流弹簧13带动而绕着连接柱15转动,以配合分流弹簧13的拉伸运动,由于是小体积的建筑废料碎石,因此,分流弹簧13产生的拉力很快会将分流板11拉回原位,使得这些建筑垃圾沿着分流板11的上表面向破碎内腔4的左右两侧移动并下落至破碎内腔4的底部,从而完成快速分流;
当落在分流板11上面的建筑废料碎石为大体积时,则被拉伸的分流弹簧13产生的拉力则无法拉动分流板11旋转复位,因此,分流板11开始被大体积的建筑废料碎石压制并旋转至外八形,分流弹簧13被最大程度的拉伸,大体积的建筑废料碎石将会经过两个转动的二号破碎辊9之间并进行二次加工;
在建筑废料碎石进行粉碎的过程中,会产生大量的灰尘,而来自水泵51的水则会经过喷口54喷射出去形成高压水雾,使得破碎内腔4产生的灰尘被水雾覆盖并清除,避免灰尘从进料口2飘出,同时,高压水雾也能将一些刚进入破碎内腔4中的小体积建筑废料碎石被喷射带动至破碎内腔4的右侧并直接掉落到破碎内腔4的底部,避免了一号破碎辊8和二号破碎辊9可能发生的堵塞。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
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 (2)
1.一种工程施工用建筑废料处理装置,包括破碎箱(1)和进料口(2),其特征在于:所述破碎箱(1)的内部开设有破碎内腔(4),所述破碎内腔(4)的上下两侧分别活动安装有一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9),所述破碎箱(1)的背面固定安装有动力箱(6),所述动力箱(6)的内部设置有动力机构(7),所述破碎内腔(4)的中部固定安装两个固定柱(10),所述固定柱(10)的外表面活动套接有分流板(11),所述分流板(11)的外表面固定安装有连接块(12),所述破碎箱(1)前后两侧的内壁均固定安装有连接柱(15),所述连接柱(15)的外表面活动套接有连接环(14),所述连接环(14)与连接块(12)之间设置有分流弹簧(13),所述破碎箱(1)的左侧固定安装有喷雾系统(5);所述进料口(2)固定安装在破碎箱(1)的顶部并与破碎内腔(4)连通,所述一号破碎辊(8)位于二号破碎辊(9)的上方,所述一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)的数量均为两个,所述动力机构(7)分别与一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)固定连接,所述固定柱(10)和分流板(11)位于一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)之间,所述分流弹簧(13)的两端分别与连接块(12)和连接环(14)固定连接,所述一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)的外表面均固定安装有破碎齿(16),所述破碎箱(1)正面的底部开设有出料口(3),所述喷雾系统(5)的另一端延伸至破碎箱(1)的内部;两个所述一号破碎辊(8)之间的距离值大于两个二号破碎辊(9)之间的距离值,所述一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)的转动方向一致;所述分流板(11)的宽度值小于一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)之间的距离,所述分流板(11)绕固定柱(10)可做的最大旋转角度值为七十度,所述固定柱(10)位于分流板(11)的中部位置且两端分别与破碎箱(1)前后两侧的内壁固定连接;所述动力机构(7)包括电机(71),所述电机(71)的输出轴贯穿动力箱(6)并固定连接有一号齿轮(73),所述一号齿轮(73)的数量为两个且分别与两个一号破碎辊(8)固定连接,左侧所述一号齿轮(73)凸起柱的外表面活动套接有传送带(72),左侧所述一号齿轮(73)通过传送带(72)传动连接有二号齿轮(74),所述二号齿轮(74)的数量为两个且分别与两个二号破碎辊(9)固定连接;所述喷雾系统(5)包括水泵(51),所述水泵(51)的出水管固定连通有连接管(52),所述连接管(52)的另一端固定连通有分流管(53),所述分流管(53)的另一端一分为三且均贯穿并延伸至破碎箱(1)的内部,所述分流管(53)的另一端固定连通有喷口(54),所述喷口(54)位于一号破碎辊(8)的上方,所述水泵(51)固定安装在破碎箱(1)的左侧;所述连接柱(15)的内侧面设有凸起,所述凸起部分的直径值大于连接柱(15)自身的直径值,所述连接柱(15)的凸起部分与一号破碎辊(8)之间留有四十五至五十五毫米的空隙;两个所述分流板(11)在初始状态下呈现内八字分布,两个所述分流板(11)上端开口的宽度值大于两个二号破碎辊(9)之间的距离值且小于两个一号破碎辊(8)之间的距离值;所述分流板(11)在遭遇小体积建筑废料碎石压制时,通过所述分流弹簧(13)被拉伸,然后带动所述连接柱(15)转动,从而保持所述两个分流板(11)保持着内八字分布,将小体积建筑废料碎石分流到破碎内腔的左右两侧,当落在所述分流板(11)上面的建筑废料碎石为大体积时,则被拉伸的所述分流弹簧(13)产生的拉力则无法拉动所述分流板(11)旋转复位,所述分流板(11)开始被大体积的建筑废料碎石压制并旋转至外八形,所述分流弹簧(13)被最大程度的拉伸,大体积的建筑废料碎石将会经过两个转动的二号破碎辊(9)之间并进行二次加工;所述连接块(12)的数量为四个,四个所述连接块(12)以每两个为一组共分为两组,每组所述连接块(12)分别固定安装在分流板(11)正反两面的外侧面。
2.采用权利要求1所述的一种工程施工用建筑废料处理装置的处理方法,其特征在于:包括以下步骤:
首先,启动电机(71)并带动左侧的一号齿轮(73)转动,然后带动右侧的一号齿轮(73)转动,通过传送带(72)带动二号齿轮(74)转动,一号齿轮(73)和二号齿轮(74)分别带动一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)转动,转动中的一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)开始进行同步逆向转动,启动水泵(51),将水泵进连接管(52)和分流管(53)中,最终沿着喷口(54)向破碎箱(1)的内部喷射;
然后,将建筑废料碎石通过回料绞龙沿着进料口(2)进入破碎内腔(4)中,使得建筑废料进入破碎内腔(4)中,进入破碎内腔(4)中的建筑废料开始被转动中的一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)碾碎,大体积的建筑废料碎石被一号破碎辊(8)碾碎,小体积的建筑废料碎石则穿过两个一号破碎辊(8)之间,偏向破碎内腔(4)左右两侧的小体积建筑废料碎石会落到分流板(11)上,然后会给分流板(11)施加一个向下的力,使得分流板(11)开始绕着固定柱(10)旋转并带动连接块(12)转动进而拉伸分流弹簧(13),而连接环(14)则被分流弹簧(13)带动而绕着连接柱(15)转动,以配合分流弹簧(13)的拉伸运动,由于是小体积的建筑废料碎石,因此,分流弹簧(13)产生的拉力很快会将分流板(11)拉回原位,使得这些建筑垃圾沿着分流板(11)的上表面向破碎内腔(4)的左右两侧移动并下落至破碎内腔(4)的底部,从而完成快速分流;
当落在分流板(11)上面的建筑废料碎石为大体积时,则被拉伸的分流弹簧(13)产生的拉力则无法拉动分流板(11)旋转复位,因此,分流板(11)开始被大体积的建筑废料碎石压制并旋转至外八形,分流弹簧(13)被最大程度的拉伸,大体积的建筑废料碎石将会经过两个转动的二号破碎辊(9)之间并进行二次加工;
在建筑废料碎石进行粉碎的过程中,会产生大量的灰尘,而来自水泵(51)的水则会经过喷口(54)喷射出去形成高压水雾,使得破碎内腔(4)产生的灰尘被水雾覆盖并清除,避免灰尘从进料口(2)飘出,同时,高压水雾也能将一些刚进入破碎内腔(4)中的小体积建筑废料碎石被喷射带动至破碎内腔(4)的右侧并直接掉落到破碎内腔(4)的底部,避免了一号破碎辊(8)和二号破碎辊(9)可能发生的堵塞。
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