CN220824678U - 一种推力搅拌器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种推力搅拌器,包括驱动电机和搅拌部,所述驱动电机的输出端通过驱动轴安装下锥齿,驱动轴的外侧通过逆旋棘轮组安装上锥齿,驱动轴的外侧安装有位于下锥齿和上锥齿之间的组装环,组装环的外侧安装有可转动且与下锥齿和上锥齿相啮合的侧锥齿,侧锥齿安装搅拌部,驱动轴逆时针转动通过逆旋棘轮组驱动上锥齿转动。该推力搅拌器,正常搅拌时,驱动轴通过逆旋棘轮组带动上锥齿旋转实现上锥齿和下锥齿同步转动,带动搅拌部旋转,当搅拌部的倾斜角度需要调整时,驱动电机顺时针转动,动态壳体被顺旋棘轮组限制顺时针转动,上锥齿也被静止,此时下锥齿转动则带动侧锥齿旋转,从而实现调整搅拌部倾斜角度的目的。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种推力搅拌器。
背景技术
推进式搅拌器是企业研制生产的大型电动搅拌器的基础上改进而成,搅拌棒选材优质不锈钢,操作简便,运行平稳,强有力的马达能在较大的速度内对高黏度的液体进行精密稳定的搅拌,折叶式的叶轮可以对液体进行一个很好的混合作用,是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药、卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研等的必备工具。
推力搅拌器在应用于污水处理时,污水处理的处理过程并不是静态不变的,而是随时间不断变化的,叶轮的倾斜角度是指叶轮旋转轴线与流体底面法线之间的夹角,这个角度的大小会影响流体的运动方式和搅拌效果,在保证流体流动稳定的前提下,叶轮倾斜角度越小,流体搅拌越充分,但能耗也越大;反之,则能耗会降低,但搅拌效果也会相应变差,因此改变推力搅拌器的搅拌效率不仅是只能通过调控驱动的功率,还能通过调整叶轮的倾斜角度实现该目的,从而提出推力搅拌器新的搅拌效率调节技术方案。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种推力搅拌器,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种推力搅拌器,包括驱动电机和搅拌部,所述驱动电机的输出端通过驱动轴安装下锥齿,驱动轴的外侧通过逆旋棘轮组安装上锥齿,驱动轴的外侧安装有位于下锥齿和上锥齿之间的组装环,组装环的外侧安装有可转动且与下锥齿和上锥齿相啮合的侧锥齿,侧锥齿安装搅拌部,驱动轴逆时针转动通过逆旋棘轮组驱动上锥齿转动,因此下锥齿和上锥齿会同步转动,驱动轴顺时针转动逆旋棘轮组无法驱动上锥齿转动,因此下锥齿旋转,上锥齿静止,使侧锥齿旋转调节搅拌部的倾斜角度。
作为本实用新型再进一步的方案:所述逆旋棘轮组的顶部通过顺旋棘轮组与驱动电机的外壳固定。
作为本实用新型再进一步的方案:所述逆旋棘轮组包括动态壳体、逆棘轮和逆棘爪,驱动轴的外侧固定安装逆棘轮,上锥齿的外侧安装位于逆棘轮外侧的动态壳体,动态壳体内设置可限制逆棘轮传动方向的逆棘爪。
作为本实用新型再进一步的方案:所述顺旋棘轮组包括静态壳体、顺棘轮和顺棘爪,动态壳体的顶部固定安装顺棘轮,驱动电机的外壳固定有位于顺棘轮外侧的静态壳体,静态壳体内设置可限制顺棘轮传动方向的顺棘爪。
作为本实用新型再进一步的方案:所述侧锥齿通过轴承与组装环可转动连接。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:
该推力搅拌器,正常搅拌时,驱动轴通过逆旋棘轮组带动上锥齿旋转实现上锥齿和下锥齿同步转动,带动搅拌部旋转,当搅拌部的倾斜角度需要调整时,驱动电机顺时针转动,动态壳体被顺旋棘轮组限制顺时针转动,上锥齿也被静止,此时下锥齿转动则带动侧锥齿旋转,从而实现调整搅拌部倾斜角度的目的。
附图说明
图1为一种推力搅拌器的结构示意图;
图2为一种推力搅拌器的结构分解图;
图3为一种推力搅拌器中逆旋棘轮组的结构示意图;
图4为一种推力搅拌器中顺旋棘轮组的结构示意图;
图5为一种推力搅拌器中顺旋棘轮组的结构剖面图。
图中:1、驱动电机;2、搅拌部;3、侧锥齿;4、下锥齿;5、组装环;6、上锥齿;7、逆旋棘轮组;701、动态壳体;702、逆棘轮;703、逆棘爪;8、顺旋棘轮组;801、静态壳体;802、顺棘轮;803、顺棘爪;9、驱动轴。
具体实施方式
请参阅图1~5,本实用新型实施例中,一种推力搅拌器,包括驱动电机1和搅拌部2,所述驱动电机1的输出端通过驱动轴9安装下锥齿4,驱动轴9的外侧通过逆旋棘轮组7安装上锥齿6,驱动轴9的外侧安装有位于下锥齿4和上锥齿6之间的组装环5,组装环5的外侧安装有可转动且与下锥齿4和上锥齿6相啮合的侧锥齿3,侧锥齿3安装搅拌部2,驱动轴9逆时针转动通过逆旋棘轮组7驱动上锥齿6转动,因此下锥齿4和上锥齿6会同步转动,驱动轴9顺时针转动逆旋棘轮组7无法驱动上锥齿6转动,因此下锥齿4旋转,上锥齿6静止,使侧锥齿3旋转调节搅拌部2的倾斜角度,驱动轴9逆时针转动时,下锥齿4和上锥齿6在同步转动时,会固定住侧锥齿3的角度,使搅拌部2以驱动轴9为圆心进行转动搅拌,驱动轴9顺时针转动时,下锥齿4转动而上锥齿6固定时,则侧锥齿3会被下锥齿4带动旋转进行旋转,使搅拌部2的倾斜角度改变。
在一个优选的实施方式中,所述逆旋棘轮组7的顶部通过顺旋棘轮组8与驱动电机1的外壳固定。
在一个优选的实施方式中,所述逆旋棘轮组7包括动态壳体701、逆棘轮702和逆棘爪703,驱动轴9的外侧固定安装逆棘轮702,上锥齿6的外侧安装位于逆棘轮702外侧的动态壳体701,动态壳体701内设置可限制逆棘轮702传动方向的逆棘爪703,棘轮为现有技术,棘轮定义为一种外缘或内缘上具有刚性齿形表面或摩擦表面的齿轮,是组成棘轮机构的重要构件,由棘爪推动作步进运动,这种啮合运动的特点是棘轮只能向一个方向旋转,而不能倒转,利用该性质实现当反向传动。
在一个优选的实施方式中,所述顺旋棘轮组8包括静态壳体801、顺棘轮802和顺棘爪803,动态壳体701的顶部固定安装顺棘轮802,驱动电机1的外壳固定有位于顺棘轮802外侧的静态壳体801,静态壳体801内设置可限制顺棘轮802传动方向的顺棘爪803,顺旋棘轮组8所起到的作用时限制逆旋棘轮组7顺时针转动。
在一个优选的实施方式中,所述侧锥齿3通过轴承与组装环5可转动连接。
本实用新型的工作原理是:正常搅拌时,驱动电机1逆时针转动,通过驱动轴9带动下锥齿4和逆棘轮702转动,逆棘轮702在逆棘爪703的卡合下使动态壳体701旋转,动态壳体701带动上锥齿6旋转,实现上锥齿6和下锥齿4同步转动,带动搅拌部2旋转,当搅拌部2的倾斜角度需要调整时,驱动电机1顺时针转动,通过驱动轴9带动下锥齿4和逆棘轮702转动,逆棘轮702在逆棘爪703的不卡合,动态壳体701被顺旋棘轮组8限制顺时针转动,使动态壳体701处于静止状态,上锥齿6也被静止,此时下锥齿4转动则侧锥齿3会被带动旋转,搅拌部2在水的阻力下被调整,从而实现调整搅拌部2倾斜角度的目的,通过调整叶轮的倾斜角度实现调节搅拌效率的效果。
需要说明的是,以上各实施例均属于同一实用新型构思,各实施例的描述各有侧重,在个别实施例中描述未详尽之处,可参考其他实施例中的描述。
以上所述实施例仅表达了本实用新型的实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。因此,本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (5)
1.一种推力搅拌器,包括驱动电机(1)和搅拌部(2),其特征在于,所述驱动电机(1)的输出端通过驱动轴(9)安装下锥齿(4),驱动轴(9)的外侧通过逆旋棘轮组(7)安装上锥齿(6),驱动轴(9)的外侧安装有位于下锥齿(4)和上锥齿(6)之间的组装环(5),组装环(5)的外侧安装有可转动且与下锥齿(4)和上锥齿(6)相啮合的侧锥齿(3),侧锥齿(3)安装搅拌部(2),驱动轴(9)逆时针转动通过逆旋棘轮组(7)驱动上锥齿(6)转动,因此下锥齿(4)和上锥齿(6)会同步转动,驱动轴(9)顺时针转动逆旋棘轮组(7)无法驱动上锥齿(6)转动,因此下锥齿(4)旋转,上锥齿(6)静止,使侧锥齿(3)旋转调节搅拌部(2)的倾斜角度。
2.根据权利要求1所述的一种推力搅拌器,其特征在于,所述逆旋棘轮组(7)的顶部通过顺旋棘轮组(8)与驱动电机(1)的外壳固定。
3.根据权利要求2所述的一种推力搅拌器,其特征在于,所述逆旋棘轮组(7)包括动态壳体(701)、逆棘轮(702)和逆棘爪(703),驱动轴(9)的外侧固定安装逆棘轮(702),上锥齿(6)的外侧安装位于逆棘轮(702)外侧的动态壳体(701),动态壳体(701)内设置可限制逆棘轮(702)传动方向的逆棘爪(703)。
4.根据权利要求3所述的一种推力搅拌器,其特征在于,所述顺旋棘轮组(8)包括静态壳体(801)、顺棘轮(802)和顺棘爪(803),动态壳体(701)的顶部固定安装顺棘轮(802),驱动电机(1)的外壳固定有位于顺棘轮(802)外侧的静态壳体(801),静态壳体(801)内设置可限制顺棘轮(802)传动方向的顺棘爪(803)。
5.根据权利要求1-4其中任意一项所述的一种推力搅拌器,其特征在于,所述侧锥齿(3)通过轴承与组装环(5)可转动连接。
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