一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

一种适用于市政道路桥梁的可移动式破冰装置的制作方法

2022-08-13 17:18:14 来源:中国专利 TAG:


1.本发明属于市政道路桥梁破冰技术领域,具体涉及一种适用于市政道路桥梁的可移动式破冰装置。


背景技术:

2.市政基础设施是指在城市区、镇规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等,市政建筑中的道路桥梁在雨雪天气容易发生结冰,对过往车辆的安全行驶造成影响。
3.如公告号为cn111877243a的中国专利,其公开了一种基于市政建筑的移动式道路桥梁用破冰装置,包括搅拌喷料机构、往复机构、前进驱动机构、前进破除机构,所述搅拌喷料机构固定连接在移动车的顶端面右侧位置;所述前进破除机构轴接在移动车的底端右侧位置,且所述前进破除机构与搅拌喷料机构相啮合传动;所述前进驱动机构轴接在移动车底端的左侧位置;所述往复机构固定连接移动车内部的左侧位置,且所述往复机构的左端拧接有破冰机构;所述往复机构还包括有转板a、导向轴、转板b、导向板、板轴、限位螺母、导向滑槽和导向固定块,所述转板a通过同步轴轴接在导向盘的前端位置,所述转板b通过导向轴转动连接在转板a的前端位置,所述导向板通过板轴转动连接在转板b的后端位置,所述导向固定块的后端开设有导向滑槽,所述板轴的外周面后端拧接有限位螺母,安装状态下所述同步轴和导向盘通过两处限位柱固定连接在车体的内部左侧位置,且两处所述导向固定块穿过两处往复槽位于车体的左下端位置。
4.通过启动驱动电机通过驱动轴进行转动,此时可向喷料箱的内部添加化雪试剂,通过搅拌齿的持续搅拌对喷料箱内部的物料进行持续搅拌,然后可通过外接水管后启动水泵通过引水管从喷料箱内部吸取化雪液体进行喷洒,以达到快速化雪的目的,且在破冰轮的外周面上呈环形阵列有破冰齿,因此可在增加抓地力的同时进行对路面冰层的破除作业,以达到更加实用的目的,
5.但是上述方案存在以下不足:上述破冰装置中的化雪试剂是通过液态方式喷入到道路桥梁结冰处进行除冰,道路桥梁上的结冰层上表面存在一层较薄的水层,直接将化雪试剂直接投入到上述水层中就能够起到化冰效果,上述专利中通过外接水泵的输送方式会浪费较多的水源,不够经济环保;且化雪试剂的喷洒和破冰齿的破冰运动不具备关联功能,使化雪试剂的喷洒间隙和破冰运动的行程间隙不能进行较好的配合,导致破冰以及喷洒效果不能进一步提高。
6.为此,我们提出一种适用于市政道路桥梁的可移动式破冰装置,以解决上述背景技术中提到的问题。


技术实现要素:

7.本发明的目的在于提供一种适用于市政道路桥梁的可移动式破冰装置,以解决上述背景技术中存在的问题。
8.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种适用于市政道路桥梁的可移动式破冰装置,包括移动箱以及设置在其下部的破冰锤,所述移动箱内侧部以及中部分别设置有融雪剂箱和管筒,所述破冰锤顶端设置有滑动贯穿于管筒的竖板,竖板上端面对称设置有外推弹簧从动杆,外推弹簧从动杆上滑动套设有衔接升降架,所述移动箱侧部设置有双端口打气筒,所述竖板下部侧壁上设有排料槽道组,所述移动箱内部设置有与双端口打气筒排气侧连通的集气管板,集气管板出气侧插设在所述排料槽道组内,且所述融雪剂箱底部排料端与集气管板连通设置;
9.所述破冰锤、衔接升降架与双端口打气筒之间设置有联动推气组件,所述移动箱顶部固定设置有传动电机,传动电机输出轴端与凹凸轮体连接,所述凹凸轮体朝凹面旋转行程中,外推弹簧从动杆推动竖板和衔接升降架上移,同时联动推气组件经双端口打气筒将空气排入到集气管板内,通过融雪剂箱落入到集气管板内的融雪剂被排入空气吹入到排料槽组内排出;
10.所述衔接升降架另一侧部和移动箱体内侧壁之间设置有下移气推组件,所述凹凸轮体朝凸面旋转行程中,下移气推组件推动衔接升降架快速下降,提高破冰锤破冰力度,衔接升降架的下降带动联动推气组件的复位。
11.优选的,所述管筒底部端口部连通于移动箱底端面,所述双端口打气筒上下端面均具有气筒部,且气筒部内部两侧壁上均连通贯穿有单向气阀,位于双端口打气筒外侧的单向气阀为进气侧,位于双端口打气筒内侧的单向气阀排气侧和集气管板相连通。
12.优选的,所述排料槽道组包括设置在竖板侧壁下部的内凹料槽部,内凹料槽部底端面设有排料道组,排料道组包括排料竖管和排料支管,排料支管连通于竖板两侧壁,所述内凹料槽部内侧壁上沿竖向布设有导料弧槽,所述集气管板出气侧插设在内凹料槽部内,且集气管板插入部两端面均设置有挡料块,且所述排料道组内部位于相邻排料支管之间设置有分料锥块,通过集气管板排出融雪剂经导料弧槽、挡料块和分料锥块引导分流下从排料道组端均匀洒出。
13.优选的,所述联动推气组件包括分别密封滑动插设在所述双端口打气筒两端口的打气杆头,所述破冰锤侧部设置有用于固定下部打气杆头的连接板,所述移动箱外侧部设置有固定板,固定板上设置有齿轮架,齿轮架两侧斜对称啮合设置有齿轮轨柱,外侧所述齿轮轨柱与所述衔接升降架侧部固定连接,内侧所述齿轮轨柱与上部所述打气杆头连接,且内侧所述齿轮轨柱顶端设置有滑动贯穿于固定板的限位杆。
14.优选的,内侧所述齿轮轨柱侧壁上嵌入设置有金属板,所述移动箱侧壁贯穿设置有接近开关,所述融雪剂箱底部出料口端设置有电磁蝶阀,接近开关输出端与时间继电器电性连接,且时间继电器与电磁蝶阀电性连接,所述破冰锤和衔接升降架,由下部向上移动时,金属板靠近接近开关经时间继电器驱动电磁蝶阀打开。
15.优选的,所述凹凸轮体上下部为凸弧面部,两侧壁为凹弧面部,所述外推弹簧从动杆为与凹凸轮体相贴合的半球体结构,所述外推弹簧从动杆通过凸弧面部朝凹弧面部移动时,打气杆头能够在双端口打气筒内全滑移。
16.优选的,所述集气管板内部两侧均设置有导气锥罩,集气管板内部位于导气锥罩之间布置有引气弧块,相对设置的引气弧块之间的相对面为斜边设计,构成八字型结构,相邻两侧的引气弧块之间设置有电热丝,电热丝控制端与外置温控器连接,通过导气锥罩和
引气弧块能够提高排入集气管板空气流速,且所述电磁蝶阀出料侧与集气管板靠近出气侧的导气锥罩顶壁相连通。
17.优选的,所述下移气推组件包括设置在移动箱内部的定位杆架,定位杆架顶部设置有气源泵,气源泵出气侧与泵气管连接,所述衔接升降架侧部设置有波纹气囊柱,波纹气囊柱排气侧与电磁气阀连接,电磁气阀外壳固定设置在移动箱内壁上,且所述波纹气囊柱侧壁上部与泵气管相连通,所述波纹气囊柱侧部设置有定位环块,定位环块滑动套设在定位杆架上,所述外推弹簧从动杆从凹弧面部移出时,通过时间继电器定时驱动电磁气阀闭合,此时气源泵将高压气体通过泵气管排入到波纹气囊柱内,波纹气囊柱充气膨胀推动衔接升降架快速下移。
18.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
19.1、凹凸轮体接触面由凸弧面部朝向凹弧面部转化过程中,外推弹簧从动杆能够分别推动竖板、破冰锤和衔接升降架上移,同时衔接升降架的上移会带动外侧的齿轮轨柱和齿轮架啮合转动,齿轮架的转动会带动内侧的齿轮轨柱下移,破冰锤通过连接板带动下部的打气杆头上移,内侧齿轮轨柱带动上部打气杆头下移,进而同时对双端口打气筒两端进行打气,双端口打气筒内的气体经内侧单向气阀排入到集气管板内部,集气管板内部的导气锥罩和引气弧块的配合能够提高流经空气的流速,而位于引气弧块之间的电热丝能够对流经空气进行加热,在内侧齿轮轨柱下移过程中,金属板会与接近开关靠近,接近开关通过时间继电器驱动电磁蝶阀为打开状态,从而使内部的融雪剂颗粒落入到右侧导气锥罩内,在集气管板内被加热后的空气向外侧排出过程中,会将右侧导气锥罩内的融雪剂颗粒吹入到凹料槽部,位于凹料槽部内的导料弧槽能够对吹入的融雪剂颗粒进行引导,并在挡料块的限定下从排料道组排出,通过排料道组排出的融雪剂颗粒均匀的洒落在破冰锤两侧,无需使用额外水源便可将融雪剂颗粒喷洒出去,能够在破冰锤破冰上移后进行融雪剂的喷洒。
20.2、而当凹凸轮体接触面由凹弧面部朝向凸弧面部转化过程中,在传动电机作用下使凹凸轮体匀速转动,从而能够了解到上述凹弧面部向凸弧面部转化所需时间,本实施例中的转化时间为秒,通过时间继电器对电磁气阀和气源泵的工作时间延时秒,电磁气阀由常开调整为闭合状态,气源泵打开将外界空气加压后冲入波纹气囊柱内,波纹气囊柱充气膨胀后会依次顶推衔接升降架、竖板和破冰锤快速下降,从而使破冰锤对道路冰层进行破碎处理,同时待破冰锤破碎完毕后,电磁气阀打开,气源泵关闭,进行下一循环,提高了破冰效率。
附图说明
21.图1为本发明的整体结构示意图;
22.图2为本发明的剖视示意图;
23.图3为图2的剖视示意图;
24.图4为图2的破冰锤上移状态结构示意图;
25.图5为图3的齿轮轨柱和齿轮架配合区域局部示意图;
26.图6为图3的集气管板和竖板配合区域局部示意图;
27.图7为图6的集气管板区域局部示意图;
28.图8为本发明的竖板、衔接升降架、集气管板、双端口打气筒和破冰锤配合结构局部示意图;
29.图9为本发明的齿轮轨柱和打气杆头局部配合结构示意图;
30.图10为本发明的集气管板剖视局部结构示意图。
31.图中:1、移动箱;2、破冰锤;3、融雪剂箱;4、管筒;5、竖板;6、外推弹簧从动杆;7、衔接升降架;8、双端口打气筒;9、集气管板;10、传动电机;11、凹凸轮体;12、单向气阀;13、凹料槽部;14、排料道组;15、导料弧槽;16、挡料块;17、分料锥块;18、打气杆头;19、连接板;20、固定板;21、齿轮架;22、齿轮轨柱;23、限位杆;24、金属板;25、接近开关;26、电磁蝶阀;27、时间继电器;28、导气锥罩;29、引气弧块;30、电热丝;31、定位杆架;32、气源泵;33、泵气管;34、波纹气囊柱;35、电磁气阀;36、定位环块;201、导料斜块。
具体实施方式
32.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。
33.请参阅图1-10,本发明提供一种技术方案:
34.实施例一:
35.一种适用于市政道路桥梁的可移动式破冰装置,包括移动箱1以及设置在其下部的破冰锤2,移动箱1底端面边部均固定有万向滚轮便于移动,破冰锤2上部两侧具有斜边,便于上方融雪剂的滑落,移动箱1内侧部以及中部分别设置有融雪剂箱3和管筒4,融雪剂箱3内放置有融雪专用工业盐颗粒,破冰锤2顶端焊接又或者螺接固定有滑动贯穿于管筒4的竖板5,竖板5上端面对称设置有外推弹簧从动杆6,外推弹簧从动杆6上滑动套设有衔接升降架7,外推弹簧从动杆6能够分别对竖板5和衔接升降架7产生向上的弹簧推力,移动箱1侧部设置有双端口打气筒8,双端口打气筒8具有上下两个端口的打气功能,结构与现有技术中的气筒原理结构相同,不做过多赘述,竖板5下部侧壁上设有排料槽道组,移动箱1内部设置有与双端口打气筒8排气侧连通的集气管板9,集气管板9出气侧插设在排料槽道组内,且融雪剂箱3底部排料端与集气管板9连通设置;
36.破冰锤2、衔接升降架7与双端口打气筒8之间设置有联动推气组件,移动箱1顶部固定设置有传动电机10,传动电机10为减速电机,传动电机10输出轴端的转速可以根据输出扭矩需要进行适应性调整,传动电机10输出轴端与凹凸轮体11连接,凹凸轮体11朝凹面旋转行程中,外推弹簧从动杆6推动竖板5和衔接升降架7上移,同时联动推气组件经双端口打气筒8将空气排入到集气管板9内,通过融雪剂箱3落入到集气管板9内的融雪剂被排入空气吹入到排料槽组内排出,上述设置使破冰锤2的运动能够带动融雪剂喷洒进行联动;
37.衔接升降架7右侧部和移动箱1内侧壁之间设置有下移气推组件,凹凸轮体11朝凸面旋转行程中,下移气推组件推动衔接升降架7快速下降,提高破冰锤2破冰力度,衔接升降架7的下降带动联动推气组件的复位,便于联动气推组件下一循环的运作。
38.实施例二:
39.在实施例一的基础上对双端口打气筒8进一步说明,管筒4底部端口部连通于移动箱1底端面,双端口打气筒8上下端面均具有气筒部,且气筒部内部两侧壁上均连通贯穿有单向气阀12,位于双端口打气筒8外侧的单向气阀12为进气侧,位于双端口打气筒8内侧的
单向气阀12排气侧和集气管板9相连通,位于内外侧的单向气阀12的设计,使双端口打气筒8内具有吸气端和排气端,实现打气功能。
40.实施例三:
41.在实施例一的基础上对排料槽道组进一步说明,排料槽道组包括设置在竖板5侧壁下部的内凹料槽部13,内凹料槽部13底端面外侧部具有凸起部,凸起部的设计避免落入到内凹料槽部13的融雪剂溅落,内凹料槽部13底端面设有排料道组14,排料道组14包括排料竖管和排料支管,排料支管相对于竖板5侧部为斜向设计,且排料支管和排料竖管相连通,便于落入排料道组14内的融雪剂依次通过排料竖管和排料支管排出,通过排料支管排出的融雪剂颗粒会均匀溅落在破冰锤2两侧,排料支管连通于竖板5两侧壁,内凹料槽部13内侧壁上沿竖向布设有导料弧槽15,导料弧槽15为优弧型结构,集气管板9出气侧插入在内凹料槽部13内,且集气管板9插入部两端面均焊接有挡料块16,挡料块16的设计避免落入到导料弧槽15内的融雪剂颗粒溅落在集气管板9上表面,且排料道组14内部位于相邻排料支管之间设置有分料锥块17,通过集气管板9排出融雪剂经导料弧槽15、挡料块16和分料锥块17引导分流下从排料道组14端均匀洒出。
42.实施例四:
43.在实施例一的基础上对联动推气组件进一步说明,联动推气组件包括分别密封滑动插入在双端口打气筒8两端口的打气杆头18,打气杆头18包括打气杆部和密封头部,密封头部能够密封滑动连接在双端口打气筒8内壁上,密封头部的外环面上粘接有密封橡胶环,密封橡胶环能够与双端口打气筒8内壁相密封接触,破冰锤2侧部设置有用于固定下部打气杆头18的连接板19,移动箱1外侧部螺接又或者焊接有固定板20,固定板20上螺接固定有齿轮架21,齿轮架21包括双耳轴架和齿轮构成,齿轮转动套入在双耳轴架上,齿轮架21两侧斜对称啮合设置有齿轮轨柱22,两侧齿轮轨柱22能够随着齿轮架21进行背向运动,外侧齿轮轨柱22与衔接升降架7侧部固定连接,内侧齿轮轨柱22与上部打气杆头18连接,且内侧齿轮轨柱22顶端设置有滑动贯穿于固定板20的限位杆23,固定板20上端面设有限位孔,限位杆23滑动贯穿于限位孔;内侧齿轮轨柱22侧壁上嵌入设置有金属板24,移动箱1侧壁贯穿设置有接近开关25,接近开关25为蒙川仪表有限公司生产的lj12a3-4-z/bx型开关,接近开关25的规格型号可以根据使用距离要求进行适应性调整,融雪剂箱3底部出料口端设置有电磁蝶阀26,电磁蝶阀26能够控制融雪剂箱3出料端的开闭,接近开关25输出端与时间继电器27电性连接,且时间继电器27与电磁蝶阀26电性连接,接近开关25为常开状态,破冰锤2和衔接升降架7,由下部向上移动时,金属板24靠近接近开关25经时间继电器27驱动电磁蝶阀26打开,时间继电器27控制电磁蝶阀26打开时间为2秒;凹凸轮体11上下部为凸弧面部,两侧壁为凹弧面部,外推弹簧从动杆6为与凹凸轮体11相贴合的半球体结构,外推弹簧从动杆6通过凸弧面部朝凹弧面部移动时,打气杆头18能够在双端口打气筒8内全滑移,全滑移表示打气杆头18能够在双端口打气筒8内进行有效行程内的最大滑移,本实施例中的打气杆头18能够滑移10厘米;集气管板9内部两侧均设置有导气锥罩28,导气锥罩28大口部朝向集气管板9进气侧,集气管板9内部位于导气锥罩28之间布置有引气弧块29,相对设置的引气弧块29之间的相对面为斜边设计,构成八字型结构,当经过左侧导气锥罩28的空气流入引气弧块29之间时,八字构成的引气弧块29缩小了空气的流通面积,进而对流经的空气进行二次提速,相邻两侧的引气弧块29之间设置有电热丝30,电热丝30控制端与外置温控器连接,
电热丝30能够对流经空气进行加热,电热丝30的工作温度可以设定在80摄氏度,通过导气锥罩28和引气弧块29能够提高排入集气管板9空气流速,且电磁蝶阀26出料侧与集气管板9靠近出气侧的导气锥罩28顶壁相连通,从而便于融雪剂箱3内的融雪剂落入到右侧的导气锥罩28内,同时被电热丝30加热后的空气对右侧导气锥罩28内的融雪剂吹出时,还能对融雪剂进行加热处理,提高了融雪剂对道路冰层的融雪效果,在集气管板9出气侧底端面焊接又导料斜块201,导料斜块201能够提高吹出融雪剂颗粒的落点高度。
44.实施例五:
45.在实施例一的基础上对下移气推组件进一步说明,下移气推组件包括设置在移动箱1内部的定位杆架31,定位杆架31为l型结构,定位杆架31顶部设置有气源泵32,气源泵32为东莞市澳多宝电子科技有限公司生产的ap-550v气泵,气源泵32型号规格可以根据气源压力需求进行适应性调整,气源泵32出气侧与泵气管33连接,气源泵32电源端连接外置电源,衔接升降架7侧部设置有波纹气囊柱34,波纹气囊柱34为气囊状,具有充气后能够膨胀伸长的特点,波纹气囊柱34排气侧与电磁气阀35连接,电磁气阀35外壳固定设置在移动箱1内壁上,且波纹气囊柱34侧壁上部与泵气管33相连通,波纹气囊柱34侧部粘接又或者卡接固定有定位环块36,定位环块36滑动套入在定位杆架31上,外推弹簧从动杆6从凹弧面部移出时,即为破冰锤2将药下移时,通过时间继电器27定时驱动电磁气阀35闭合,此时气源泵32将高压气体通过泵气管33排入到波纹气囊柱34内,波纹气囊柱34充气膨胀推动衔接升降架7快速下移,且在上述过程中,波纹气囊柱34能够克服外推弹簧从动杆6的反向弹力经竖板5带动破冰锤2下移锤击,提高了破冰锤2对道路冰层的破碎效果。
46.工作原理如下:在对道路桥梁路面的冰层破碎过程中,操作人员首先将传动电机10、接近开关25、电磁蝶阀26、时间继电器27、电热丝30、气源泵32和电磁气阀35连接外置电源,并使移动箱1与外置车辆固定,通过外置温控器对电热丝30的工作温度进行调节,同时向融雪剂箱3内放入融雪剂颗粒,外置车辆行驶后会带动移动箱1移动,通过外置控制柜驱动传动电机10输出轴端转动,传动电机10输出轴端带动凹凸轮体11进行匀速转动,在外推弹簧从动杆6与凹凸轮体11接触的过程中,凹凸轮体11接触面由凸弧面部朝向凹弧面部转化过程中,外推弹簧从动杆6能够分别推动竖板5、破冰锤2和衔接升降架7上移,同时衔接升降架7的上移会带动外侧的齿轮轨柱22和齿轮架21啮合转动,齿轮架21的转动会带动内侧的齿轮轨柱22下移,破冰锤2通过连接板19带动下部的打气杆头18上移,内侧齿轮轨柱22带动上部打气杆头18下移,进而同时对双端口打气筒8两端进行打气,双端口打气筒8内的气体经内侧单向气阀12排入到集气管板9内部,集气管板9内部的导气锥罩28和引气弧块29的配合能够提高流经空气的流速,而位于引气弧块29之间的电热丝30能够对流经空气进行加热,在内侧齿轮轨柱22下移过程中,金属板24会与接近开关25靠近,接近开关25通过时间继电器27驱动电磁蝶阀26为打开状态,从而使内部的融雪剂颗粒落入到右侧导气锥罩28内,在集气管板9内被加热后的空气向外侧排出过程中,会将右侧导气锥罩28内的融雪剂颗粒吹入到凹料槽部13,位于凹料槽部13内的导料弧槽15能够对吹入的融雪剂颗粒进行引导,并在挡料块16的限定下从排料道组14排出,通过排料道组14排出的融雪剂颗粒均匀的洒落在破冰锤2两侧;
47.而当凹凸轮体11接触面由凹弧面部朝向凸弧面部转化过程中,在传动电机10作用下使凹凸轮体11匀速转动,从而能够了解到上述凹弧面部向凸弧面部转化所需时间,本实
施例中的转化时间为3秒,通过时间继电器27对电磁气阀35和气源泵32的工作时间延时3秒,电磁气阀35由常开调整为闭合状态,气源泵32打开将外界空气加压后冲入波纹气囊柱34内,波纹气囊柱34充气膨胀后会依次顶推衔接升降架7、竖板5和破冰锤2快速下降,从而使破冰锤2对道路冰层进行破碎处理,同时待破冰锤2破碎完毕后,电磁气阀35打开,气源泵32关闭,进行下一循环,本发明无需使用额外水源便可将融雪剂颗粒喷洒出去,同时使融雪剂的喷洒和破冰锤2的破冰运动进行关联运动,能够在破冰锤2破冰上移后进行融雪剂的喷洒,提高了破冰以及喷洒效率。
48.最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献