[发明专利]一种用于对块状的四氯化碳沉淀物进行切割的机构在审
申请号: | 201810494552.0 | 申请日: | 2018-05-22 |
公开(公告)号: | CN108705607A | 公开(公告)日: | 2018-10-26 |
发明(设计)人: | 梁峙;梁骁;马捷;韩宝平;刘喜坤;许旭;张明胜;陈兴祥;董平 | 申请(专利权)人: | 徐州工程学院 |
主分类号: | B26F3/06 | 分类号: | B26F3/06;B26D7/26;B26D7/20 |
代理公司: | 徐州市淮海专利事务所 32205 | 代理人: | 华德明 |
地址: | 221111 江苏省徐州市泉山区南三环*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | 一种用于对块状的四氯化碳沉淀物进行切割的机构,支撑架上设有工作台;在工作台上设有滑架,滑架的两立梁下端通过两X轴滑动机构与工作台表面上的滑道滑动配合;Z轴升降机构通过Y轴滑动机构与滑架的横梁在前后方向配合;Z轴升降机构中Z轴伺服电机驱动升降驱动齿轮以带动升降架在纵向上移动,升降架的左侧下端连接割炬嘴;X轴、Y轴和Z轴升降机构中的伺服电机均与控制器连接;割炬嘴中具有能混合乙炔和氧气的混合器,且有氧气分散嘴、缓冲室和氧气增速室以共同配合提高氧气的分散度;风门控制机构能控制进入缓冲室的气体流量;冷媒湍流室能将调节剂抽管抽入的调节剂与冷媒混合,以保证冷媒的冷却效果。该装置切割效果好,便于调节切割位置。 | ||
搜索关键词: | 氧气 滑架 冷媒 切割 四氯化碳 调节剂 割炬嘴 缓冲室 升降架 下端 混合器 风门控制机构 升降驱动齿轮 乙炔 工作台表面 控制器连接 滑动配合 冷却效果 气体流量 前后方向 切割位置 伺服电机 分散度 分散嘴 上移动 湍流室 支撑架 工作台 横梁 抽管 滑道 增速 配合 驱动 保证 | ||
【主权项】:
1.一种用于对块状的四氯化碳沉淀物进行切割的机构,包括支撑架(1)、工作台(4)和割炬嘴(7‑7),其特征在于,还包括废料槽(3)、Y轴滑动机构(6)、降温器(5‑9)和控制器(8),所述工作台(4)固定支设在支撑架(1)的上端,工作台(4)由若干个均匀分布的栅格和连接相邻栅格间的连杆组成;在工作台(4)下方设置有左右延伸的一对滑槽(9),一对滑槽(9)分别固定连接在支撑架(1)内侧的前端和后端;所述废料槽(3)通过与一对滑槽(9)配合滑动地设置在工作台(4)的下方;在工作台(4)上方设置有沿其长度方向滑动的滑架,所述滑架由水平的横梁(10)和固定连接在横梁(10)两端下部的立梁(10)组成;在两根立梁(10)的外侧设置有水平的两根滑道,两根滑道分别固定连接在工作台(4)上部的前端和后端,所述滑道由位于内侧的X轴滑动轨道(5‑6)和位于外侧的X轴滑动齿轮条(5‑5)组成;两个分别与两根滑道滑动配合的X轴滑动机构(5)分别固定连接在两根立梁(10)下端的外侧;所述X轴滑动机构(5)包括X轴齿轮安装架(5‑10)、X轴移动滑块(5‑7)、X轴滑动齿轮(5‑4)和X轴伺服电机(5‑1),所述X轴齿轮安装架(5‑10)与立梁(10)之间通过位于滑道上方的连接架(5‑8)固定连接,所述X轴移动滑块(5‑7)安装在连接架(5‑8)的内侧,且与X轴滑动轨道(5‑6)滑动配合;X轴齿轮安装架(5‑10)中的上部和下部分别可转动地装配有X轴主动齿轮(5‑3)和X轴从动齿轮(5‑2),X轴主动齿轮(5‑3)和X轴从动齿轮(5‑2)之间通过同步齿形带连接;所述X轴滑动齿轮(5‑4)与X轴从动齿轮(5‑2)同轴地安装在X轴齿轮安装架(5‑10)内侧的下部,且与X轴滑动齿轮条(5‑5)啮合;所述X轴伺服电机(5‑1)安装在X轴齿轮安装架(5‑10)的上部外侧,并与X轴主动齿轮(5‑3)驱动连接;所述降温器(5‑9)包括降温壳体,所述降温壳体内部由分别设置在上部和下部的两个隔板(5‑9‑4)分隔为三部分,分别为位于中部的热交换室(5‑9‑3)及位于上部和下部的两个缓冲处理室(5‑9‑5);所述热交换室(5‑9‑3)的上部、中部和下部分别设置有与其内腔连通的被冷却液出口(5‑9‑7)、药剂注入口(5‑9‑8)和被冷却液入口(5‑9‑1),热交换室(5‑9‑3)的内部中心区域固定设置有多根热交换管(5‑9‑2),多根热交换管(5‑9‑2)的上端和下端分别穿入位于上部和下部的两个缓冲处理室(5‑9‑5);上部和下部的两个缓冲处理室(5‑9‑5)分别设置有与其内腔连通的冷媒入口(5‑9‑6)和冷媒喷嘴(5‑9‑9);降温器(5‑9)固定设置在X轴伺服电机(5‑1)的X轴电机壳体外部,所述X轴电机壳体为具有内腔的中空结构,且X轴电机壳体连接有与其内腔连通的进液管路和出液管路;所述进液管路与被冷却液出口(5‑9‑7)连接,所述出液管路与水泵的进口端连接,水泵的出口端与被冷却液入口(5‑9‑1)连接;所述冷媒喷嘴(5‑9‑9)包括位于中部的冷媒湍流室(5‑9‑9‑7)、位于冷媒湍流室(5‑9‑9‑7)一侧的冷媒出口管路(5‑9‑9‑9)、位于冷媒湍流室(5‑9‑9‑7)另一侧的冷媒主进管(5‑9‑9‑6)、位于冷媒湍流室(5‑9‑9‑7)下部的冷媒混合室(5‑9‑9‑4),冷媒湍流室(5‑9‑9‑7)的两端通过两个快速连接接头(5‑9‑9‑8)分别与冷媒出口管路(5‑9‑9‑9)和冷媒主进管(5‑9‑9‑6)连接,其中冷媒主进管(5‑9‑9‑6)与缓冲处理室(5‑9‑5)连接;冷媒混合室(5‑9‑9‑4)上端的左部和右部分别通过冷媒出管(5‑9‑9‑5)和冷媒注入管(5‑9‑9‑11)与冷媒湍流室(5‑9‑9‑7)的左部和右部连接;在冷媒混合室(5‑9‑9‑4)的下部还固定连接有调节剂缓冲室(5‑9‑9‑3);调节剂缓冲室(5‑9‑9‑3)与冷媒混合室(5‑9‑9‑4)之间通过调节剂抽管(5‑9‑9‑2)连接,调节剂抽管(5‑9‑9‑2)的上端伸入到冷媒混合室(5‑9‑9‑4)中部,其下端伸入到调节剂缓冲室(5‑9‑9‑3)的底部;在调节剂缓冲室(5‑9‑9‑3)的一侧设置有调节剂流量控制室(5‑9‑9‑1),调节剂流量控制室(5‑9‑9‑1)的上端设置有调节剂加注口(5‑9‑9‑10),调节剂流量控制室(5‑9‑9‑1)的底部通过管路与调节剂缓冲室(5‑9‑9‑3)连接;所述横梁(10)的左右两侧分别固定连接有水平设置的Y轴滑动轨道(6‑6)和述Y轴滑动齿轮条(6‑5);在横梁(10)的上部滑动地设置有Y轴滑动机构(6);所述Y轴滑动机构(6)包括Y轴齿轮安装架(6‑9)、Y轴移动滑块(6‑7)、Y轴滑动齿轮(6‑4)和Y轴伺服电机(6‑1);所述Y轴移动滑块(6‑7)和Y轴齿轮安装架(6‑9)分别分布在横梁(10)的左右两侧分别,且通过连接板(6‑8)与Y轴齿轮安装架(6‑9)固定连接;所述Y轴移动滑块(6‑7)与Y轴滑动轨道(6‑6)滑动配合;所述Y轴齿轮安装架(6‑9)中分别可转动地装配有Y轴主动齿轮(6‑3)和Y轴从动齿轮(6‑2),Y轴从动齿轮(6‑2)和Y轴主动齿轮(6‑3)之间通过同步齿形带连接;所述Y轴滑动齿轮(6‑4)与Y轴从动齿轮(6‑2)同轴地安装在Y轴齿轮安装架(6‑9)的内侧,且与Y轴滑动齿轮条(6‑5)啮合;所述Y轴伺服电机(6‑1)安装在Y轴齿轮安装架(6‑9)的外侧,并与Y轴主动齿轮(6‑3)驱动连接;所述割炬嘴(7‑7)设置于Z轴升降机构(7)的左侧下端,所述Z轴升降机构(7)包括Z轴安装架(7‑5)和升降架(7‑3);所述升降架(7‑3)竖直地设置,其右侧设置有连续的齿条(7‑2),所述Z轴安装架(7‑5)为框架结构,Z轴安装架(7‑5)的右部固定连接在连接板(6‑8)的上部,升降驱动齿轮(7‑5)的左部延伸到横梁(10)的左侧,且套设在位于横梁(10)的左侧的升降架(7‑3)的外部,Z轴安装架(7‑5)内部的右侧中装配有前后方向分布的一对T字形支架(7‑1),在一对T字形支架(7‑1)之间通过旋转轴(7‑6)连接有升降驱动齿轮(7‑4),升降驱动齿轮(7‑4)由固定连接在一对T字形支架(7‑1)外部的Z轴伺服电机驱动,且升降驱动齿轮(7‑4)与齿条(7‑2)啮合;割炬嘴(7‑7)固定连接在升降架(7‑3)下端的左侧;所述割炬嘴(7‑7)包括割炬嘴壳体(7‑7‑10)和设置在割炬嘴壳体(7‑7‑10)内部中央的混合室(7‑7‑3),所述割炬嘴壳体(7‑7‑10)的四周设置有大量通孔;所述割炬嘴壳体(7‑7‑10)的下端具有火焰喷口(7‑7‑1),割炬嘴壳体(7‑7‑10)的里部在靠近火焰喷口(7‑7‑1)的位置固定设置有点火器(7‑7‑2);乙炔管(7‑7‑9)的一端由割炬嘴壳体(7‑7‑10)顶部穿入并与混合室(7‑7‑3)的上开口端连接,乙炔管(7‑7‑9)的另一端与位于外部的乙炔供应源连接;氧气管(7‑7‑8)的一端穿入乙炔管(7‑7‑9)中并于端部固定连接有氧气分散嘴(7‑7‑12),氧气管(7‑7‑8)的另一端与位于外部的氧气供应源连接;切割温度传感器固定设置在火焰喷口(7‑7‑1)外侧;所述氧气分散嘴(7‑7‑12)包括氧气分散嘴壳体,所述氧气分散嘴壳体的上端、下端分别设置有氧气进口(7‑7‑12‑8)、氧气分散口(7‑7‑12‑2);在氧气分散嘴壳体内部轴心位置由上到下依次设置有增速风扇室(7‑7‑12‑6)、氧气加速室(7‑7‑12‑5)、缓冲室(7‑7‑12‑4)和氧气喷射管(7‑7‑12‑3);增速风扇室(7‑7‑12‑6)、氧气加速室(7‑7‑12‑5)、缓冲室(7‑7‑12‑4)和氧气喷射管(7‑7‑12‑3)均为上下开口的筒状结构,且均通过径向设置的连杆与氧气分散嘴壳体的内侧壁固定连接;所述增速风扇室(7‑7‑12‑6)包括增速风扇壳体(7‑7‑12‑7),所述增速风扇壳体(7‑7‑12‑7)上开口端和下开口端分别设置有风扇室进气口(7‑7‑12‑6‑4)和风扇室出气口(7‑7‑12‑6‑1);所述增速风扇壳体(7‑7‑12‑7)的中心可转动地设置有竖直方向延伸的风扇轴(7‑7‑12‑6‑6),风扇轴(7‑7‑12‑6‑6)为中空的管状结构,且内腔中固定设置有电枢铁心和电枢绕组的转子,风扇轴(7‑7‑12‑6‑6)的上下两端外部各套装有一个风扇(7‑7‑12‑11),风扇轴(7‑7‑12‑6‑6)的中部固定连接有与其内腔连通的多个风扇轴降温通道(7‑7‑12‑6‑2),风扇轴降温通道(7‑7‑12‑6‑2)中空结构,其外端设有风扇轴侧进风口(7‑7‑12‑6‑7),风扇轴侧进风口(7‑7‑12‑6‑7)通过风扇轴降温通道(7‑7‑12‑6‑2)与设置在风扇轴(7‑7‑12‑6‑6)下端的风扇轴下出风口(7‑7‑12‑6‑8)连通;在增速风扇室(7‑7‑12‑6)内壁上套设有风扇室定子(7‑7‑12‑6‑3),风扇室定子(7‑7‑12‑6‑3)内部设有定子铁芯和定子绕组,所述风扇室定子(7‑7‑12‑6‑3)与外部电源连接;在增速风扇室(7‑7‑12‑6)中还设置有风扇室风速传感仪(7‑7‑12‑6‑5),风扇室风速传感仪(7‑7‑12‑6‑5)固定设置在风扇室进气口(7‑7‑12‑6‑4)下部;氧气加速室(7‑7‑12‑5)的上端与增速风扇室(7‑7‑12‑6)的下端固定连接,氧气加速室(7‑7‑12‑5)与缓冲室(7‑7‑12‑4)的上端连接,缓冲室(7‑7‑12‑4)的下端与氧气喷射管(7‑7‑12‑3)的上端固定连接;氧气喷射管(7‑7‑12‑3)的内径小于缓冲室(7‑7‑12‑4)的内径;在氧气加速室(7‑7‑12‑5)与缓冲室(7‑7‑12‑4)的连接处设置有风门(7‑7‑12‑12),设置在外部的风门控制机构(7‑7‑12‑9)与风门(7‑7‑12‑12)控制连接;在缓冲室(7‑7‑12‑4)内部设有风速感应器(7‑7‑12‑10);氧气喷射管(7‑7‑12‑3)的表面设置有大量通孔;在氧气分散嘴壳体的上端设置有多个乙炔扰流孔(7‑7‑12‑1);所述风门控制机构(7‑7‑12‑9)包括与缓冲室(7‑7‑12‑4)相配合设置的半圆形的两个风门板(7‑7‑12‑9‑5)、固定连接在缓冲室(7‑7‑12‑4)外部的风门基座(7‑7‑12‑9‑6)、分别与两个风门板(7‑7‑12‑9‑5)固定连接的两个风门推拉臂(7‑7‑12‑9‑3)、固定连接在基座(7‑7‑12‑9‑6)远离缓冲室(7‑7‑12‑4)一端的连接基板(7‑7‑12‑9‑4);在氧气加速室(7‑7‑12‑5)与缓冲室(7‑7‑12‑4)的连接处的横向上设置有供两个风门板(7‑7‑12‑9‑5)滑动的两个风门滑道;两个风门板(7‑7‑12‑9‑5)滑动地设置于两个风门滑道中;两个风门推拉臂(7‑7‑12‑9‑3)分别与两个风门板(7‑7‑12‑9‑5)的直线边沿相平行地固定连接,两个风门推拉臂(7‑7‑12‑9‑3)的外端分别与设置在风门基座(7‑7‑12‑9‑6)中相互平行的左齿轮轴、右齿轮轴固定连接,所述左齿轮轴、右齿轮轴上分别设有左齿轮(7‑7‑12‑9‑1)、右齿轮(7‑7‑12‑9‑2),所述左齿轮(7‑7‑12‑9‑1)、右齿轮(7‑7‑12‑9‑2)啮合;两个直线电动推杆(7‑7‑12‑9‑7)的杆端分别与两个风门推拉臂(7‑7‑12‑9‑3)的中部铰接,两个直线电动推杆(7‑7‑12‑9‑7)的底座分别与连接基板(7‑7‑12‑9‑4)的两侧铰接;所述缓冲室(7‑7‑12‑4)的上端、下端分别作为缓冲室进气口(7‑7‑12‑4‑4)、缓冲室出气口(7‑7‑12‑4‑9),缓冲室(7‑7‑12‑4)内部上方中心区域固定连接有缓冲室搅拌电机,缓冲室搅拌电机的输出轴通过竖直设置的缓冲室搅拌轴(7‑7‑12‑4‑5)与位于缓冲室(7‑7‑12‑4)内部上方的缓冲室搅拌叶(7‑7‑12‑4‑3)固定连接;缓冲室(7‑7‑12‑4)内部在缓冲室搅拌叶(7‑7‑12‑4‑3)下方中心区域设置有两组摆动装置,每组摆动装置均由纵向分布的多个摆动板(7‑7‑12‑4‑8)和连接相邻摆动板(7‑7‑12‑4‑8)之间的软索链连接,最上部的摆动板(7‑7‑12‑4‑8)通过软索链与缓冲室(7‑7‑12‑4)的顶部连接;缓冲室(7‑7‑12‑4)内部在摆动装置的一侧设置有纵向排布的多个蝴蝶板(7‑7‑12‑4‑1),所述蝴蝶板(7‑7‑12‑4‑1)由位于中部的蝴蝶板通孔板(7‑7‑12‑4‑2)及固定连接在蝴蝶板通孔板(7‑7‑12‑4‑2)上部和下部的两个弧形侧翼板组成,两个弧形侧翼板中心对称,两个弧形侧翼板的端部与缓冲室(7‑7‑12‑4)的内侧壁固定连接;缓冲室(7‑7‑12‑4)内部在摆动装置的另一侧依次固定设置有竖直的栅栏板(7‑7‑12‑4‑7)和敞口翼板(7‑7‑12‑4‑6),栅栏板(7‑7‑12‑4‑7)上设置有纵向均匀排布的多个水平的格栅孔;敞口翼板(7‑7‑12‑4‑6)的由八字形排布的两个侧翼板组成,两个侧翼板之间敞口设计,两个侧翼板的端部均与缓冲室(7‑7‑12‑4)的内侧壁固定连接;所述氧气加速室(7‑7‑12‑5)包括氧气加速室壳体(7‑7‑12‑5‑2),所述氧气加速室壳体(7‑7‑12‑5‑2)的上开口端和下开口端分别作为氧气进口(7‑7‑12‑5‑10)和氧气出口(7‑7‑12‑5‑1);所述氧气加速室壳体(7‑7‑12‑5‑2)内的上部设置有电磁环(7‑7‑12‑5‑8),并在电磁环(7‑7‑12‑5‑8)的下部依次设置有氧气吸入口(7‑7‑12‑5‑7)、一级加速风机(7‑7‑12‑5‑6)和二级加速风机(7‑7‑12‑5‑4),氧气吸入口(7‑7‑12‑5‑7)呈漏斗状且上下两端均开口,所述一级加速风机(7‑7‑12‑5‑6)的进风口与氧气吸入口(7‑7‑12‑5‑7)的下开口管通过管路连接,一级加速风机(7‑7‑12‑5‑6)的出风口通过管路与二级加速风机(7‑7‑12‑5‑4)的进风口连接,二级加速风机(7‑7‑12‑5‑4)的出风口朝向氧气出口(7‑7‑12‑5‑1)的方向设置;在一级加速风机(7‑7‑12‑5‑6)和二级加速风机(7‑7‑12‑5‑4)的外表面缠绕有螺纹形设置冷却水套,冷却水套的一个开口端与穿出氧气加速室壳体(7‑7‑12‑5‑2)的风机出水管(7‑7‑12‑5‑5)连接,冷却水套的另一个开口端与穿出氧气加速室壳体(7‑7‑12‑5‑2)的风机进水管(7‑7‑12‑5‑3)连接,风机进水管(7‑7‑12‑5‑3)与外部的冷却水供应源连接;所述点火器(7‑7‑2)、推进驱动电机、风速感应器(7‑7‑12‑10)、切割温度传感器、X轴伺服电机(5‑1)、Y轴伺服电机(6‑1)、Z轴伺服电机、缓冲室搅拌电机、电磁环(7‑7‑12‑5‑8)、一级加速风机(7‑7‑12‑5‑6)、二级加速风机(7‑7‑12‑5‑4)、直线电动推杆(7‑7‑12‑9‑7)、风扇室风速传感仪(7‑7‑12‑6‑5)和水泵均与控制器(8)连接。
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