CN114538970B - 一种生猪养殖粪污无害化处理装置 - Google Patents
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Abstract
一种生猪养殖粪污无害化处理装置,本发明涉及农业养殖技术领域;升降机构设置于箱体的内部;连接框设置于升降机构的中心内;搅拌机构设置于箱体的内部,且与升降机构的两侧连接;抽样管插设在箱体的一侧壁上,抽样管的内端悬设在箱体的内部,抽样管的外端悬设在箱体的外侧;控制阀设置于抽样管的外端上;连接管悬设在箱体的外侧,连接管外环壁的一侧等距套设在抽样管的外端上,且与抽样管相贯通设置;定位杆固定在连接管外环壁一侧的上下两侧,定位杆的另一端固定在箱体外侧壁的上下两侧;在对箱体内部的粪污进行搅拌时,可上下移动,从而提高了搅拌效果,同时可对不同深度的粪污进行取样检测,提高了检测的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及农业养殖技术领域,具体涉及一种生猪养殖粪污无害化处理装置。
背景技术
随着我国畜牧业集约化和规模化的快速发展,养殖废弃物的产生量不断增加,养殖废弃物排放已经成为我国影响最大的污染排放源之一,大量养殖废弃物没有得到有效处理和利用,成为了农业环境治理的一大难题,由于好痒堆肥的局限,促使其在规模养殖场的实际应用中收到了很大的限制,现有的技术在具体的实际使用过程中,堆肥不易对生猪养殖的粪污进行良好的搅拌,使得菌无法均匀散开,其次无法对一定深度的发酵粪污进行取样贯穿和检测。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种设计合理、使用方便的生猪养殖粪污无害化处理装置,在对箱体内部的粪污进行搅拌时,可上下移动,从而提高了搅拌效果,同时可对不同深度的粪污进行取样检测,提高了检测的准确性。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:它包含箱体、支撑脚和门体,所述的箱体外底壁的四角均固定有支撑脚,箱体上侧壁的一侧设有门体,该门体的一侧通过合页与箱体的上表面旋接,门体的另一侧抵触在箱体一侧壁的上侧;它还包含:
升降机构,所述的升降机构设置于箱体的内部;
连接框,所述的连接框设置于升降机构的中心内;
搅拌机构,所述的搅拌机构设置于箱体的内部,且与升降机构的两侧连接;
抽样管,所述的抽样管为数个,且其从上至下等距插设在箱体的一侧壁上,抽样管的内端悬设在箱体的内部,抽样管的外端悬设在箱体的外侧;
控制阀,所述的控制阀为数个,且其一一对应设置于抽样管的外端上;
连接管,所述的连接管悬设在箱体的外侧,连接管外环壁的一侧等距套设在抽样管的外端上,且与抽样管相贯通设置;
定位杆,所述的定位杆为两个,且其分别固定在连接管外环壁一侧的上下两侧,定位杆的另一端固定在箱体外侧壁的上下两侧;
通过上述技术方案,将粪污从门体处倒入箱体内,通过升降机构带动连接框上下移动,同时启动搅拌机构,通过搅拌机构在上下移动的过程中对粪污进行搅拌,促进其发酵,在一段时间后,根据所需检测的位置,打开对应的控制阀,通过连接管抽取样品进行检测。
优选地,所述的升降机构包含:
升降丝杆,所述的升降丝杆为两个,且其前后对称设置于箱体内部的前后两侧,升降丝杆为往复丝杆,升降丝杆的上下两端分别通过轴承与箱体的上下两侧壁旋接,且两个升降丝杆之间通过转动轮副连接;
升降电机,所述的升降电机固定在箱体外顶壁的一侧,升降电机与外部电源连接,升降电机的输出轴与其中一个升降丝杆的上端固定连接;
升降板,所述的升降板为两个,且其左右设置于升降丝杆的两侧,升降板相邻于升降丝杆一侧壁的前后两侧分别与前后两侧的升降丝杆上的丝母固定连接,连接框的左右两侧分别与两侧的升降板固定连接;
通过上述技术方案,启动升降电机,升降电机带动与之相连的升降丝杆转动,该升降丝杆通过转动轮副带动另外一个升降丝杆转动,两个升降丝杆则同时通过其上的丝母带动升降板上下移动,升降板带动连接框以及搅拌机构上下移动。
优选地,所述的搅拌机构包含:
双轴电机,所述的双轴电机嵌设在连接框内,且固定在右侧的升降板上,双轴电机与外部电源连接;
搅拌轴,所述的搅拌轴为数个,且从前至后等距通过轴承旋接在两侧的升降板上,同一侧的数个搅拌轴之间通过转动轮副连接,左右对应的两个搅拌轴与双轴电机两侧的转轴固定连接;
搅拌杆,所述的搅拌杆为数个,且其等量并等角度固定在搅拌轴的外环壁上;
刮勺,所述的刮勺为数个,且其一一对应固定在搅拌杆远离于搅拌轴的一端上;
换向机构,所述的换向机构设置于连接框的内部,且换向机构与双轴电机一侧的输出轴连接;
通过上述技术方案,启动双轴电机,双轴电机分别通过其两侧的输出轴带动与之相连的搅拌轴转动,该搅拌轴通过转动轮副带动另外数个搅拌轴转动,数个搅拌轴同时通过搅拌杆带动刮勺转动,刮勺将相邻位置的粪污刮至刮勺内,转动一定时间后,启动换向机构,换向机构带动搅拌轴反向转动,搅拌轴通过搅拌杆反向带动刮勺转动,进而使得刮勺内的粪污流出,同时刮勺、搅拌杆以及搅拌轴在转动时,对粪污进行搅拌。
优选地,所述的换向机构包含:
驱动半齿轮,所述的驱动半齿轮套设并固定在双轴电机的输出轴上;
驱动框,所述的驱动框套设在驱动半齿轮的外侧,且驱动框的一侧壁通过滑块滑动设置在一侧的升降板的侧壁上,驱动框上下两内壁上的齿牙分别与驱动半齿轮啮合设置;
推动杆,所述的推动杆为两个,且其分别固定在驱动框的前后两外壁上;
正反开关,所述的正反开关设置于连接框内的,且正反开关中的正向开关和反向开关分别固定在连接框的前后两内壁上,正反开关与双轴电机连接;
通过上述技术方案,在搅拌的过程中,双轴电机带动驱动半齿轮转动,驱动半齿轮与驱动框一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框向一侧移动,驱动框带动推动杆移动,直至推动杆按下正反开关,使得双轴电机换向转动,换向转动后,驱动半齿轮与驱动框另一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框向另一侧移动,直至驱动框另一侧的推动杆与正反开关相抵触,进而使得双轴电机呈正反向转动。
优选地,所述的搅拌轴远离于升降板的一端上均通过轴承旋接有滑动块,该滑动块滑动设置在箱体内壁上的滑槽内。
通过上述技术方案,搅拌轴在转动的同时通过滑动块滑动在箱体内壁上的滑槽内,进而对搅拌轴进行支撑。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
1、在箱体的内部设有搅拌机构和升降机构,且搅拌机构与升降机构连接,进而在对箱体内部的粪污进行搅拌时,通过升降机构带动搅拌机构上下移动,从而提高了搅拌效果;
2、箱体的一侧壁上从上至下等距设置有数个抽样管,且抽样管的外端与竖直方向的连接管连接,从而方便对不同位置的粪污进行抽样检验。
附图说明
图1为本发明的结构示意图。
图2为本发明的内部结构示意图。
图3为图2中A部放大图。
图4为本发明的俯视剖视图。
图5为图4中B部放大图。
图6为图5中C部放大图。
附图标记说明:
箱体1、支撑脚2、门体3、升降机构4、升降丝杆4-1、升降电机4-2、升降板4-3、连接框5、搅拌机构6、双轴电机6-1、搅拌轴6-2、搅拌杆6-3、刮勺6-4、换向机构6-5、驱动半齿轮6-5-1、驱动框6-5-2、推动杆6-5-3、正反开关6-5-4、抽样管7、控制阀8、连接管9、定位杆10、滑动块11。
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。
实施例1:
如图1-图5所示,本实施例包含箱体1、支撑脚2和门体3,所述的箱体1外底壁的四角均铆接固定有支撑脚2,箱体1上侧壁的一侧设有门体3,该门体3的一侧通过合页与箱体1的上表面旋接,门体3的另一侧抵触在箱体1一侧壁的上侧;它还包含:
升降机构4,所述的升降机构4设置于箱体1的内部;
连接框5,所述的连接框5设置于升降机构4的中心内;
搅拌机构6,所述的搅拌机构6设置于箱体1的内部,且与升降机构4的两侧连接;
抽样管7,所述的抽样管7为数个,且其从上至下等距插设在箱体1的一侧壁上,抽样管7的内端悬设在箱体1的内部,抽样管7的外端悬设在箱体1的外侧;
控制阀8,所述的控制阀8为数个,且其一一对应设置于抽样管7的外端上;
连接管9,所述的连接管9悬设在箱体1的外侧,连接管9外环壁的一侧等距套设在抽样管7的外端上,且与抽样管7相贯通设置;
定位杆10,所述的定位杆10为两个,且其分别焊接固定在连接管9外环壁一侧的上下两侧,定位杆10的另一端焊接固定在箱体1外侧壁的上下两侧;
通过上述技术方案,将粪污从门体3处倒入箱体1内,通过升降机构4带动连接框5上下移动,同时启动搅拌机构6,通过搅拌机构6在上下移动的过程中对粪污进行搅拌,促进其发酵,在一段时间后,根据所需检测的位置,打开对应的控制阀8,通过连接管9抽取样品进行检测。
实施例2:
参看图1-4所示,在实施例1基础之上,所述的升降机构4包含:
升降丝杆4-1,所述的升降丝杆4-1为两个,且其前后对称设置于箱体1内部的前后两侧,升降丝杆4-1为往复丝杆,升降丝杆4-1的上下两端分别通过轴承与箱体1的上下两侧壁旋接,且两个升降丝杆4-1之间通过转动轮副连接;
升降电机4-2,所述的升降电机4-2通过螺栓固定在箱体1外顶壁的一侧,升降电机4-2与外部电源连接,升降电机4-2的输出轴与其中一个升降丝杆4-1的上端铆接固定;
升降板4-3,所述的升降板4-3为两个,且其左右设置于升降丝杆4-1的两侧,升降板4-3相邻于升降丝杆4-1一侧壁的前后两侧分别与前后两侧的升降丝杆4-1上的丝母铆接固定,连接框5的左右两侧分别与两侧的升降板4-3铆接固定;
通过上述技术方案,启动升降电机4-2,升降电机4-2带动与之相连的升降丝杆4-1转动,该升降丝杆4-1通过转动轮副带动另外一个升降丝杆4-1转动,两个升降丝杆4-1则同时通过其上的丝母带动升降板4-3上下移动,升降板4-3带动连接框5以及搅拌机构6上下移动。
实施例3:
参看图2、图3所示,在实施例2基础之上,所述的搅拌机构6包含:
双轴电机6-1,所述的双轴电机6-1嵌设在连接框5内,且通过螺栓固定在右侧的升降板4-3上,双轴电机6-1与外部电源连接;
搅拌轴6-2,所述的搅拌轴6-2为数个,且从前至后等距通过轴承旋接在两侧的升降板4-3上,同一侧的数个搅拌轴6-2之间通过转动轮副连接,左右对应的两个搅拌轴6-2与双轴电机6-1两侧的转轴铆接固定;
搅拌杆6-3,所述的搅拌杆6-3为数个,且其等量并等角度铆接固定在搅拌轴6-2的外环壁上;
刮勺6-4,所述的刮勺6-4为数个,且其一一对应铆接固定在搅拌杆6-3远离于搅拌轴6-2的一端上;
换向机构6-5,所述的换向机构6-5设置于连接框5的内部,且换向机构6-5与双轴电机6-1一侧的输出轴连接;
通过上述技术方案,启动双轴电机6-1,双轴电机6-1分别通过其两侧的输出轴带动与之相连的搅拌轴6-2转动,该搅拌轴6-2通过转动轮副带动另外数个搅拌轴6-2转动,数个搅拌轴6-2同时通过搅拌杆6-3带动刮勺6-4转动,刮勺6-4将相邻位置的粪污刮至刮勺6-4内,转动一定时间后,启动换向机构6-5,换向机构6-5带动搅拌轴6-2反向转动,搅拌轴6-2通过搅拌杆6-3反向带动刮勺6-4转动,进而使得刮勺6-4内的粪污流出,同时刮勺6-4、搅拌杆6-3以及搅拌轴6-2在转动时,对粪污进行搅拌。
实施例4:
参看图5-6所示,在实施例3基础之上,所述的换向机构6-5包含:
驱动半齿轮6-5-1,所述的驱动半齿轮6-5-1套设并铆接固定在双轴电机6-1的输出轴上;
驱动框6-5-2,所述的驱动框6-5-2套设在驱动半齿轮6-5-1的外侧,且驱动框6-5-2的一侧壁通过滑块滑动设置在一侧的升降板4-3的侧壁上,驱动框6-5-2上下两内壁上的齿牙分别与驱动半齿轮6-5-1啮合设置;
推动杆6-5-3,所述的推动杆6-5-3为两个,且其分别铆接固定在驱动框6-5-2的前后两外壁上;
正反开关6-5-4,所述的正反开关6-5-4设置于连接框5内的,且正反开关6-5-4中的正向开关和反向开关分别通过螺栓固定在连接框5的前后两内壁上,正反开关6-5-4与双轴电机6-1连接;
通过上述技术方案,在搅拌的过程中,双轴电机6-1带动驱动半齿轮6-5-1转动,驱动半齿轮6-5-1与驱动框6-5-2一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框6-5-2向一侧移动,驱动框6-5-2带动推动杆6-5-3移动,直至推动杆6-5-3按下正反开关6-5-4,使得双轴电机6-1换向转动,换向转动后,驱动半齿轮6-5-1与驱动框6-5-2另一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框6-5-2向另一侧移动,直至驱动框6-5-2另一侧的推动杆6-5-3与正反开关6-5-4相抵触,进而使得双轴电机6-1呈正反向转动。
实施例5:
参看图4所示,在实施例3基础之上,所述的搅拌轴6-2远离于升降板4-3的一端上均通过轴承旋接有滑动块11,该滑动块11滑动设置在箱体1内壁上的滑槽内。
通过上述技术方案,搅拌轴6-2在转动的同时通过滑动块11滑动在箱体1内壁上的滑槽内,进而对搅拌轴6-2进行支撑。
在使用本发明时,将粪污从门体3处倒入箱体1的内部,再启动升降电机4-2,升降电机4-2带动与之相连的升降丝杆4-1转动,该升降丝杆4-1通过转动轮副带动另外一个升降丝杆4-1转动,两个升降丝杆4-1则同时通过其上的丝母带动升降板4-3上下移动,升降板4-3带动连接框5以及搅拌机构6上下移动,同时启动双轴电机6-1,双轴电机6-1分别通过其两侧的输出轴带动与之相连的搅拌轴6-2转动,该搅拌轴6-2通过转动轮副带动另外数个搅拌轴6-2转动,数个搅拌轴6-2同时通过搅拌杆6-3带动刮勺6-4转动,刮勺6-4将相邻位置的粪污刮至刮勺6-4内,转动一定时间后,启动换向机构6-5,换向机构6-5带动搅拌轴6-2反向转动,搅拌轴6-2通过搅拌杆6-3反向带动刮勺6-4转动,进而使得刮勺6-4内的粪污流出,同时刮勺6-4、搅拌杆6-3以及搅拌轴6-2在转动时,对粪污进行搅拌,在搅拌的过程中,双轴电机6-1带动驱动半齿轮6-5-1转动,驱动半齿轮6-5-1与驱动框6-5-2一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框6-5-2向一侧移动,驱动框6-5-2带动推动杆6-5-3移动,直至推动杆6-5-3按下正反开关6-5-4,使得双轴电机6-1换向转动,换向转动后,驱动半齿轮6-5-1与驱动框6-5-2另一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框6-5-2向另一侧移动,直至驱动框6-5-2另一侧的推动杆6-5-3与正反开关6-5-4相抵触,进而使得双轴电机6-1呈正反向转动。
与现有技术相比,本具体实施方式的有益效果如下:
1、在箱体1的内部设有搅拌机构6和升降机构4,且搅拌机构6与升降机构4连接,进而在对箱体1内部的粪污进行搅拌时,通过升降机构4带动搅拌机构6上下移动,从而提高了搅拌效果;
2、箱体1的一侧壁上从上至下等距设置有数个抽样管7,且抽样管7的外端与竖直方向的连接管9连接,从而方便对不同位置的粪污进行抽样检验;
3、双轴电机6-1与换向机构6-5连接,从而在搅拌的过程中,可对搅拌轴6-2的转向进行转换,从而更有效的提高了搅拌效果。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (3)
1.一种生猪养殖粪污无害化处理装置,它包含箱体(1)、支撑脚(2)和门体(3),所述的箱体(1)外底壁的四角均固定有支撑脚(2),箱体(1)上侧壁的一侧设有门体(3),该门体(3)的一侧通过合页与箱体(1)的上表面旋接,门体(3)的另一侧抵触在箱体(1)一侧壁的上侧;其特征在于,它还包含:
升降机构(4),所述的升降机构(4)设置于箱体(1)的内部;
连接框(5),所述的连接框(5)设置于升降机构(4)的中心内;
搅拌机构(6),所述的搅拌机构(6)设置于箱体(1)的内部,且与升降机构(4)的两侧连接;所述的搅拌机构(6)包含:
双轴电机(6-1),所述的双轴电机(6-1)嵌设在连接框(5)内,且固定在右侧的升降板(4-3)上,双轴电机(6-1)与外部电源连接;
搅拌轴(6-2),所述的搅拌轴(6-2)为数个,且从前至后等距通过轴承旋接在两侧的升降板(4-3)上,同一侧的数个搅拌轴(6-2)之间通过转动轮副连接,左右对应的两个搅拌轴(6-2)与双轴电机(6-1)两侧的转轴固定连接;
搅拌杆(6-3),所述的搅拌杆(6-3)为数个,且其等量并等角度固定在搅拌轴(6-2)的外环壁上;
刮勺(6-4),所述的刮勺(6-4)为数个,且其一一对应固定在搅拌杆(6-3)远离于搅拌轴(6-2)的一端上;
换向机构(6-5),所述的换向机构(6-5)设置于连接框(5)的内部,且换向机构(6-5)与双轴电机(6-1)一侧的输出轴连接;所述的换向机构(6-5)包含:
驱动半齿轮(6-5-1),所述的驱动半齿轮(6-5-1)套设并固定在双轴电机(6-1)的输出轴上;
驱动框(6-5-2),所述的驱动框(6-5-2)套设在驱动半齿轮(6-5-1)的外侧,且驱动框(6-5-2)的一侧壁通过滑块滑动设置在一侧的升降板(4-3)的侧壁上,驱动框(6-5-2)上下两内壁上的齿牙分别与驱动半齿轮(6-5-1)啮合设置;
推动杆(6-5-3),所述的推动杆(6-5-3)为两个,且其分别固定在驱动框(6-5-2)的前后两外壁上;
正反开关(6-5-4),所述的正反开关(6-5-4)设置于连接框(5)内的,且正反开关(6-5-4)中的正向开关和反向开关分别固定在连接框(5)的前后两内壁上,正反开关(6-5-4)与双轴电机(6-1)连接;
抽样管(7),所述的抽样管(7)为数个,且其从上至下等距插设在箱体(1)的一侧壁上,抽样管(7)的内端悬设在箱体(1)的内部,抽样管(7)的外端悬设在箱体(1)的外侧;
控制阀(8),所述的控制阀(8)为数个,且其一一对应设置于抽样管(7)的外端上;
连接管(9),所述的连接管(9)悬设在箱体(1)的外侧,连接管(9)外环壁的一侧等距套设在抽样管(7)的外端上,且与抽样管(7)相贯通设置;
定位杆(10),所述的定位杆(10)为两个,且其分别固定在连接管(9)外环壁一侧的上下两侧,定位杆(10)的另一端固定在箱体(1)外侧壁的上下两侧;
将粪污从门体(3)处倒入箱体(1)内,通过升降机构(4)带动连接框(5)上下移动,同时启动搅拌机构(6),启动双轴电机(6-1),双轴电机(6-1)分别通过其两侧的输出轴带动与之相连的搅拌轴(6-2)转动,该搅拌轴(6-2)通过转动轮副带动另外数个搅拌轴(6-2)转动,数个搅拌轴(6-2)同时通过搅拌杆(6-3)带动刮勺(6-4)转动,刮勺(6-4)将相邻位置的粪污刮至刮勺(6-4)内,转动一定时间后,启动换向机构(6-5),换向机构(6-5)带动搅拌轴(6-2)反向转动,搅拌轴(6-2)通过搅拌杆(6-3)反向带动刮勺(6-4)转动,进而使得刮勺(6-4)内的粪污流出,同时刮勺(6-4)、搅拌杆(6-3)以及搅拌轴(6-2)在转动时,对粪污进行搅拌;在搅拌的过程中,双轴电机(6-1)带动驱动半齿轮(6-5-1)转动,驱动半齿轮(6-5-1)与驱动框(6-5-2)一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框(6-5-2)向一侧移动,驱动框(6-5-2)带动推动杆(6-5-3)移动,直至推动杆(6-5-3)按下正反开关(6-5-4),使得双轴电机(6-1)换向转动,换向转动后,驱动半齿轮(6-5-1)与驱动框(6-5-2)另一侧的齿牙啮合,进而带动驱动框(6-5-2)向另一侧移动,直至驱动框(6-5-2)另一侧的推动杆(6-5-3)与正反开关(6-5-4)相抵触,进而使得双轴电机(6-1)呈正反向转动,通过搅拌机构(6)在上下移动的过程中对粪污进行搅拌,促进其发酵,在一段时间后,根据所需检测的位置,打开对应的控制阀(8),通过连接管(9)抽取样品进行检测。
2.根据权利要求1所述的一种生猪养殖粪污无害化处理装置,其特征在于:所述的升降机构(4)包含:
升降丝杆(4-1),所述的升降丝杆(4-1)为两个,且其前后对称设置于箱体(1)内部的前后两侧,升降丝杆(4-1)为往复丝杆,升降丝杆(4-1)的上下两端分别通过轴承与箱体(1)的上下两侧壁旋接,且两个升降丝杆(4-1)之间通过转动轮副连接;
升降电机(4-2),所述的升降电机(4-2)固定在箱体(1)外顶壁的一侧,升降电机(4-2)与外部电源连接,升降电机(4-2)的输出轴与其中一个升降丝杆(4-1)的上端固定连接;
升降板(4-3),所述的升降板(4-3)为两个,且其左右设置于升降丝杆(4-1)的两侧,升降板(4-3)相邻于升降丝杆(4-1)一侧壁的前后两侧分别与前后两侧的升降丝杆(4-1)上的丝母固定连接,连接框(5)的左右两侧分别与两侧的升降板(4-3)固定连接;
启动升降电机(4-2),升降电机(4-2)带动与之相连的升降丝杆(4-1)转动,该升降丝杆(4-1)通过转动轮副带动另外一个升降丝杆(4-1)转动,两个升降丝杆(4-1)则同时通过其上的丝母带动升降板(4-3)上下移动,升降板(4-3)带动连接框(5)以及搅拌机构(6)上下移动。
3.根据权利要求1所述的一种生猪养殖粪污无害化处理装置,其特征在于:所述的搅拌轴(6-2)远离于升降板(4-3)的一端上均通过轴承旋接有滑动块(11),该滑动块(11)滑动设置在箱体(1)内壁上的滑槽内;
搅拌轴(6-2)在转动的同时通过滑动块(11)滑动在箱体(1)内壁上的滑槽内,进而对搅拌轴(6-2)进行支撑。
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