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一种房屋建筑用沙粒筛分装置的制作方法

2022-05-21 10:10:22 来源:中国专利 TAG:


1.本技术涉及房屋建筑的技术领域,尤其是涉及一种房屋建筑用沙粒筛分装置。


背景技术:

2.沙子是建筑工程中重要的工程材料之一,建筑用的沙子颗粒截面一般都为圆形,截面为圆形的沙子颗粒各方向受力才更加均匀,便于提高建筑的强度。因此,建筑用沙子通常采用江沙,江沙是从江河里挖出来的沙子,长期受到河流的搬运磨损,因此一般江沙的截面形状更加接近于圆形。
3.但在实际使用过程中,发明人发现江沙中容易掺杂有碎石块,碎石块的颗粒大于沙粒的颗粒,导致沙粒颗粒不均匀,进而导致建筑用水泥用量增大的可能。


技术实现要素:

4.为了改善沙粒中掺杂有碎石块导致建筑用水泥用量增大的可能,本技术提供一种房屋建筑用沙粒筛分装置。
5.本技术提供的一种房屋建筑用沙粒筛分装置采用如下的技术方案:一种房屋建筑用沙粒筛分装置,包括支架,所述支架上滑动连接有筒体,所述筒体上内设有筛孔,所述支架上设有用于驱动筒体沿自身轴线方向往复滑动的驱动机构。
6.通过采用上述技术方案,驱动机构驱动筒体沿自身轴线方向往复滑动,进而带动筒体内沙粒发生晃动,沙粒从筛孔中筛出,提高沙粒颗粒的的均匀度,进而降低建筑用水泥的用量,节省成本。
7.优选的,所述驱动机构包括第一连杆、第二连杆以及提拉杆,所述第一连杆、第二连杆以及提拉杆相互铰接,且第所述一连杆、第二连杆以及提拉杆铰接于同一点,所述提拉杆远离铰接点的一端与筒体固定连接,所述支架上设有用于驱动第一连杆远离提拉杆的一端移动的驱动组件。
8.通过采用上述技术方案,驱动组件驱动第一连杆远离提拉杆的一端移动,进而带动第一连杆、第二连杆以及提拉杆三者的铰接点沿竖直方向滑动,进而带动筒体滑动,操作方便。
9.优选的,所述驱动组件包括主动轮以及从动轮,所述第一连杆远离提拉杆的一端与主动轮铰接,所述第二连杆远离提拉杆的一端与从动轮铰接,所述支架上设有用于驱动主动轮转动的驱动件。
10.通过采用上述技术方案,驱动件驱动主动轮转动,主动轮带动第一连杆朝向主动轮的一端绕主动轮轴线转动,进而带动第一连杆远离主动轮的一端沿筒体的轴线移动,驱动件驱动从动轮转动,从动轮带动第二连杆朝向从动轮的一端绕从动轮轴线转动,进而带动第二连杆远离从动轮的一端沿筒体的轴线移动,第一连杆与第二连杆同时带动提拉杆沿筒体的轴向移动,从而带动筒体沿自身的轴线往复滑动,操作方便,节省效率。
11.优选的,所述驱动件包括主动齿轮以及用以与主动齿轮啮合的从动齿轮,所述主
动齿轮与主动轮同轴固定连接,所述从动齿轮与从动轮同轴固定连接,所述主动轮上同轴固定连接有从动带轮,所述支架上转动连接有主动带轮,所述主动带轮与从动带轮通过皮带本体实现传动,所述支架上设有用于驱动主动带轮转动的驱动电机。
12.通过采用上述技术方案,驱动电机的输出轴转动带动主动带轮转动,主动带轮通过皮带本体带动从动带轮转动,从动带轮带动主动齿轮转动,主动齿轮带动从动齿轮转动,进而带动主动轮、从动轮转动,从而带动第一连杆以及第二连杆转动。传动平稳,减少打滑的可能。
13.优选的,所述主动轮上设有铰接孔,铰接孔沿主动轮的径向设置有多个。
14.通过采用上述技术方案,铰接孔沿主动轮的径向设置有多个,使得第一连杆可以与主动轮上的不同位置进行铰接,进而调节提拉杆的移动行程,从而提高筒体的往复幅度,提高筛分效率。
15.优选的,所述第一连杆朝向主动轮的一端设有第一搅拌杆,所述第二连杆朝向从动轮的一端设有第二搅拌杆,所述第一搅拌杆远离第一连杆的一端以及第二搅拌杆远离第二连杆的一端均伸入筒体内。
16.通过采用上述技术方案,第一连杆转动带动第一搅拌杆转动,第二连杆转动带动第二搅拌杆转动,第一搅拌杆与第二搅拌杆同时对筒体内的沙粒进行搅拌,减少沙粒堆积的可能,进而提高沙粒的搅拌均匀性,便于提高沙粒的筛出率,减少沙粒堵塞在筛孔的可能。
17.优选的,所述筒体内转动连接有刮板,所述刮板朝向筒体内壁的一侧与筒体内壁抵接,所述支架上设有用于驱动刮板转动的调节机构。
18.通过采用上述技术方案,调节机构驱动刮板转动,刮板绕筒体的轴线转动,一方面对筒体内壁上粘附沙粒进行刮除,减少沙粒堵塞筛孔的可能;另一方面便于对沙粒进行进一步搅拌,进一步提高搅拌均匀性。
19.优选的,所述调节机构包括驱动杆以及第二齿轮,驱动杆的一端与刮板固定连接,所述驱动杆的另一端与第二齿轮固定连接,所述第二齿轮与支架转动连接,所述支架上转动连接有第一齿轮,所述第一齿轮与第二齿轮啮合,所述支架上设有用于驱动第一齿轮转动的调节组件。
20.通过采用上述技术方案,调节组件驱动第一齿轮转动,第一齿轮带动第二齿轮转动,进而带动驱动杆绕筒体轴线转动,从而调动刮板绕筒体轴线转动,操作方便。
21.优选的,所述调节组件包括螺套以及螺杆,所述螺套与第一齿轮同轴固定连接,所述螺杆与筒体固定连接,所述螺杆与螺套螺纹连接。
22.通过采用上述技术方案,筒体移动带动螺杆移动,螺杆移动带动螺套转动,螺套转动带动第一齿轮转动,进而带动刮板转动,从而使得筒体上移动的同时,刮板也能同步进行刮料,减少沙粒堵塞的可能。
23.优选的,所述支架上开设有落料孔,所述筒体上铰接有用以与落料孔对应设置的落料板,所述支架上滑动连接有收渣盒,所述收渣盒位于落料孔的下方。
24.通过采用上述技术方案,筛分完成后,落料板打开,大颗粒杂质通过落料孔落入收渣盒内,便于对大颗粒杂质进行收集,方便施工人员进行集中进行清理,节省人力。
25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:
驱动机构驱动筒体沿自身轴线方向往复滑动,进而带动筒体内沙粒发生晃动,沙粒从筛孔中筛出,提高沙粒颗粒的的均匀度,进而降低建筑用水泥的用量,节省成本;驱动件驱动主动轮转动,主动轮带动第一连杆朝向主动轮的一端绕主动轮轴线转动,进而带动第一连杆远离主动轮的一端沿筒体的轴线移动,驱动件驱动从动轮转动,从动轮带动第二连杆朝向从动轮的一端绕从动轮轴线转动,进而带动第二连杆远离从动轮的一端沿筒体的轴线移动,第一连杆与第二连杆同时带动提拉杆沿筒体的轴向移动,从而带动筒体沿自身的轴线往复滑动,操作方便,节省效率;筒体移动带动螺杆移动,螺杆移动带动螺套转动,螺套转动带动第一齿轮转动,进而带动刮板转动,从而使得筒体上移动的同时,刮板也能同步进行刮料,减少沙粒堵塞的可能。
附图说明
26.图1是本技术实施例中用于体现筛分装置整体的结构示意图。
27.图2是本技术实施例中用于体现驱动件的结构示意图。
28.图3是本技术实施例中用于体现筒体内部的剖视图。
29.图4是本技术实施例中用于体现调节组件的结构示意图。
30.附图标记说明:1、支架;11、落料孔;12、收渣盒;13、导向孔;14、压簧;15、卸料板;2、筒体;21、筛孔;22、刮板;23、落料板;24、导向柱;25、支撑架;3、驱动机构;31、第一连杆;311、第一搅拌杆;3111、弯钩;32、第二连杆;321、第二搅拌杆;33、提拉杆;34、驱动组件;341、驱动件;3411、主动齿轮;3412、从动齿轮;3413、主动带轮;3414、从动带轮;3415、皮带本体;3416、驱动电机;3417、固定架;3418、横杆;3419、竖杆;342、主动轮;3421、铰接孔;3422、销轴;343、从动轮;4、调节机构;41、调节组件;411、螺套;412、螺杆;42、驱动杆;43、第一齿轮;44、第二齿轮;45、连接杆。
具体实施方式
31.以下结合附图1-4对本技术作进一步详细说明。
32.本技术实施例公开一种房屋建筑用沙粒筛分装置。参照图1,一种房屋建筑用沙粒筛分装置包括支架1以及筒体2,筒体2与支架1滑动连接,筒体2的侧壁上开设有若干筛孔21,筛孔21便于供沙粒通过且阻止大颗粒沙石和杂质通过。支架1上固定连接有卸料板15,卸料板15用于承接从筛孔21中筛出的沙粒。支架1上安装有驱动机构3,驱动机构3用于驱动筒体2沿自身的轴线方向往复滑动。工作时,施工人员将沙粒倒入筒体2内,驱动机构3驱动筒体2沿自身的轴向往复滑动,进而使得沙粒在筒体2内反复振荡,符合建筑需要的沙粒通过筛孔21筛出筒体2外,提高建筑用沙粒的颗粒均匀度,减少水泥的用量,节省成本。
33.参照图2,支架1朝向筒体2的一侧开设有导向孔13,导向孔13沿支架1的周向阵列有三个,筒体2朝向支架1的一侧焊接有用以与导向孔13滑动连接的导向柱24。为了减少筒体2与支架1发生刚性接触的可能,导向柱24上同轴套设有压簧14,压簧14的一端与筒体2抵接,另一端与支架1抵接。导向柱24与导向孔13配合连接,减少筒体2发生晃动的可能,可以提高筒体2的滑动平稳性。
34.参照图2,驱动机构3包括驱动件341,驱动件341包括驱动电机3416以及固定架
3417,固定架3417与支架1固定连接,固定架3417包括横杆3418和竖杆3419,横杆3418与竖杆3419焊接,竖杆3419远离横杆3418的一端与支架1焊接,横杆3418位于筒体2的上方。驱动电机3416与横杆3418通过螺栓实现固定连接,驱动电机3416的输出轴上同轴固定连接有主动带轮3413,横杆3418上转动连接有从动带轮3414,主动带轮3413与从动带轮3414通过皮带本体3415实现传动。从动带轮3414上同轴焊接有主动齿轮3411,横杆3418上转动连接有从动齿轮3412,主动齿轮3411与从动齿轮3412啮合。
35.参照图3,驱动机构3还包括驱动组件34,驱动组件34包括主动轮342以及从动轮343,主动轮342与主动齿轮3411同轴固定连接,横杆3418位于主动轮342与主动齿轮3411之间。从动轮343与从动齿轮3412同轴固定连接,且从动轮343与主动轮342位于横杆3418的同一侧。主动轮342上开设有铰接孔3421,铰接孔3421沿主动轮342的径向阵列有多个,主动轮342上转动连接有销轴3422,销轴3422与其中一个铰接孔3421插接。销轴3422上远离主动轮342的一端转动连接有第一连杆31,第一连杆31远离主动轮342的一端朝向横杆3418远离筒体2的一侧。从动轮343上铰接有第二连杆32,从动轮343上安装有与主动轮342上相同的铰接孔3421以及销轴3422,销轴3422远离从动轮343的一端转动连接有第二连杆32,第二连杆32远离从动轮343的一侧朝向横杆3418远离筒体2的一侧,第一连杆31远离主动轮342的一端与第二连杆32远离从动轮343的一端铰接。第一连杆31与第二连杆32上同轴铰接有提拉杆33,筒体2的底部焊接有支撑架25,提拉杆33远离第一连杆31的一端与支撑架25焊接。
36.工作时,驱动电机3416的输出轴转动,带动主动带轮3413转动,主动带轮3413通过皮带本体3415带动从动带轮3414转动,从动带轮3414带动主动齿轮3411转动,主动齿轮3411带动从动齿轮3412转动。与此同时,主动齿轮3411带动主动轮342转动,从动齿轮3412带动从动轮343转动,主动轮342带动第一连杆31朝向主动轮342的一端转动,从动轮343带动第二连杆32朝向从动轮343的一端转动,形成偏心轮结构,从而带动提拉杆33沿筒体2的轴向往复移动,进而带动筒体2沿竖直方向往复滑动,提高筒体2的滑动平稳性,操作方便。
37.参照图3,为了提高沙粒的均匀性,减少大量沙粒拥堵筛孔21的可能,第一连杆31朝向主动轮342的一端通过螺钉固定连接有第一搅拌杆311,第一搅拌杆311远离第一连杆31的一端伸入筒体2内部,第一搅拌杆311远离第一连杆31的一端设有弯钩3111。第二连杆32朝向从动带轮3414的一端通过螺钉固定连接有第二搅拌杆321,第二搅拌杆321远离第二连杆32的一端伸入筒体2内部,且第一搅拌杆311与第二搅拌杆321交叉设置。
38.工作时,主动轮342转动带动第一连杆31转动,第一连杆31带动第一搅拌杆311转动,与此同时,从动轮343带动第二连杆32转动,第二连杆32带动第二搅拌杆321转动,第一搅拌杆311和第二搅拌杆321同时对筒体2内部的沙粒进行搅拌,提高沙粒的流动性,进而提高沙粒的筛分效率。
39.参照图4,支架1上安装有调节机构4,调节机构4包括调节组件41,调节组件41包括螺杆412以及螺套411,螺杆412的一端与筒体2的底部焊接固定,螺套411与支架1转动连接,且螺套411只能发生沿自身周向转动,不能发生轴向移动。螺杆412远离筒体2的一端穿设于螺套411内,螺杆412与螺套411螺纹连接。调节机构4还包括第一齿轮43,第一齿轮43与螺套411同轴固定连接,支架1上转动连接有第二齿轮44,第二齿轮44为内齿,第二齿轮44与第一齿轮43啮合传动。第二齿轮44远离支架1的一侧焊接有驱动杆42,驱动杆42的轴线与筒体2的轴线平行设置。驱动杆42远离支架1的一端焊接有连接杆45,连接杆45远离驱动杆42的一
端焊接有刮板22,刮板22伸入筒体2内部,刮板22朝向筒体2内壁的一侧与筒体2内壁抵接。驱动杆42、连接杆45以及刮板22形成倒u形。
40.工作时,筒体2沿自身轴线滑动,进而带动螺杆412移动,螺杆412带动螺套411转动,螺套411带动第一齿轮43同步转动,第一齿轮43带动第二齿轮44转动,第二齿轮44带动驱动杆42绕筒体2的轴向转动,驱动杆42带动刮板22同步转动,进而使得刮板22对筒体2内壁进行清理,减少沙粒粘附于筒体2内壁的可能。
41.参照图3以及图4,为了便于对筛分后的杂质进行清理,筒体2底部铰接有落料板23,落料板23与筒体2底部通过卡扣实现固定。支架1上开设有落料孔11,落料孔11与落料板23对应设置。支架1上滑动连接有收渣盒12,收渣盒12位于落料孔11的下方。完成筛分工作后,施工人员打开卡扣,落料板23绕自身的铰接轴线转动,大颗粒杂质从筒体2中掉落,并通过落料孔11掉入收渣盒12内,减少杂质乱丢的可能。施工人员可以抽拉收渣盒12,进而将掉落至收渣盒12内的杂质进行收集并清理,操作方便。
42.本技术实施例一种房屋建筑用沙粒筛分装置的实施原理为:工作时,施工人员首先将沙粒倒入筒体2内,然后启动驱动电机3416,驱动电机3416的输出轴转动带动主动带轮3413转动,主动带轮3413通过皮带本体3415带动从动带轮3414转动,从动带轮3414带动主动齿轮3411转动,主动齿轮3411带动从动齿轮3412转动,与此同时,主动齿轮3411带动主动轮342转动,从动齿轮3412带动从动轮343转动,主动轮342带动第一连杆31转动,从动轮343带动第二连杆32转动,进而带动提拉杆33沿筒体2的轴向移动,提拉杆33带动筒体2沿竖直方向滑动。与此同时,第一连杆31带动第一搅拌杆311转动,第二连杆32带动第二搅拌杆321转动,从而完成沙粒的搅拌工作,沙粒在搅拌过程中从筒体2上的筛孔21中筛出,提高建筑用沙粒的颗粒均匀度。
43.筒体2沿竖直方向滑动的过程中,带动螺杆412移动,螺杆412带动螺套411转动,螺套411带动第一齿轮43转动,第一齿轮43带动第二齿轮44转动,进而带动驱动杆42转动,驱动杆42带动刮板22转动,刮板22对筒体2内壁进行清理,减少沙粒粘附于筒体2内壁的可能。
44.筛分完成后,施工人员打开落料板23,大颗粒杂质通过落料孔11进入收渣盒12内,施工人员滑动收渣盒12,进而完成对大颗粒杂质的收集和清理。
45.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。
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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