MXPA06014181A - Transportador vibrador. - Google Patents

Transportador vibrador.

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MXPA06014181A
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Steve Massman
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    • B65GTRANSPORT OR STORAGE DEVICES, e.g. CONVEYORS FOR LOADING OR TIPPING, SHOP CONVEYOR SYSTEMS OR PNEUMATIC TUBE CONVEYORS
    • B65G27/00Jigging conveyors
    • B65G27/08Supports or mountings for load-carriers, e.g. framework, bases, spring arrangements

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  • Mechanical Engineering (AREA)
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Abstract

Un transportador vibrador incluye un canal, un montaje de masa excitadora de desplazamiento lineal acoplado al canal en una ubicación central del mismo, un primero y segundo generadores de vibración unidos al canal en lados opuestos del montaje de masa excitadora, y aislantes acoplados a y que soportan el canal.

Description

TRANSPORTADOR VIBRADOR Antecedentes de la Invención Esta patente se refiere a un transportador, y en particular, a un transportador vibrador.
Breve Descripción de la Invención En un aspecto, un transportador vibrador incluye un canal, un montaje de masa excitadora de desplazamiento lineal acoplado al canal en una región central del mismo, un primero y un segundo generadores de vibración unidos al canal en lados opuestos del montaje de masa excitadora, y aislantes acoplados a, y que soportan, el canal. Los aspectos adicionales de la descripción se definen por las reivindicaciones de esta patente.
Breve Descripción de las Figuras La Figura 1 es una vista en planta de un tratamiento vibrador; La Figura 2 es una vista posterior del transportador vibrador de la Figura 1; La Figura 3 es una vista en planta agrandada del transportador vibrador de la Figura 1, con el montaje de canal removido para claridad; La Figura 4 es una vista, en sección transversal del transportador vibrador de la Figura 1 tomada alrededor de la línea 4-4 en la Figura 1; y La Figura 5 es una vista en sección transversal del transportador vibrador de la Figura 1 tomada alrededor de la línea 5-5 en la Figura 1.
Descripción Detallada de Varias Modalidades Aunque el siguiente texto expone una descripción detallada de diferentes modalidades de la invención, se debe entender que el alcance legal de la invención se define por las palabras de las reivindicaciones expuestas al final de esta patente. La descripción detallada se va a considerar sólo como ejemplo y no describe cada posible modalidad de la invención puesto que describir cada posible modalidad sería impráctico, si no es que imposible. Se pueden implementar numerosas modalidades alternativas, usando ya sea la tecnología actual o tecnología desarrollada después de la fecha de presentación de esta patente, que aún caerán dentro del alcance de las reivindicaciones que definen la invención. También se va a entender que, a menos que un término se defina expresamente en esta patente usando el enunciado "Como se usa en la presente, el término " " se define por la presente que significa..." o un enunciado similar, no se propone limitar el significado de ese término, ya sea de forma expresa o por implicación, más allá de su significado simple u ordinario, y ese término no se debe interpretar como que se limita en el alcance en base a cualquier declaración hecha en cualquier sección de esta patente (diferente del lenguaje de las reivindicaciones) . Al grado que cualquier término citado en las reivindicaciones al final de esta patente se refiere en esta patente de una manera consistente con un significado individual, que se hace por seguridad de claridad sólo para no confundir al lector, y no se propone que este término reivindicación se limite, por implicación o de otro modo, a este significado individual. Finalmente, a menos que un elemento de reivindicación se defina al citar la palabra "significa" y una función sin el relato de ninguna estructura, no se propone que el alcance de cualquier elemento de reivindicación se interprete en base a la aplicación de 35 U.S.C. §112, sexto párrafo. La Figura 1 ilustra una modalidad de un transportador 20 vibratorio bidireccional . En tanto que la materia ilustrada se refiere como un transportador, también se puede referir como un alimentador, como se reconocerá por un experto en la técnica. El transportador 20 se puede emplear en una variedad de diferentes ajustes incluyendo, de manera enunciativa y sin limitación, plantas de fundición, plantas agrícolas y/o plantas de procesamiento de alimentos, plantas de procesamiento y manejo a granel, y similares. Como se ilustra en las Figuras 1-5, el transportador 20 se puede usar para transportar objetos a lo largo de una ruta curva en cualquier dirección, conforme se desee, de acuerdo al movimiento aplicado al montaje de canal. Sin embargo, de .acuerdo a otras modalidades, el transportador se puede usar para transportar objetos a lo largo de una ruta recta en cualquier dirección, conforme se desee. De esta manera, las ventajas del transportador 20 no se limitan por su uso para transportar objetos a lo largo de una ruta curva, como se ilustra en las Figuras 1-5. Como se menciona anteriormente, el transportador 20 incluye un montaje 22 de canal que tiene un lecho 24 alargado, en general horizontal para soportar objetos que se van a transportar. Una ruta 26 curva se extiende a lo largo del lecho 24 entre- un primero y un segundo extremos 28, 30 del lecho 24. Como se ilustra mejor en la Figura 2, la ruta curva 26 se puede formar como un arco formado alrededor de un punto 32 central. En la modalidad ilustrada, la ruta curva 26 traza una distancia "r" de radio desde el punto central 32 y abarca un arco de aproximadamente 105° alrededor del punto central 32. Se puede proporcionar una región central 40 intermedia al primero y segundo extremos 28,30 de lecho. En la modalidad ilustrada, la región central 40 se localiza en general equidistante desde el primero y segundo extremos 28, 30 de lecho. De acuerdo a ciertas modalidades, la región central 40 puede definir un área de carga para recibir objetos que se van a transportar. Sin embargo, el área de carga se puede localizar en otras posiciones; por ejemplo, el área de carga se puede colocar en 42, cerca del extremo 30, como se ilustra. Extendiéndose hacia arriba desde el lecho 24 están los rieles 46, 48 interior y exterior. Los rieles 46, 48 se ven mejor en las Figuras 4 y 5. En tanto que se ha elegido una altura particular para los rieles 46, 48 como se ilustra, esto es sólo una altura de ejemplo. La altura de los rieles 46, 48 puede ser mayor que o menor que la ilustrada, o los rieles 46, 48 se pueden remover conjuntamente. Regresando a la Figura 2 , se reconocerá que dependiendo del lecho 24 están los soportes 50, 52, 54 de montaje. Los soportes 50 de montaje se colocan entre la región central 40 y el extremo 28, en tanto que los soportes 54 de montaje se colocan entre la región central 40 y el extremo 30. Los soportes 50, 54 de montaje se usan para acoplar los generadores de vibración al montaje 22 de canal, como se explica en mayor detalle más adelante. El soporte 52 de montaje se coloca aproximadamente por abajo de la región central 40, y se usa para acoplar el montaje de masa excitadora al montaje 22 de canal. De esta manera, los soportes 50, 54 (y generadores de vibración) se colocan en lados opuestos del soporte 52 (y el montaje de masa excitadora) . Como se ilustra en la Figura 2, el transportador incluye el armazón 58 que incluye los subarmazones 60, 62 que tienen patas 64, 66 que se acoplan a los soportes 50, 54. La porción del armazón 58 que conecta los subarmazones 60, 62 se ha removido para mejorar la claridad. Como también se ilustra en la Figura 4, los subarmazones 60, 62 se acoplan a los primeros extremos 68, 70 de los miembros 72, 74 resilientes, que pueden estar en la forma de muelles de compresión, como se muestra, y que pueden funcionar como muelles de aislamiento, o aislantes para el transportador 20. Los segundos extremos 76, 78 de los miembros resilientes 72, 74 se pueden acoplar a las placas 80, 82 de anclaje, que a su vez se pueden asegurar a la superficie de soporte, tal como un piso, por pernos de anclaje (no mostrados) , a manera de ejemplo. Como se reconocerá, los aislantes 72, 74 reducen al mínimo el impacto de las vibraciones generadas por el transportador 20 en el ambiente circundante. Como se ve en las Figuras 2-4, montados o unidos a cada uno de los subarmazones 60, 62 están los montajes 90, 92 en motores eléctricos, que también se pueden referir como generadores de vibración. Como se ve mejor en las Figuras 3 y 4, los montajes 90, 92 de motor se pueden unir a los subarmazones 60, 62 en 94 en cuatro puntos a través del uso de sujetadores, tal como montajes de tuerca y perno. Cada montaje 90, 92 de motor puede tener un árbol (no mostrado) con un peso excéntrico (no mostrado) unido. La rotación de los montajes 90, 92 de motor en una dirección (indicada por las flechas "A" en la Figura 2) provoca movimiento de los objetos a lo largo del montaje 22 de canal en una dirección (indicada por la flecha "B" en la Figura 2) , en tanto que la inversión de la rotación de los montajes 90, 92 de motor provoca movimiento de objetos a lo largo del montaje de canal en la dirección opuesta. En tanto que la modalidad ilustrada incluye motores eléctricos, se apreciará que otros tipos de generadores de vibración, tal como un árbol excéntrico girable, se pueden usar sin apartarse del alcance de esta descripción. De esta manera, como también se ilustra en la Figura 2, el transportador incluye un montaje 100 de masa excitadora de desplazamiento lineal para generar fuerzas vibratorias usadas por el transportador 20 para transportar objetos a lo largo del lecho 24. Como se ve mejor en la Figura 3, el montaje 100 de masa excitadora incluye un primero y segundo montajes (o masas) 102, 104 terminales, excitadores y, opcionalmente, una primera y segunda placas 106, 108 laterales rígidas. El primer montaje 102 terminal excitador se une a los primeros extremos 110, 112 de la primera y segunda placas 106, 108 laterales, en tanto que el segundo montaje 104 terminal excitador se une a los segundos extremos 114, 116 de la primera y segunda placas 106, 108 laterales. También se pueden unir masas 118 de ajuste a las placas laterales 106, 108 para variar la frecuencia del montaje 100 de masa excitadora, u opcionalmente, se pueden unir directamente a los montajes terminales 102, 104. El montaje 100 de masa excitadora también incluye un montaje central 120, montaje 120 que se puede unir al armazón 58 y que se puede acoplar al montaje 22 de canal mediante el soporte 52 de montaje. De forma colectiva, los montajes 102, 104 terminales, las placas opcionales 106, 108 y el montaje 120 pueden definir un armazón de montaje de masa excitadora. Acoplados entre el montaje 120 y los montajes terminales 102, 104 están dos pluralidades de miembros resilientes 130, 132 unidos a las superficies opuestas del montaje 120. Como se ve mejor en la Figura 5, cada pluralidad 130, 132 incluye cuatro miembros 134 resilientes individuales, que pueden ser muelles de compresión, a manera de ejemplo. Los miembros resilientes 134 se pueden acoplar en un primer extremo 136 a uno de los montajes terminales 102, 104 y en un segundo extremo 138 a una de las superficies opuestas del montaje central 120. En tanto que se han mostrado cuatro miembros resilientes en cada pluralidad de miembros resilientes 130, 132, de acuerdo a otras modalidades del transportador 20, puede variar el número de miembros resilientes 134 en cada pluralidad, y puede ser aún un miembro 134 resiliente individual. Los miembros resilientes 130, 132 pueden funcionar como muelles reactores . También acoplados a los montajes 102, 104 terminales excitadores están los miembros resilientes 150, que pueden estar en la forma de muelles de compresión, como se muestra, y que pueden funcionar como muelles de aislamiento, o aislantes, para el transportador 20 similar a los miembros resilientes 72, 74. En particular, los miembros resilientes 150 se pueden acoplar en un primer extremo 152 a una de las masas 102, 104 y en un segundo extremo 154 a una placa 156 de anclaje que se puede acoplar a la superficie de soporte, tal como un piso, por pernos de anclaje (no mostrados) , a manera de ejemplo. Opcionalmente, los miembros resilientes 150 se pueden reemplazar con patas, patas que pueden tener una sección transversal en forma de I . Los generadores 90, 92 de vibración producen fuerzas vibratorias que se pueden transmitir a través del armazón 58 y que se pueden transmitir a través de los subarmazones 60, 62, soportes 50, 54 de montaje, el montaje 22 de canal y el soporte 52 de montaje al montaje 100 de masa excitadora. El movimiento del montaje 100 terminal de masa excitadora bajo la influencia de esta vibración transferida incrementa la vibración del transportador 20 sobre el cual será posible si el transportador 20 se impulsa por los generadores 90, 92 solos. Es decir, los miembros resilientes 130, 132 pueden tener una frecuencia resonante en una dirección axial tal que, cuando los generadores 90, 92 se operen en o cerca de esta frecuencia resonante, un componente horizontal de las fuerzas vibratorias se amplifica por los muelles 130, 132. El transportador 20, como se monta de esta manera, puede tener varias ventajas con relación a otros transportadores, tanto curvos como rectos, conocidos por el experto en la técnica. Inicialmente, el transportador 20 no requiere los motores 90, 92 para "ensañarse" en el montaje 22 de canal y el montaje 100 de masa excitadora. En cambio, los motores 90, 92 sólo necesitan ensañarse en el montaje 22 de canal. Como consecuencia, los motores 90, 92 pueden ser más pequeños en un transportador donde los motores 90, 92 deben enseñarse tanto al montaje 22 de canal como al montaje 100 de masa excitadora. Además, el uso de motores más pequeños 90, 92 conduce a un desplazamiento del centro de gravedad para estar más cerca al montaje 22 de canal, que conduce a un transportador más compacto. También, el desplazamiento hacia arriba del centro de gravedad da por resultado el requerimiento de un contrapeso más pequeño. El contrapeso más pequeño puede conducir a una reducción completa en el peso del transportador 20. Además, el uso de dos motores 90, 92 separados del centro del montaje 22 de canal, como lo opuesto a un motor colocado sustancialmente en el centro del montaje 22 de canal, puede permitir mayor flexibilidad en la colocación del componente vertical del desplazamiento en el centro de gravedad del transportador 20. En particular, esta colocación se puede realizar de una manera sustancial sin descentrar los motores y las ruedas del motor. Como consecuencia, los motores 90, 92 pueden correr más cerca a la rueda completa, que puede conducir a complejidad reducida en la fabricación de ruedas y ajuste de ruedas. Adicionalmente, el uso de un montaje 100 de masa excitadora de desplazamiento lineal puede conducir a la reducción adicional de peso a través de la eficacia mejorada. Esto es, se cree que el excitador de desplazamiento lineal permite un uso más eficiente de la masa del montaje 100 de masa excitadora en la operación del transportador 20. En consecuencia, se puede usar un montaje 100 de masa más pequeña que con otros transportadores que no usan un excitador de desplazamiento lineal para producir una acción similar. La masa más pequeña del montaje 100 de masa excitadora también puede conducir a una fabricación más fácil del montaje 100, y reducción completa del tamaño del transportador 20.

Claims (14)

  1. REIVINDICACIONES 1. Transportador vibrador, caracterizado porque comprende : un canal ; un montaje de masa excitadora de desplazamiento lineal acoplado al canal en una región central del mismo; un primero y un segundo generadores de vibración unidos al canal en lados opuestos del montaje de masa excitadora; y aislantes acoplados a y que soportan el canal.
  2. 2. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el primero y segundo generadores de vibración son motores eléctricos.
  3. 3. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el montaje de masa excitadora comprende un montaje central acoplado al canal, una primera y una segunda pluralidades de miembros resilientes, y un primero y un segundo montajes terminales excitadores, los primeros extremos de la primera y segunda pluralidades de miembros resilientes acoplados a superficies opuestas del montaje y los segundos extremos de la primera y segunda pluralidades de miembros resilientes acoplados al primero y segundo montajes terminales excitadores.
  4. 4. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque los miembros resilientes son muelles de compresión.
  5. 5. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque comprende masas de ajuste acopladas al primero y segundo montajes terminales excitadores.
  6. 6. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque comprende un armazón unido al canal y el montaje del montaje de masa excitadora, los generadores de vibración que se unen al armazón.
  7. 7. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los aislantes comprenden miembros resilientes.
  8. 8. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque los miembros resilientes son muelles de compresión.
  9. 9. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque comprende un armazón unido al canal y los generadores de vibración unidos al armazón.
  10. 10. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque al menos uno de los aislantes se une al armazón.
  11. 11. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los generadores de vibración tienen un primer estado en el cual un objeto se mueve a lo largo del canal en una primera dirección, y un segundo estado en el cual un objeto se mueve a lo largo del canal en una segunda dirección opuesta.
  12. 12. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 11, caracterizado porgue los generadores de vibración son motores eléctricos reversibles, el primer estado que comprende la rotación de los motores en una primera dirección y el segundo estado que comprende la rotación de los motores en una segunda dirección opuesta.
  13. 13. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el canal es curvo.
  14. 14. Transportador vibrador de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque los generadores de vibración mueven el canal tal que un objeto colocado en el canal se mueve a lo largo del canal en una ruta curva.
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