JP2007131401A - Gate device for hopper - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gate device for a hopper capable of varying an opening and opening/closing speed of a gate at a hopper outlet and of adjusting the opening and the opening/closing speed by materials charged to the hopper. <P>SOLUTION: In the gate device for the hopper to supply fixed amount of an additive to viscous clods (M) supplied from the hopper (1) by an conveyor (2), the gate (3) is constituted such that an opening of a gate main body (30) is changed by a vertical movement mechanism (D). <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、ホッパからコンベアで供給される粘性質土塊に添加剤を定量供給するためのホッパのゲート装置に関する。   The present invention relates to a hopper gate device for quantitatively supplying an additive to a viscous soil mass supplied by a conveyor from a hopper.

例えば、汚染土塊の浄化処理や粘性質土塊を埋め戻して締め固める場合のように粘性質土塊に性状改良材として石灰、セメント等の添加剤を添加混合することは知られている。その際に粘性質土塊は、ベルトコンベア等の材料移送装置上部に設けられたホッパ内に投入され、コンベアの動きに同調してホッパの排出ゲートから定量的に排出され、その粘性質土塊の排出量はコンベアの速度やホッパの排出ゲートの開度によって決定されるようになっている。また、添加剤は公知の手段により定量供給されるようになっている。   For example, it is known to add and mix additives such as lime and cement as a property improving material to a viscous soil mass, such as when a contaminated soil mass is purified or a viscous soil mass is backfilled and compacted. At that time, the viscous soil block is put into a hopper provided on the upper part of the material transfer device such as a belt conveyor, and is quantitatively discharged from the discharge gate of the hopper in synchronization with the movement of the conveyor, and the viscous soil block is discharged. The amount is determined by the speed of the conveyor and the opening of the discharge gate of the hopper. The additive is quantitatively supplied by a known means.

本発明をよく理解するために図6を参照して公知のコンベアの速度調整機構を備えた装置について説明する。図6において、四方を垂直壁で囲まれたホッパ10の下方にはベルトコンベア20が設置されており、ホッパ10におけるベルトコンベア20の前進方向の垂直壁の下方には固定式、即ち、開度が一定のゲート3Cが設けられている。   In order to understand the present invention well, an apparatus having a known conveyor speed adjusting mechanism will be described with reference to FIG. In FIG. 6, a belt conveyor 20 is installed below the hopper 10 surrounded on all four sides by a vertical wall, and a fixed type, that is, an opening degree is provided below the vertical wall in the forward direction of the belt conveyor 20 in the hopper 10. A constant gate 3C is provided.

ベルトコンベア20の前進方向(図面の左方)端部には、図示では明確に示していない電動モータによって駆動される駆動プーリ51が設けられ、後方端部にはアイドラプーリ50が、又、ベルトコンベア2の下側には、ベルトの張力を加減するテンションプーリ52が設けられている。ベルトコンベア20の速度調整は、例えば、電動モータをインバータモータとしてそのモータの回転速度を調整することで行われる。   A driving pulley 51 driven by an electric motor not clearly shown in the drawing is provided at the forward end (left side of the drawing) of the belt conveyor 20, an idler pulley 50 is provided at the rear end, and the belt A tension pulley 52 that adjusts the tension of the belt is provided below the conveyor 2. The speed adjustment of the belt conveyor 20 is performed, for example, by adjusting the rotation speed of the electric motor as an inverter motor.

前記駆動プーリ51の前方下部にはミキサ7Mを備えた撹拌槽7が設置されており、その上方には計量器9Cを備え、内部に添加剤8を貯留する添加剤サイロ9が設けられている。   A stirring tank 7 equipped with a mixer 7M is installed in the lower front part of the drive pulley 51, and a measuring instrument 9C is provided above the stirring tank 7, and an additive silo 9 for storing the additive 8 therein is provided. .

コンベア20の速度調整は、上述の様に駆動プーリ51の駆動モータの速度を調整することによって行われ、図示では固定式開度であるが、ゲート開度が可変のタイプにおいては、様々な調整機構があって、投入された材料すなわち粘性質土塊に応じた機構を採用している。   The speed adjustment of the conveyor 20 is performed by adjusting the speed of the drive motor of the drive pulley 51 as described above. Although the fixed opening degree is shown in the drawing, various adjustments are made in the type in which the gate opening degree is variable. There is a mechanism, and a mechanism corresponding to the input material, that is, the viscous soil mass is adopted.

ここで、粘性の高い土質(粘性質土塊)を扱う場合、ゲートの調整機構が如何なるものであっても、粘性質土塊がゲートを潜る時に土塊が崩れ難く、ゲートは閉塞状態に陥り易い。   Here, when handling highly viscous soil (viscous soil mass), whatever the adjustment mechanism of the gate, the soil mass is not easily collapsed when the viscous soil mass goes through the gate, and the gate easily falls into a closed state.

又、図示のように、ゲートにより制限された粘性質土塊をコンベアによって定量排出した後に、性状改良剤(例えば、石灰やセメント)等を添加して処理を行うような場合、一定量の粘性質土塊が排出されることを前提としており、それに見合う分量の改良剤を添加するのが一般的であるので、ゲートにおいて材料排出が閉塞した場合には粘性質土塊と添加剤との比率が保たれず、処理された材料の性状が求められるものとは異なる結果となって品質を確保することが出来なくなる。   In addition, as shown in the figure, when a viscous soil block limited by a gate is discharged quantitatively by a conveyor and then processed by adding a property improver (for example, lime or cement), a certain amount of viscosity Since it is assumed that the clot is discharged, and it is common to add an appropriate amount of improver, the ratio between the viscous clot and the additive is maintained when material discharge is blocked at the gate. Accordingly, the quality of the processed material cannot be ensured as a result different from that required for the properties of the processed material.

従って、本発明の目的は、ホッパ出口から粘性質土塊を実質的に定量排出することのできるホッパのゲート装置を提供するにある。   SUMMARY OF THE INVENTION Accordingly, an object of the present invention is to provide a hopper gate device capable of substantially quantitatively discharging a viscous soil mass from the hopper outlet.

本発明によれば、ホッパ1からコンベア2で供給される粘性質土塊Mに添加剤8を定量供給するためのホッパのゲート装置において、該ゲート装置3はゲートの開度を変化させる上下運動機構Dとゲート本体30の水平方向の移動を規制する水平方向運動拘束手段4とを備えている。   According to the present invention, in the gate device of the hopper for supplying the additive 8 to the viscous soil mass M supplied from the hopper 1 by the conveyor 2, the gate device 3 is a vertical movement mechanism that changes the opening of the gate. D and horizontal movement restraining means 4 for restricting horizontal movement of the gate body 30 are provided.

そして、本発明によれば、ホッパ1からコンベア2で供給される粘性質土塊Mに添加剤8を定量供給するためのホッパのゲート装置において、ゲート3の開度を変化させる上下運動機構Dを備え、前記ゲート3を構成するゲート本体30は水平方向運動拘束手段4によって水平方向の移動を規制されており、前記水平方向運動拘束手段4は上下1対の引張部材41と、該1対の引張部材41の夫々の両端に引張部材の長手方向と直交方向に立設された回転軸42とを備え、前記引張部材41の両端の回転軸42は当該ゲート3の左右の夫々上下2箇所に形成された軸受43と当該ゲートを有する垂直面とは対向する垂直面の左右の夫々上下2箇所に設けた軸受44とによって回動自在に軸支されている。   And according to this invention, in the gate apparatus of the hopper for supplying the additive 8 quantitatively to the viscous clot M supplied from the hopper 1 by the conveyor 2, the vertical movement mechanism D which changes the opening degree of the gate 3 is provided. The gate body 30 constituting the gate 3 is restricted in horizontal movement by a horizontal movement restraining means 4, and the horizontal movement restraining means 4 includes a pair of upper and lower tension members 41 and the pair of tension members 41. Rotation shafts 42 are provided at both ends of the tension member 41 in a direction perpendicular to the longitudinal direction of the tension member 41, and the rotation shafts 42 at both ends of the tension member 41 are located at two locations on the left and right sides of the gate 3. The formed bearing 43 and the vertical surface having the gate are pivotally supported by bearings 44 provided at two positions on the upper and lower sides of the opposing vertical surface.

上述する構成の本発明によれば、当該ゲート3は上下運動機構(ゲート開閉機構D)によってゲート本体30が上下してゲート3の開度が変化する様に構成されているので、従来ではゲートを閉塞させるような土塊があっても、ゲート3の上下運動によって土塊を押し潰すことにより、ゲート3の土塊(M)による閉塞を回避出来る。   According to the present invention having the above-described configuration, the gate 3 is configured such that the gate body 30 is moved up and down by the vertical movement mechanism (gate opening / closing mechanism D) so that the opening degree of the gate 3 is changed. Even if there is a clot that blocks the gate 3, clogging the clot with the vertical movement of the gate 3 can avoid clogging of the gate 3 due to the clot (M).

前記ゲート本体30は、水平方向運動拘束手段4によって水平方向の移動を規制されるように構成されているので、ゲート本体30及びホッパ1側に設けるべきゲート3の開閉の案内となるガイドを不要とし、ゲート内の土塊Mの押圧によって、ゲート本体30がホッパ1と離れてしまうこともなく、細かな土塊Mの流出も防止出来る。   Since the gate main body 30 is configured to be restricted from moving in the horizontal direction by the horizontal movement restraining means 4, a guide for opening / closing the gate main body 30 and the gate 3 to be provided on the hopper 1 side is unnecessary. The gate body 30 is not separated from the hopper 1 by the pressure of the soil mass M in the gate, and the fine soil mass M can be prevented from flowing out.

更にゲート本体30及びホッパ1側にゲート3の開閉の案内となるガイドが無い為、ガイド内での土塊の詰りも無く、土塊詰りに対するメンテナンスも不要となる。   In addition, since there is no guide for opening and closing the gate 3 on the gate body 30 and the hopper 1 side, there is no clogging of the clot in the guide, and maintenance for clogging of the clot becomes unnecessary.

以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。
図1〜図3において、四方を垂直壁で囲まれたホッパ1の下方にはベルトコンベア2が設置されている。ベルトコンベア2の前方(図1における左方)端部には、図示では明確に示していない電動モータによって駆動される駆動プーリ5Dが設けられ、後方端部にはアイドラプーリ5Aが、又、ベルトコンベア2の下側でアイドラプーリ5Aの近傍には、ベルトの張力を加減するテンションプーリ5Tが設けられている。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.
1 to 3, a belt conveyor 2 is installed below a hopper 1 surrounded on all four sides by vertical walls. A driving pulley 5D that is driven by an electric motor not clearly shown in the drawing is provided at the front (left side in FIG. 1) end of the belt conveyor 2, an idler pulley 5A is provided at the rear end, and the belt A tension pulley 5T for adjusting the belt tension is provided below the conveyor 2 and in the vicinity of the idler pulley 5A.

ホッパ1は、四方を囲む垂直壁であって、ゲート3を有する前面壁11と、後面壁13と、前面壁と後面壁とを接続する側壁12、12とで構成されている。   The hopper 1 is a vertical wall surrounding four sides, and includes a front wall 11 having a gate 3, a rear wall 13, and side walls 12 and 12 connecting the front wall and the rear wall.

ベルトコンベア2の速度調整は、例えば、電動モータにインバータモータを使用し、そのモータの回転速度を調整することで行われる。或いは、図示しないマイクロコンピュータによって、後述するゲート駆動用モータと回転速度が同期するように構成してもよい。   The speed adjustment of the belt conveyor 2 is performed by, for example, using an inverter motor for the electric motor and adjusting the rotation speed of the motor. Or you may comprise so that a rotational speed may be synchronized with the motor for a gate drive mentioned later by the microcomputer which is not illustrated.

図1において、2点鎖線で囲った部分は、ゲート開閉機構Dを示している。ゲート開閉機構Dは、ゲート3を構成するゲート本体30とゲート本体の左右の端部近傍に固着された1対のゲートブラケット31と、前面壁11でゲート3の上方に配置され両端に円盤状のクランク部材32を取り付け中央に第1のスプロケット33を取付けた動力軸34と、回転軸に第2のスプロケット35を固着させたゲート駆動用モータ36とを有している。
このようにクランク部材32と第1のスプロケット33と動力軸34と第2のスプロケット35とモータ36とはゲート本体30の上下運動機構すなわちゲート開閉機構Dを構成している。
In FIG. 1, a portion surrounded by a two-dot chain line indicates a gate opening / closing mechanism D. The gate opening / closing mechanism D includes a gate main body 30 constituting the gate 3, a pair of gate brackets 31 fixed to the vicinity of the left and right ends of the gate main body, and a front wall 11 disposed above the gate 3 and having a disc shape at both ends. A power shaft 34 having a first sprocket 33 attached to the center of the crank member 32 and a gate driving motor 36 having a second sprocket 35 fixed to the rotating shaft.
Thus, the crank member 32, the first sprocket 33, the power shaft 34, the second sprocket 35, and the motor 36 constitute a vertical movement mechanism of the gate body 30, that is, a gate opening / closing mechanism D.

動力軸34は1対の軸受37で前面壁11に回転自在に取り付けられている。又、動力軸34の円盤状の1対のクランク部材32の夫々にはクランク部材32の回転中心320からの距離(半径)が異なる軸孔321〜324が図示の例では4箇所に形成されている。ここで、1対のクランク部材32は、回転方向における各軸孔321〜324の位置関係及び位相が同じに構成されている。
又、図示の例では、軸孔321〜324と回転中心320を結ぶ半径の大小関係は、符号の数値が小さいほう(321)から大きいほう(324)になるに従って半径が小さくなっている。
The power shaft 34 is rotatably attached to the front wall 11 by a pair of bearings 37. Further, shaft holes 321 to 324 having different distances (radius) from the rotation center 320 of the crank member 32 are formed in four positions in the illustrated example in each of the pair of disc-shaped crank members 32 of the power shaft 34. Yes. Here, the pair of crank members 32 are configured to have the same positional relationship and phase of the shaft holes 321 to 324 in the rotation direction.
In the example shown in the drawing, the radius relationship between the shaft holes 321 to 324 and the rotation center 320 decreases as the numerical value of the code becomes smaller (321) to larger (324).

クランク部材32の上記軸孔(図示の例では322)と前記ゲートブラケット31に形成された軸孔310とは、両端に係合軸380(図3を参照)を有する1対のタイロッド38で接続されている。ここで、係合軸380はクランク部材32の軸孔(図示の例では322)と前記ゲートブラケット31に形成された軸孔310とで相対回転運動を許容している。
また、接続するタイロッド38は交換可能な構造を有しており、タイロッド38の長さの変更が可能である。これにより土塊の大きさに応じたゲートの規準開度を設定できる。
The shaft hole (322 in the illustrated example) of the crank member 32 and the shaft hole 310 formed in the gate bracket 31 are connected by a pair of tie rods 38 having engagement shafts 380 (see FIG. 3) at both ends. Has been. Here, the engaging shaft 380 allows relative rotational movement between the shaft hole (322 in the illustrated example) of the crank member 32 and the shaft hole 310 formed in the gate bracket 31.
Further, the tie rod 38 to be connected has a replaceable structure, and the length of the tie rod 38 can be changed. Thereby, the reference opening degree of the gate according to the size of the soil mass can be set.

ここで、タイロッド38のクランク部材32との接続位置をクランク部材32側の接続軸孔(321〜324)を変えることにより、ゲート30本体の(上下方向の)ストロークが変えられる。又、図示の例では、中心からの半径が異なる4箇所に軸孔を形成しているが、軸孔を増やすことにより、ストロークのランクも増やすことが出来る。   Here, the stroke (in the vertical direction) of the main body of the gate 30 can be changed by changing the connecting shaft holes (321 to 324) on the crank member 32 side as the connecting position of the tie rod 38 with the crank member 32. In the illustrated example, the shaft holes are formed at four locations having different radii from the center. However, by increasing the shaft holes, the rank of the stroke can be increased.

動力軸34の中央に設けられた第1のスプロケット33とゲート駆動モータ36の回転軸に固着された第2のスプロケット35は、エンドレスの駆動チェーン39に係合して、ゲート駆動モータ36の回転が動力軸34に伝達されるように構成されている。   The first sprocket 33 provided in the center of the power shaft 34 and the second sprocket 35 fixed to the rotation shaft of the gate drive motor 36 are engaged with an endless drive chain 39 to rotate the gate drive motor 36. Is transmitted to the power shaft 34.

ゲート本体30は、全体を符号4で示す水平方向運動拘束手段によって、水平方向の運動が規制されている。   The horizontal movement of the gate body 30 is restricted by horizontal movement restraining means indicated by reference numeral 4 as a whole.

水平方向運動拘束手段4は、ホッパ1の左右の側壁12の水平方向の全長に渡って側壁12に平行して配置された1面当り上下1対の引張部材41を有しており、その引張部材41の夫々の両端には引張部材41の長手方向の直交方向に回転軸42(図2を参照)が立設されている。   The horizontal direction movement restraining means 4 has a pair of upper and lower tension members 41 arranged in parallel to the side wall 12 over the entire length of the left and right side walls 12 of the hopper 1 in the horizontal direction. Rotating shafts 42 (see FIG. 2) are provided upright at both ends of the member 41 in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the tension member 41.

一方、ゲート本体30の左右端部の夫々上下2箇所には軸受43(図2を参照)が形成され、更に後面壁13の左右端部の夫々上下2箇所には軸受44が形成され、前記引張部材41の両端の回転軸42は、軸受43と軸受44とによって回動自在に軸支されている。   On the other hand, bearings 43 (see FIG. 2) are formed at two upper and lower portions of the left and right ends of the gate body 30, and bearings 44 are formed at two upper and lower portions of the left and right ends of the rear wall 13, respectively. The rotating shafts 42 at both ends of the tension member 41 are rotatably supported by a bearing 43 and a bearing 44.

即ち、引張部材41の一端は固定側である後面壁13に回動自在に軸支されているので、引張部材41の他端の回転軸42と係合するゲート本体30は水平方向の動きが規制(拘束)され、上下方向のみに動く様に構成されている。   That is, since one end of the tension member 41 is pivotally supported by the rear wall 13 which is the fixed side, the gate body 30 engaged with the rotation shaft 42 at the other end of the tension member 41 has a horizontal movement. It is restricted (restrained) and is configured to move only in the vertical direction.

上述したように、1対の引張部材41で水平方向の運動を規制された状態で、ゲート開閉機構Dを作動した状態を図4に示す。   As described above, FIG. 4 shows a state where the gate opening / closing mechanism D is operated in a state where the horizontal movement is restricted by the pair of tension members 41.

先ず、図4の4−1の状態図では、クランク部材32は、軸孔322(図1をも参照)が回転中心320の前方水平位置にあって、ゲート開度α1は中間である。   First, in the state diagram 4-1 in FIG. 4, the crank member 32 has a shaft hole 322 (see also FIG. 1) in the front horizontal position of the rotation center 320, and the gate opening α1 is intermediate.

図4の4−2の状態図では、ゲート駆動モータ(例えばインバータモータ)36を反時計回りに回転させて、軸孔322を回転クランク部材32の中心点320の真下に位置させる。この時にゲート開度α2は最小となる。   4, the gate drive motor (for example, inverter motor) 36 is rotated counterclockwise so that the shaft hole 322 is positioned directly below the center point 320 of the rotating crank member 32. At this time, the gate opening α2 is minimized.

図4の4−3の状態では、ゲート駆動モータ36を回転させて、軸孔322を回転中心320の後方水平に位置させる。この時にゲート開度α3は中間である。   In the state of 4-3 in FIG. 4, the gate drive motor 36 is rotated to position the shaft hole 322 horizontally behind the rotation center 320. At this time, the gate opening degree α3 is intermediate.

図4の4−4の状態図では、ゲート駆動モータ36を更に回転させて、軸孔322を回転クランク部材32の中心点320の真上に位置させる。この時にゲート開度α4は最大となる。   In the state diagram of 4-4 in FIG. 4, the gate drive motor 36 is further rotated so that the shaft hole 322 is positioned immediately above the center point 320 of the rotating crank member 32. At this time, the gate opening α4 is maximized.

ゲート駆動モータ36を連続して回転させると共に、コンベア2の図示しない駆動モータの回転速度をゲート駆動モータ36の回転速度に同期化することも出来る。   The gate drive motor 36 can be continuously rotated, and the rotation speed of the drive motor (not shown) of the conveyor 2 can be synchronized with the rotation speed of the gate drive motor 36.

又、材料がゲート3を通過しようとする時にゲート本体30に負荷がかかる。ここで、ゲートの上下動を、ゲート両側で、例えばスライド溝でスライドする機構とした場合は、負荷はスライド部に集中してゲートの円滑な上下動の妨げとなる。
本実施形態では、上述したように、ゲート3に作用する負荷を引張部材41が受けるので、接触を伴うようなスライド部が無く、円滑な開閉が確保出来る。
Also, a load is applied to the gate body 30 when the material tries to pass through the gate 3. Here, when the gate is moved up and down on both sides of the gate, for example, by a slide groove, the load is concentrated on the slide portion and hinders the smooth vertical movement of the gate.
In the present embodiment, as described above, since the tension member 41 receives a load acting on the gate 3, there is no slide portion that involves contact, and smooth opening and closing can be ensured.

前述した様にクランク部材32へのタイロッド38の取付け位置(軸孔位置)を選ぶ、即ち、ゲート本体30の開度をホッパ1への投入材料の塊の大きさに応じて適切に選ぶことによって、ホッパ1への投入材料がゲート3で詰まり、ゲート3を閉塞させてしまうような事態は回避出来る。
更に、ゲートの開度増減速度とコンベアの速度との速度比を適切に選ぶことによって、種々の投入材料に対して最良の状態でホッパ1外に投入材料を排出出来る。
As described above, the attachment position (shaft hole position) of the tie rod 38 to the crank member 32 is selected, that is, the opening degree of the gate body 30 is appropriately selected according to the size of the lump of material to be charged into the hopper 1. It is possible to avoid a situation where the material charged into the hopper 1 is clogged with the gate 3 and the gate 3 is blocked.
Furthermore, by appropriately selecting the speed ratio between the gate opening / closing speed and the conveyor speed, the input material can be discharged out of the hopper 1 in the best condition for various input materials.

図5は、クランク部材32がゲート駆動モータ36によって1回転させられる間に、ゲート本体30を通過する材料(例えば粘性質土塊)Mをイメージして示した様態図である。   FIG. 5 is a state diagram illustrating the material (for example, a viscous soil mass) M passing through the gate body 30 while the crank member 32 is rotated once by the gate drive motor 36.

図5の5−1の状態では、ゲート本体30は開口が最小・最大の中間であり、ホッパ1内部におけるゲート3の開口部からはゲート3を塞ぎそうな大きな土塊M1の一部がはみ出している。
この時、コンベア2は作動しており、ゲート本体30は下方に向って降下しつつある。
In the state of 5-1 in FIG. 5, the gate body 30 has an intermediate minimum and maximum opening, and a part of the large earth block M <b> 1 that is likely to block the gate 3 protrudes from the opening of the gate 3 inside the hopper 1. Yes.
At this time, the conveyor 2 is operating, and the gate body 30 is descending downward.

図5の5−2の状態では、ゲート本体30は開口が最小となる最下位まで降下している。5−1の状態から5−2の状態に進む間に、材料(粘性質土塊)M1は開口部からはみ出した部分がゲート本体30の下端によって押し潰される。   In the state of 5-2 in FIG. 5, the gate body 30 is lowered to the lowest position where the opening is minimized. While proceeding from the state 5-1 to the state 5-2, the portion of the material (viscous soil mass) M1 protruding from the opening is crushed by the lower end of the gate body 30.

図5の5−3の状態では、ゲート本体30が上昇し始め、開口が最小・最大の中間位置となっている。   In the state of 5-3 in FIG. 5, the gate body 30 starts to rise, and the opening is at the minimum / maximum intermediate position.

図5の5−4の状態では、ゲート本体30は開口が最大となる最上位まで上昇している。ゲート本体30が上昇することと、5−2の状態で大きな土塊M1が押し潰されていることによって全ての土塊はゲート3の開口部を閉塞させることなくゲート3を通過する。   In the state of 5-4 in FIG. 5, the gate body 30 is raised to the highest position where the opening is maximum. As the gate main body 30 is raised and the large earth block M1 is crushed in the state of 5-2, all the earth blocks pass through the gate 3 without closing the opening of the gate 3.

上述したように、本発明の実施形態によれば、ゲート3はゲート開閉機構Dによってゲート本体30の開度が変化する様に構成されているので、従来ではゲートを閉塞させるような土塊があっても、ゲート3で土塊が押し潰されることによってゲート3のホッパ1から搬出するべき材料(例えば粘性質土塊)Mによる閉塞が回避出来る。   As described above, according to the embodiment of the present invention, the gate 3 is configured so that the opening degree of the gate main body 30 is changed by the gate opening / closing mechanism D. However, the clogging with the material (for example, a viscous clot) M to be carried out from the hopper 1 of the gate 3 can be avoided by crushing the clot with the gate 3.

ゲート本体30は、水平方向運動拘束手段4によって水平方向の移動を規制されるように構成されているので、ゲート本体30及びホッパ1側にゲート3の開閉の案内となるガイドを不要とし、ゲート内の土塊Mによって、ゲート本体30がホッパ1と離れてしまうこともなく、細かな土塊Mの流出も防止出来る。   Since the gate main body 30 is configured to be restricted from moving in the horizontal direction by the horizontal direction movement restraining means 4, a guide for opening and closing the gate 3 is unnecessary on the gate main body 30 and the hopper 1 side. The gate body 30 is not separated from the hopper 1 by the inner soil mass M, and the fine soil mass M can be prevented from flowing out.

更にゲート本体30及びホッパ1側にゲート3の開閉の案内となるガイドが無い為、ガイド内での土塊の詰りも無く、土塊詰りに対するメンテナンスも不要となる。   In addition, since there is no guide for opening and closing the gate 3 on the gate body 30 and the hopper 1 side, there is no clogging of the clot in the guide, and maintenance for clogging of the clot becomes unnecessary.

図示の実施形態はあくまでも例示であり、本発明の技術的範囲を限定する趣旨の記述ではない旨を付記する。   It should be noted that the illustrated embodiment is merely an example, and is not a description to limit the technical scope of the present invention.

本発明の実施形態を説明する側面図。The side view explaining embodiment of this invention. 図1に対応する平面図。The top view corresponding to FIG. 図1に対応する正面図。The front view corresponding to FIG. 本発明の実施形態に係りゲート開閉機構を作動した場合の工程をそれぞれ4−1、4−2、4−3、4−4順に示した様態図。FIG. 4 is a state diagram showing steps in the order of 4-1, 4-2, 4-3, and 4-4 when the gate opening / closing mechanism is operated according to the embodiment of the present invention. 本発明の実施形態に係りクランク部材が1回転する間にゲートを通過する材料をそれぞれ5−1、5−2、5−3、5−4の順で示す様態図。FIG. 6 is a state diagram showing materials passing through the gate during one rotation of the crank member according to the embodiment of the present invention in the order of 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. 従来技術におけるホッパの構成を説明する側断面図。Side sectional drawing explaining the structure of the hopper in a prior art.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・ホッパ
2・・・ベルトコンベア
3・・・ゲート
4・・・水平方向運動拘束手段
5A・・・アイドラプーリ
5D・・・駆動プーリ
5T・・・テンションプーリ
11・・・前面壁
12・・・側壁
13・・・後面壁
30・・・ゲート本体
31・・・ゲートブラケット
32・・・クランク部材
33・・・第1のスプロケット
34・・・駆動軸
35・・・第2のスプロケット
36・・・ゲート駆動モータ
37・・・軸受
38・・・タイロッド
41・・・引張部材
42・・・回転軸
43,44・・・軸受
D・・・ゲート開閉機構
M・・・粘性質土塊
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Hopper 2 ... Belt conveyor 3 ... Gate 4 ... Horizontal direction movement restraint means 5A ... Idler pulley 5D ... Drive pulley 5T ... Tension pulley 11 ... Front wall 12 ... Side wall 13 ... Back wall 30 ... Gate body 31 ... Gate bracket 32 ... Crank member 33 ... First sprocket 34 ... Drive shaft 35 ... Second sprocket 36 ... Gate drive motor 37 ... Bearing 38 ... Tie rod 41 ... Tension member 42 ... Rotating shaft 43, 44 ... Bearing D ... Gate opening / closing mechanism M ... Viscous soil mass

Claims (2)

ホッパからコンベアで供給される粘性質土塊に添加剤を定量供給するためのホッパのゲート装置において、該ゲート装置はゲートの開度を変化させる上下運動機構とゲート本体の水平方向の移動を規制する水平方向運動拘束手段とを備えていることを特徴とするホッパのゲート装置。   In a hopper gate device for quantitatively supplying an additive to a viscous mass supplied from a hopper by a conveyor, the gate device regulates the vertical movement mechanism that changes the opening of the gate and the horizontal movement of the gate body. A hopper gate device comprising a horizontal motion restraining means. ホッパからコンベアで供給される粘性質土塊に添加剤を定量供給するためのホッパのゲート装置において、ゲートの開度を変化させる上下運動機構を備え、前記ゲートを構成するゲート本体は水平方向運動拘束手段によって水平方向の移動を規制されており、前記水平方向運動拘束手段は上下1対の引張部材と、該1対の引張部材の夫々の両端に引張部材の長手方向と直交方向に立設された回転軸とを備え、前記引張部材の両端の回転軸は当該ゲートの左右の夫々上下2箇所に形成された軸受と当該ゲートを有する垂直面とは対向する垂直面の左右の夫々上下2箇所に設けた軸受とによって回動自在に軸支されていることを特徴とするホッパのゲート装置。   A hopper gate device for quantitatively supplying an additive to a viscous mass supplied from a hopper by a conveyor, comprising a vertical movement mechanism for changing the opening of the gate, and the gate body constituting the gate is restrained in a horizontal movement The movement in the horizontal direction is restricted by the means, and the horizontal movement restraining means is erected in a direction orthogonal to the longitudinal direction of the tension member at both ends of the pair of upper and lower tension members and the pair of tension members. The rotation shafts at both ends of the tension member are provided at two locations on the left and right sides of the gate and two vertical locations on the left and right sides of the vertical surface opposite to the vertical surface having the gate. A hopper gate device, which is pivotally supported by a bearing provided on the hopper.
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