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一种用于建筑施工的喷雾式除尘装置的制作方法

2021-10-24 06:04:00 来源:中国专利 TAG:除尘 建筑施工 建筑工程 装置 用于


1.本发明涉及建筑工程技术领域,具体涉及一种用于建筑施工的喷雾式除尘装置。


背景技术:

2.在建筑工地的施工过程中,由于室外的工作环境,工地的尘土随着机动车的行驶被卷起,因此,建筑工地的除尘设备使用十分的常见;但是现在的建筑工程施工用的除尘设备,其喷雾结构仅仅为一个筒状的结构,在使用的过程中直接通过风机进行吹风,将水雾喷出。
3.在申请号为cn202022372132.0的专利文件中即公开了一种建筑工程施工的环保除尘设备,其包括主底座、安装在主底座上的水箱、水泵和液压缸、连接在液压缸顶部的转动底座、以及连接在转动底座顶部的喷雾圆筒,喷雾圆筒内从前至后依次设有雾化喷头、风板和电动机,雾化喷头与水泵的输出端连接,风板上开设有通孔,通孔的孔径由后至前逐渐减小,电动机的输出端连接有桨叶。
4.但是,其在实际应用时仍存在除尘效果不佳的不足,因为其仅仅通过喷出水雾与空气中的灰尘结合使其沉降的方式来降低施工区域处空气中的灰尘,但是施工区域处的灰尘总量不会因此减少(甚至还会增加),这使得上述装置需要频繁且长时间地工作才能保证施工区域的空气质量一直处于达标状态(潮湿的尘土会因为干燥后又再次飘散到施工区域处的空气中)。


技术实现要素:

5.本发明的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,解决上述背景技术中提出的问题。
6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种用于建筑施工的喷雾式除尘装置,包括plc控制箱、牵引车、检测组件、雾炮组件和除尘组件;
7.所述牵引车顶端的中部设有液压升降台、底部设有车轮,所述液压升降台的顶端中部设有水平旋转座,所述水平旋转座顶部的两侧对称地设有一对侧板,所述牵引车的底部还设有蓄电池,所述牵引车底部还设有用于驱动车轴转动的驱动电机,所述检测组件连接在牵引车上;
8.所述雾炮组件包括活动架设在两个侧板之间的锥形管、设置在锥形管内部的涡轮风扇及设置在锥形管输出端管口处的内侧壁上的一组雾化器,所述锥形管输入端的管口设有圆板,所述锥形管的仰角由驱动组件调节,所述锥形管靠近其输入端管口的管体上均匀地分布有进气孔;
9.所述除尘组件包括设置在锥形管内部的过滤板、设置在圆板内侧板面上的集尘盒、设置在圆板内侧板面上的负压泵以及设置在过滤板输入端侧壁上的清扫组件,所述过滤板设置在涡轮风扇的输入端一侧;
10.所述plc控制箱设置在牵引车上,并且所述载具组件、检测组件、驱动组件和净化
组件均受plc控制箱控制且由蓄电池供电。
11.更进一步地,所述锥形管的窄口端为输出端,所述锥形管输出端的管口底壁上对称地设有一组连杆,所述连杆的末端安装有与锥形管同轴的空气倍增管。
12.更进一步地,所述空气倍增管的半径大于等于锥形管窄口端管口的半径尺寸。
13.更进一步地,所述车轮内部设有与之同轴且呈圆柱状的空腔,所述空腔的侧壁上对称地分布有径向的杆槽,所述杆槽均导通空腔与外界,所述杆槽的内壁上均设有与之同轴的安装环体,所述安装环体内端底壁上设有复位弹簧,所述复位弹簧的另一端设有半圆头,所述半圆头上设有防滑杆,所述防滑杆经安装环体的内环且同轴式地活动穿接在杆槽中,所述空腔的两个底壁上均开设有环形滑槽,所述环形滑槽中均滑接有一组与之匹配的滑块,两组所述滑块处于空腔中的部分分别固定在月牙块的两端。
14.更进一步地,所述月牙块呈上凹下凸状,并且所述月牙块的外环边缘与空腔的底壁边缘呈共圆心且不同半径的关系。
15.更进一步地,所述复位弹簧采用临界温度大于等于60摄氏度的温度记忆合金制成;当所述半圆头不与月牙块接触时,所述防滑杆完全处于杆槽内部,当所述半圆头与月牙块接触时,所述防滑杆的头部伸出至外界,并且所述防滑杆从杆槽中伸出的最大长度不超过5毫米。
16.更进一步地,所述检测组件包括设置在牵引车上的电动推杆、设置在电动推杆顶部的第一旋转电磁阀、设置在第一旋转电磁阀上的安装座、设置安装座上的第二旋转电磁阀以及设置在第二旋转电磁阀上的霾表,所述电动推杆的伸缩方向垂直地面,所述第一旋转电磁阀的旋转轴线垂直地面,所述第二旋转电磁阀的旋转轴线平行地面。
17.更进一步地,所述驱动组件包括两个铰座和一个电动液压推杆,所述锥形管靠近其输出端的外侧管壁和水平旋转座上均设有铰座,所述电动液压推杆的两端分别转动连接在对应的铰座上。
18.更进一步地,所述过滤板采用硬质材料制成,并且过滤板上密布有尺寸在0.1毫米至3毫米的过滤孔,所述过滤板边缘处的板体密封式转动连接在盲管内侧壁上的转动槽上,所述盲管处于过滤板输出端一侧的内部还设有用于驱动过滤板旋转的伺服电机。
19.更进一步地,所述清扫组件包括工型臂、横臂和刷体,所述工型臂的顶角处均可拆卸式固定在盲管的内侧壁上,所述工型臂的中部对称地设有两个径向的横臂,所述横臂靠近过滤板一端侧壁上均设有刷体,所述刷体均与过滤板输入端一侧的板面接触,所述横臂迎着过滤板旋转方向的侧壁上开设有凹槽,所述横臂靠近圆板一端的侧壁上均开设有导通凹槽的管槽,所述集尘盒的输入端连接有三通管,所述三通管的另外两个管口分别连接在两个管槽上,所述负压泵的输入端与集尘盒的输出端通过导气管连接。
20.更进一步地,所述凹槽的槽口在过滤板上的投影处于对应的刷体在过滤板上投影区域的内部;所述三通管与管槽连接的两个管体上均设有单向阀。
21.与现有技术相比,本发明的优点和积极效果在于,
22.1、通过本发明中可以使锥形管喷射出干净的水雾(即,水雾中的灰尘含量较低),同时通过除尘组件和清扫组件的配合可以将锥形管抽入的空气的灰尘过滤并收集到集尘盒中,从而有效地遏制施工区域处的灰尘总量,从而使得净化组件不需要频繁且长时间的工作便能让施工区域的空气质量始终达标。达到令本发明产品具备更好的除尘效果。
23.2、本发明中,plc控制箱能通过驱动电机控制牵引车在预铺设的轨道上行驶,同时在检测组件的配合下实现实时监测施工区域各处的空气质量,然后plc控制箱根据监测数据来驱动雾炮组和除尘组件以定目标区域和定功率大小的方式对指定区域进行雾化降尘处理,达到令本发明产品具有更低的使用成本效果。
附图说明
24.图1为本发明第一视角下牵引车的直观图;
25.图2为本发明第二视角下牵引车的直观图;
26.图3为本发明第三视角空气倍增管经过部分剖视后的直观图;
27.图4为本发明第四视角下锥形管经过部分剖视后的直观图;
28.图5为本发明第五视角下锥形管与圆板、除尘组件分离时的直观图;
29.图6为本发明第六视角下锥形管经过部分剖视与其内部除尘组件和涡轮风扇分离时的直观图;
30.图7为本发明第七视角下车轮的直观图;
31.图8为本发明第八视角下车轮经过第一种剖视后的直观图;
32.图9为本发明第九视角下车轮经过第二种剖视后的直观图;
33.图10为图5中a区域的放大图;
34.图11为图6中b区域的放大图;
35.图12为图9中c区域的放大图;
36.图中的标号分别代表:
[0037]2‑
plc控制箱;3

牵引车;302

液压升降台;303

水平旋转座;304

侧板; 305

蓄电池;306

驱动电机;401

电动推杆;402

第一旋转电磁阀;403

安装座;404

第二旋转电磁阀;405

霾表;501

锥形管;502

涡轮风扇;503
‑ꢀ
雾化器;506

水管;601

过滤板;602

集尘盒;603

负压泵;701

铰座;702
‑ꢀ
电动液压推杆;801

工型臂;802

横臂;803

刷体;9

连杆;901

空气倍增管;10

车轮;1001

空腔;1002

杆槽;1003

安装环体;1004

复位弹簧;1005
‑ꢀ
半圆头;1006

防滑杆;1007

环形滑槽;1008

滑块;1009

月牙块;11

三通管;12

导气管;13

单向阀;5011

圆板;5012

进气孔;5013

转动槽;5014
‑ꢀ
伺服电机;8021

凹槽。
具体实施方式
[0038]
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0039]
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明并不限于下面公开说明书的具体实施例的限制。
[0040]
实施例
[0041]
本实施例提供了一种用于建筑施工的喷雾式除尘装置,参照图1

12:包括plc控制箱2、牵引车3、检测组件、雾炮组件和除尘组件。plc控制箱2 连接在牵引车3上,并且本装置中的电器部件均受plc控制箱2控制且由蓄电池305供电。
[0042]
牵引车3顶端的中部设有液压升降台302、底部设有车轮10,液压升降台302的顶端中部设有水平旋转座303,水平旋转座303顶部的两侧对称地设有一对侧板304,牵引车3的底部还设有蓄电池305,牵引车3底部还设有用于驱动车轴转动的驱动电机306,牵引车3上还设有检测组件。
[0043]
车轮10用于行走,车轮10优选为与铁轨轨道适应的行走轮结构,此时铁轨轨道可预铺设在指定路径的地面上。
[0044]
车轮10内部设有与之同轴且呈圆柱状的空腔1001,空腔1001的侧壁上对称地分布有径向的杆槽1002,杆槽1002均导通空腔1001与外界,杆槽1002 的内壁上均设有与之同轴的安装环体1003,安装环体1003内端底壁上设有复位弹簧1004,复位弹簧1004的另一端设有半圆头1005,半圆头1005上设有防滑杆1006,防滑杆1006经安装环体1003的内环且同轴式地活动穿接在杆槽1002中,空腔1001的两个底壁上均开设有环形滑槽1007,环形滑槽1007 中均滑接(滑动连接)有一组与之匹配的滑块1008,两组滑块1008处于空腔 1001中的部分分别固定在月牙块1009的两端,月牙块1009呈上凹下凸状(或弧形),并且月牙块1009的外环边缘与空腔1001的底壁边缘呈共圆心且不同半径的关系。
[0045]
其中,月牙块1009各处的密度相同,这样在车轮10转动过程中,月牙块1009由于自身重力的作用而(在垂直方向上)始终保持上凹下凸的状态,从而使得只有车轮10与行走轨道接触部分的那些防滑杆1006才会被月牙块 1009顶出,从而增加车轮10与行走轨道接触的表面的粗糙程度,即增加车轮10与行走轨道接触面上的摩擦力。
[0046]
在本实施例中,复位弹簧1004采用临界温度为100摄氏度的温度记忆合金制成。这是因为车轮10在行驶过程会因摩擦生热而使得复位弹簧1004温度上升,同时环境的高温也会使得复位弹簧1004的温度升高,此外随着复位弹簧1004在使用过程受到外力的反复挤压,这三者共同作用会使得复位弹簧 1004的性能极易下降,因此为了保证复位弹簧1004的实际使用寿命,需要用温度记忆合金制造复位弹簧1004,这样即使复位弹簧1004发生形变,使用者只需要将其加热至100摄氏度,复位弹簧1004便能重新恢复螺旋状(这样不仅可以简化维修流程,同时还能降低车轮10的使用成本)。
[0047]
当半圆头1005不与月牙块1009接触时,防滑杆1006完全处于杆槽1002 内部,当半圆头1005与月牙块1009接触时,防滑杆1006的头部伸出至外界,并且防滑杆1006从杆槽1002中伸出的最大长度为1毫米。
[0048]
检测组件包括设置在牵引车3上的电动推杆401、设置在电动推杆401顶部的第一旋转电磁阀402、设置在第一旋转电磁阀402上的安装座403、设置安装座403上的第二旋转电磁阀404以及设置在第二旋转电磁阀404上的霾表405(在本实施例中,霾表405采用激光或β射线复合式粉尘检测仪),电动推杆401的伸缩方向垂直地面,第一旋转电磁阀402的旋转轴线垂直地面,第二旋转电磁阀404的旋转轴线平行地面。
[0049]
这样plc控制箱2便可以通过控制电动推杆401、第一旋转电磁阀402和第二旋转电磁阀404的工作状态,从而让霾表405具有大范围的检测角度,同时在牵引车3的配合下,霾表405可以对整个施工场所进行全方面的空气质量监测,从而有效地保证霾表405能够及时且准确的检测出施工场所各个区域的空气质量。
[0050]
雾炮组件包括活动架设在两个侧板304之间的锥形管501、设置在锥形管 501内部的涡轮风扇502、设置在锥形管501输出端管口处的内侧壁上的一组雾化器503,雾化器503
可通过水管506与外部储水装置连接,使用时外部储水装置可随牵引车3一同移动,水泵与水管506连接并用于泵水;锥形管501 输入端的管口设有圆板5011,锥形管501的仰角由驱动组件7调节,锥形管 501靠近其输入端管口的管体上均匀地分布有进气孔5012。
[0051]
驱动组件包括两个铰座701和一个电动液压推杆702,锥形管501靠近其输出端的外侧管壁和水平旋转座303上均设有铰座701,电动液压推杆702的两端分别转动连接在对应的铰座701上。
[0052]
这样plc控制箱2便能通过控制液压升降台302、水平旋转座303和电动液压推杆702的工作状态,从而让锥形管501的具有更多的喷射角度和更远的喷射距离。
[0053]
锥形管501的窄口端为输出端,锥形管501输出端的管口底壁上对称地设有一组连杆9,连杆9的末端安装有与锥形管501同轴的空气倍增管901;空气倍增管901的半径大于等于锥形管501窄口端管口的半径尺寸。这样便可以通过空气倍增管901使得锥形管501输出的气体具有流速更快和流量更大的效果,提升了雾炮组件喷射水雾降尘的能力。
[0054]
其中空气倍增管901的横截面呈与飞机机翼一样的流线型,并且空气倍增管901呈外侧平内侧凸状,并且空气倍增管901呈输入厚且输出端薄状,根据流体力学上的知识可以,当气流通过空气倍增管901内部时,因为流体力学的附壁效应,会有一部分气流贴着管壁高速流动,而高速流动的气体根据伯努利原理,会形成一个低压区。这个低压区会把外界的空气吸进来,然后靠气体的粘滞性带动这部分空气运动。
[0055]
除尘组件包括设置在锥形管501内部的过滤板601、设置在圆板5011内侧板304面上的集尘盒602、设置在圆板5011内侧板304面上的负压泵603 以及设置在过滤板601输入端侧壁上的清扫组件8,过滤板601设置在涡轮风扇502的输入端一侧并且进气孔5012全部处于过滤板601的输入端一侧。
[0056]
过滤板601采用不锈钢制成,并且过滤板601上密布有尺寸在0.2毫米的过滤孔,过滤板601边缘处的板体密封式转动连接在盲管内侧壁上的转动槽5013上,盲管处于过滤板601输出端一侧的内部还设有用于驱动过滤板601 旋转的伺服电机5014。
[0057]
这样plc控制箱2便可以通过伺服电机5014驱动过滤板601慢速旋转,从而配合清扫组件对过滤板601输入端一侧的板面进行全面的清扫,从而使得负压泵603能够在不影响涡轮风扇502输出功率的前提下将锥形管501吸入的空气中灰尘吸附到集尘盒602中。
[0058]
清扫组件包括工型臂801、横臂802和刷体803,工型臂801的顶角处均可拆卸式固定在盲管的内侧壁上,工型臂801的中部对称地设有两个径向的横臂802,横臂802靠近过滤板601一端侧壁上均设有刷体803,刷体803均与过滤板601输入端一侧的板面接触,横臂802迎着过滤板601旋转方向的侧壁上开设有凹槽8021(根据相对运动的知识可知,刷体803激起过滤板601 上的灰尘会被横臂802舀进凹槽8021中),横臂802靠近圆板5011一端的侧壁上均开设有导通凹槽8021的管槽,集尘盒602的输入端连接有三通管11,三通管11的另外两个管口分别连接在两个管槽上,负压泵603的输入端与集尘盒602的输出端通过导气管12连接。
[0059]
凹槽8021的槽口在过滤板601上的投影处于对应的刷体803在过滤板601 上投影区域的内部,这样可以有效地保证刷体803激起的灰尘尽量停留在凹槽8021中。
[0060]
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等
效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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