本发明涉及料仓结构技术领域,尤其涉及一种智能旋转料仓。背景技术:目前,工厂里的生产线都设置有料仓,料仓的设置解决了加工工件的存储问题,在进行平衡生产过程中,料仓能保证生产连续进行、节省人力和提高机械化程度等作用。但是,由于料仓下端都与轴承连接,很多料仓在运转一段时间后经常会出现轴承损坏的现象,进而影响生产的顺利进行。技术实现要素:为了克服现有技术的不足,本发明的目的在于解决目前料仓下端都与轴承连接,很多料仓在运转一段时间后经常会出现轴承损坏的现象,进而影响生产顺利进行的技术问题。本发明采用如下技术方案实现:本发明提供了一种智能旋转料仓,包括机座、驱动机构、传动件及旋转架,所述传动件包括传动件内套及与传动件内套转动连接的传动件外套,所述传动件外套与所述机座连接,所述驱动机构通过所述传动件内套带动所述旋转架旋转。进一步地,所述传动件内套的外侧面上设置有环形凹槽,所述传动件外套设置于所述环形凹槽内。进一步地,所述环形凹槽包括依次连接的凹槽上底面、凹槽侧面及凹槽下底面,所述传动件还包括中间滚动体,所述中间滚动体设置于所述凹槽侧面及传动件外套的内侧面之间。进一步地,所述传动件还包括上滚动体。料仓筒仓内储存的干化学品由振动仓顶卸料器、星型卸料器、螺旋输送机送至配药罐中。粉体料仓公司
使得智能旋转料仓能长时间平稳运转。附图说明图1为本发明的智能旋转料仓的结构示意图;图2为智能旋转料仓去掉壳体及感应器时的结构示意图;图3为图2中A处的局部放大示意图;图4为图2中智能旋转料仓去掉旋转架的结构示意图;图5为图4的图;图6为传动件的剖视图;图7为法兰盘的结构示意图;图8为底盘的结构示意图;图9为输出法兰的结构示意图。图中:10、机座;11、机座安装孔;111、卡持腔;1111、卡持腔安装孔;12、底座;121、底座通孔;13、法兰盘;131、法兰盘通孔;20、驱动机构;21、电机;22、减速器;23、传动轴;24、减速机;30、传动件;31、传动件内套;311、环形凹槽;312、内套安装孔;32、传动件外套;321、外套通孔;33、中间滚动体;34、上滚动体;35、下滚动体;40、旋转架;41、支撑架;411、托架;412、托盘;413、编码器;42、底盘;421、旋转架通孔;422、底盘中心孔;50、膨胀连接套;60、输出法兰;61、输出法兰中心孔;62、输出法兰通孔;70、壳体;71、窗口;80、感应器。具体实施方式下面,结合附图以及具体实施方式,对本发明做进一步描述,需要说明的是,在不相的前提下,以下描述的各实施例之间或各技术特征之间可以任意组合形成新的实施例。无锡活性炭料仓工厂料仓进料和出料方便;无外溢粉尘,改善工作环境;PCL 自动控制,实现自动化。
以开启或者关闭开口;通过驱动装置与转轴122相连,使得门板120转动通过驱动装置驱动,不需要人力,降低了劳动强度,更有利于实现门板120开启和关闭的自动化控制。在另一些实施例中,驱动装置直接驱动门板120转动。驱动装置至少包括电机、液压驱动装置和伸缩机构124中的任意一种。如图2所示,在上述实施例中,驱动装置包括伸缩机构124和摆臂126,摆臂126的两端分别与转轴122和伸缩机构124相连,伸缩机构124通过伸长和收缩推动摆臂126带动转轴122转动。在该实施例中,通过设置伸缩机构124和摆臂126,且摆臂126的两端分别与转轴122和伸缩机构124相连,这样摆臂126可以起到杠杆的作用,有利于降低转动门板120所需要的驱动力,降低能耗;通过伸缩机构124的设置,可以提供驱动力,且结构较为简单,便于和作为杠杆的摆臂126配合,也易于生产和设计。伸缩机构124包括气缸、电动缸、液压缸中的任意一种。在一些实施例中,转轴122的两端伸出至仓体10外,且两端均连接有摆臂126和与摆臂126连接的伸缩机构124;在另一些实施例中,转轴122有一端连接有摆臂126和与摆臂126连接的伸缩机构124。如图3和图4所示,在上述任一项实施例中,仓体10包括相互连通的仓体100和第二仓体102。
料仓是粉体工艺过程中各种单元操作之间必不可少的设备,是各种松散物料的贮存设备。在加气混凝土生产线中主要白灰水泥料仓用于储存经过球磨机或者破碎机处理好的水泥、粉煤灰等加气混凝土生产原料,是加气混凝土生产中不可缺少的原料储存设备。 加气混凝土设备配料仓的作用是储存物料所用,加气设备料仓锥体角度不可大于60度, 因为料仓成椎体方便出料给料用。为了提高生产效率在混合机上方配置的准备料仓,使之总有一批配好的物料等待混合,可以提高30%的生产效率,这样才能体现高效混合机的优势。其次是物料会形成气拱不易下料,料仓上要配置助流气垫或者振动电机;为了检修与密封,配料仓口要配气动或者手动阀门;为了下料顺畅,料仓锥体角度不可大于60度。由于料仓的存在,破碎设备才能连续、均匀、顺利的下料,生产过程才能有序稳定的进行。
料仓防拱技术: 1.改善料仓外形结构: 目前常见的料仓外形结构有圆筒、方形和矩形,在卸料截面积相同条件下,形状不同的仓卸料能力也不同, 因为方形仓在交接处容易形成死角,而圆形的无此弊病,故圆形仓卸料能力较大,方形仓次之,矩形仓较小。 2.卸料口的改善: 满足设计工艺和加工工艺要求的前提下,料斗的倾角尽量大,出料口尺寸也可以适当增大,另外料斗出口的形状较好设计为长方形,因为长方形的出口比圆形的出口更不容易结拱。或者从某个角度出发,改进卸料装置,这些都可以有效防止结拱。料仓是粉体工艺过程中各种单元操作之间必不可少的设备。浙江活性炭料仓订购
高度尺寸小于宽度尺寸的为浅料仓,其中水平截面为长条形。粉体料仓公司
称重系统主要由称重仓、称重传感器、称重仪表以及校验砝码组成。如图1所示。称重传感器均匀安装在称重仓中下部的四周,直接支撑着称重仓。传感器随称重仓内物料重量的变化而相应变化,输出与称重仓内物料重量成线性比例的信号。这里采用的是HBM称重传感器。这种由双端头式称重传感器和平行双悬浮组合装配的传感器安装结构设计独特,具有自我纠偏的功能,提高了称重系统的称重精度。称重仪表安装在控制室控制箱内。称重仪表为称重传感器提供激励电压(直流10V),接收称重传感器的信号,经过放大、转换等处理后将称重仓内物料的重量显示到屏幕上,同时将输出的数字量(开关量)或模拟量信号传送到PLC,由PLC控制缓冲仓给料闸门和称重仓卸料闸门的打开和关闭。校验砝码对称放置在称重仓的两侧。它是经过国家标准鉴定的,重量精确的标准测重设备;平时与称重仓是分离的,需要时通过某种提升装置将其与称重仓相连后提升,它的重量就加到了称重仓上,用来进行称重系统的初次校准和日常鉴定。用于工业现场称重料仓的仓压和料位进行连续检测、动态显示并可实时控制的仓重称重控制系统,可以通过与可控预给料机组合,达到定量给料、稳定仓位的目的。粉体料仓公司
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