一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置的制作方法

    专利2022-07-07  146


    本发明涉及新材料领域机械设备的技术领域,具体为一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置。



    背景技术:

    现今社会,新材料已经逐渐融入到人们的日常生活当中,但是目前的新材料在加工时还存在着较多的问题,例如现有的新材料切割机并不具有失速保护的功能,当切割机器在切割新材料过程中发生失速时,就可能会导致切割的新材料质量受损,从而就会影响新材料的使用,这时企业就需要重新进行新材料的制造,这样不仅影响新材料制造的效率,还会增加企业的制造成本,并且在切割机器失速时,机器内部就会产生大量的热量,这样就可能会导致切割器过热烧毁,严重时还可能会发生火灾,进而就会威胁人们的生命和财产安全。

    所以针对这些问题,我们需要一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置来解决。



    技术实现要素:

    (一)解决的技术问题

    针对现有技术的不足,本发明提供了一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,具备切割器转轴失速时自动进行保护、保护人们的生命财产安全、降低企业的制造成本的优点,解决了现有的新材料切割机并不具有失速保护的功能,当切割机器在切割新材料过程中发生失速时,就可能会导致切割的新材料质量受损,从而就会影响新材料的使用,这时企业就需要重新进行新材料的制造,这样不仅影响新材料制造的效率,还会增加企业的制造成本,并且在切割机器失速时,机器内部就会产生大量的热量,这样就可能会导致切割器过热烧毁,严重时还可能会发生火灾,进而就会威胁人们的生命和财产安全的问题。

    (二)技术方案

    为实现上述切割器转轴失速时自动进行保护、保护人们的生命财产安全、降低企业的制造成本的目的,本发明提供如下技术方案:一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,包括外壳一,所述外壳一的外部固定连接有电机,电机的外部固定连接有转杆一,转杆一的外部活动连接有传动带,传动带的内侧活动连接有丝杆,丝杆的外部活动连接有滑块,滑块的外部固定连接有电动升降杆,电动升降杆的外部固定连接有切割机,丝杆的外部固定连接有外壳二,外壳二的内部固定连接有流体壳,流体壳的内部活动连接有活动块,活动块的外部固定连接有伸缩弹簧,流体壳的内部活动连接有电流变体,外壳二的内部固定连接有导线,外壳二的内部固定连接有导体,丝杆的外部活动连接有转壳,转壳的内部固定连接有固定圈,固定圈的外部固定连接有线圈,转壳的外部固定连接有凸块。

    优选的,所述外壳一的内部固定连接有固定杆,滑块活动连接在固定杆的外部,滑块的内部固定连接有固定弹簧,固定弹簧的外部固定连接有扣合销,扣合销活动连接在丝杆的外部。

    优选的,所述伸缩弹簧活动连接在电流变体的内部,每个流体壳的内部固定连接有两个导电柱,两个导电柱的位置相对应,导线的两端分别固定连接在相邻的两个流体壳中的导电柱外部,并且伸缩弹簧的一端固定连接在活动块的外部,其另一端固定连接在流体壳的内部。

    优选的,所述电流变体的主要材料为石膏、石灰、碳粉和橄榄油,电流变体在规定电流量的通电状态下呈固态,非通电状态下呈液态,凸块与活动块的规格相匹配且位置相对应,流体壳、活动块、凸块均采用高强度硬质绝缘材料,丝杆正常转速时导体内部产生的感应电流并不能使电流变体由液态转变为固态,流体壳内部的电流变体量占整个空间的三分之二。

    优选的,所述活动块的内侧固定连接有转轴,转轴活动连接在外壳二的内部。

    优选的,所述线圈内部有电流通过并存在磁感线,导体与线圈的磁感线呈垂直状态,导体的规格与线圈相匹配。

    优选的,所述导体与导电柱电连接,电机、线圈、切割机、电动升降杆均与外部电源电连接,外部电源、导体均与控制中枢电连接。

    (三)有益效果

    与现有技术相比,本发明提供了一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,具备以下有益效果:

    该针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,通过本装置所有结构之间的相互作用下,可以使得在切割器失速时,本装置能够自动使得切割头离开新材料的表面,同时还会使得丝杆停止转动,这样就会避免在转杆失速时切割器继续进行新材料的切割操作,从而就会降低新材料的损坏几率,进而也就可以减少企业的制造成本,并且这样还会降低机器烧坏的可能性,从而就能够保护人们的生命和财产安全,且本装置把传统的人为断电保护变为智能化的机器自动断电保护,这样更加符合现代化的智能制造理念。

    附图说明

    图1为本发明外壳一、电机、转杆一、传动带、丝杆、滑块、电动升降杆、切割机、外壳二之间的连接关系结构示意图;

    图2为本发明局部剖视结构示意图;

    图3为本发明外壳二、流体壳、活动块、伸缩弹簧、电流变体、导体、导线、凸块、转壳之间的连接关系结构示意图;

    图4为本发明外壳二、流体壳、活动块、伸缩弹簧、电流变体、导体、导线、凸块、转壳之间的连接关系及运动状态结构示意图。

    图中:1、外壳一;2、电机;3、转杆一;4、传动带;5、丝杆;6、滑块;7、电动升降杆;8、切割机;9、外壳二;10、流体壳;11、活动块;12、伸缩弹簧;13、电流变体;14、导线;15、导体;16、转壳;17、固定圈;18、线圈;19、凸块。

    具体实施方式

    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,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

    请参阅图1-4,一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,包括外壳一1,外壳一1的外部固定连接有电机2,电机2的外部固定连接有转杆一3,转杆一3的外部活动连接有传动带4,传动带4的内侧活动连接有丝杆5,丝杆5的外部活动连接有滑块6,外壳一1的内部固定连接有固定杆,滑块6活动连接在固定杆的外部,滑块6的内部固定连接有固定弹簧,固定弹簧的外部固定连接有扣合销,扣合销活动连接在丝杆5的外部。

    滑块6的外部固定连接有电动升降杆7,电动升降杆7的外部固定连接有切割机8,丝杆5的外部固定连接有外壳二9,外壳二9的内部固定连接有流体壳10,流体壳10的内部活动连接有活动块11,活动块11的内侧固定连接有转轴,转轴活动连接在外壳二9的内部。

    活动块11的外部固定连接有伸缩弹簧12,流体壳10的内部活动连接有电流变体13,外壳二9的内部固定连接有导线14,伸缩弹簧12活动连接在电流变体13的内部,每个流体壳10的内部固定连接有两个导电柱,两个导电柱的位置相对应,导线14的两端分别固定连接在相邻的两个流体壳10中的导电柱外部,并且伸缩弹簧12的一端固定连接在活动块11的外部,其另一端固定连接在流体壳10的内部。

    外壳二9的内部固定连接有导体15,丝杆5的外部活动连接有转壳16,转壳16的内部固定连接有固定圈17,固定圈17的外部固定连接有线圈18,线圈18内部有电流通过并存在磁感线,导体15与线圈18的磁感线呈垂直状态,导体15的规格与线圈18相匹配;导体15与导电柱电连接,电机2、线圈18、切割机8、电动升降杆7均与外部电源电连接,外部电源、导体15均与控制中枢电连接。

    转壳16的外部固定连接有凸块19,电流变体13的主要材料为石膏、石灰、碳粉和橄榄油,电流变体13在规定电流量的通电状态下呈固态,非通电状态下呈液态,凸块19与活动块11的规格相匹配且位置相对应,流体壳10、活动块11、凸块19均采用高强度硬质绝缘材料,丝杆5正常转速时导体15内部产生的感应电流并不能使电流变体13由液态转变为固态,流体壳10内部的电流变体13量占整个空间的三分之二,通过本装置所有结构之间的相互作用下,可以使得在切割器失速时,本装置能够自动使得切割头离开新材料的表面,同时还会使得丝杆5停止转动,这样就会避免在转杆失速时切割器继续进行新材料的切割操作,从而就会降低新材料的损坏几率,进而也就可以减少企业的制造成本,并且这样还会降低机器烧坏的可能性,从而就能够保护人们的生命和财产安全,且本装置把传统的人为断电保护变为智能化的机器自动断电保护,这样更加符合现代化的智能制造理念。

    工作原理:当本装置开始启用时,操作者通过控制中枢控制外部电源给电机2、线圈18、电动升降杆7、切割机8供电,线圈18通电后产生磁感应线,切割机8和电机2通电后运行,电机2运行带动转杆一3转动,转杆一3转动带动传动带4运动,传动带4运动带动丝杆5转动,在扣合销和固定杆的作用下,丝杆5转动带动滑块6运动,同时电动升降杆7通电后向下伸长,这时在丝杆5的作用下,切割机8会对新材料进行切割。

    并且丝杆5转动还会带动外壳二9转动,外壳二9转动带动导体15切割线圈18的磁感应线,从而就会使得导体15内部产生感应电流,并且当丝杆5正常转速时,导体15内部的感应电流没有达到可以使得电流变体13变为固态的规定电量,这时就会使得电流变体13不会限制活动块11运动,且这时外壳二9转动也会带动流体壳10转动,流体壳10转动带动活动块11转动,当活动块11运动至与凸块19相应的位置时,在转轴的作用下,凸块19挤压活动块11并使其绕着转轴转动,因此这时转壳16不会限制外壳二9转动,进而使得此时转壳16也不会限制丝杆5转动。

    当切割器失速时,导体15内部产生的感应电流达到了可以使得电流变体13变为固态的规定电量,此时就会使得电流变体13变为固态,当活动块11转动至与凸块19相应的位置时,由于固态的电流变体13会限制活动块11运动,所以这时凸块19会限制活动块11转动,从而就会使得转壳16限制外壳二9转动,进而就会使得外壳二9和丝杆5停止转动。

    并且导体15内部产生的感应电流达到了规定的电量,此时就会使得控制中枢控制外部电源停止给电机2和切割机8供电,同时控制中枢还会控制外部电源给电动升降杆7供电,电动升降杆7通电后收缩,同理,电动升降杆7收缩带动切割机8向上运动,这样就会使得切割装置停止进行新材料的切割,进而就会减小新材料受损的几率。

    尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。


    技术特征:

    1.一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,包括外壳一(1),其特征在于:所述外壳一(1)的外部固定连接有电机(2),电机(2)的外部固定连接有转杆一(3),转杆一(3)的外部活动连接有传动带(4),传动带(4)的内侧活动连接有丝杆(5),丝杆(5)的外部活动连接有滑块(6),滑块(6)的外部固定连接有电动升降杆(7),电动升降杆(7)的外部固定连接有切割机(8),丝杆(5)的外部固定连接有外壳二(9),外壳二(9)的内部固定连接有流体壳(10),流体壳(10)的内部活动连接有活动块(11),活动块(11)的外部固定连接有伸缩弹簧(12),流体壳(10)的内部活动连接有电流变体(13),外壳二(9)的内部固定连接有导线(14),外壳二(9)的内部固定连接有导体(15),丝杆(5)的外部活动连接有转壳(16),转壳(16)的内部固定连接有固定圈(17),固定圈(17)的外部固定连接有线圈(18),转壳(16)的外部固定连接有凸块(19)。

    2.根据权利要求1所述的一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,其特征在于:所述外壳一(1)的内部固定连接有固定杆,滑块(6)活动连接在固定杆的外部,滑块(6)的内部固定连接有固定弹簧,固定弹簧的外部固定连接有扣合销,扣合销活动连接在丝杆(5)的外部。

    3.根据权利要求1所述的一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,其特征在于:所述伸缩弹簧(12)活动连接在电流变体(13)的内部,每个流体壳(10)的内部固定连接有两个导电柱,两个导电柱的位置相对应,导线(14)的两端分别固定连接在相邻的两个流体壳(10)中的导电柱外部,并且伸缩弹簧(12)的一端固定连接在活动块(11)的外部,其另一端固定连接在流体壳(10)的内部。

    4.根据权利要求1所述的一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,其特征在于:所述电流变体(13)的主要材料为石膏、石灰、碳粉和橄榄油,电流变体(13)在规定电流量的通电状态下呈固态,非通电状态下呈液态,凸块(19)与活动块(11)的规格相匹配且位置相对应,流体壳(10)、活动块(11)、凸块(19)均采用高强度硬质绝缘材料。

    5.根据权利要求1所述的一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,其特征在于:所述活动块(11)的内侧固定连接有转轴,转轴活动连接在外壳二(9)的内部。

    6.根据权利要求1所述的一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,其特征在于:所述线圈(18)内部有电流通过并存在磁感线,导体(15)与线圈(18)的磁感线呈垂直状态,导体(15)的规格与线圈(18)相匹配。

    7.根据权利要求1所述的一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,其特征在于:所述导体(15)与导电柱电连接,电机(2)、线圈(18)、切割机(8)、电动升降杆(7)均与外部电源电连接,外部电源、导体(15)均与控制中枢电连接。

    技术总结
    本发明涉及新材料领域机械设备的技术领域,且公开了一种针对新材料切割时切割器失速的智能化保护装置,包括外壳一,所述外壳一的外部固定连接有电机,电机的外部固定连接有转杆一;通过本装置所有结构之间的相互作用下,可以使得在切割器失速时,本装置能够自动使得切割头离开新材料的表面,同时还会使得丝杆停止转动,这样就会避免在转杆失速时切割器继续进行新材料的切割操作,从而就会降低新材料的损坏几率,进而也就可以减少企业的制造成本,并且这样还会降低机器烧坏的可能性,从而就能够保护人们的生命和财产安全,且本装置把传统的人为断电保护变为智能化的机器自动断电保护,这样更加符合现代化的智能制造理念。

    技术研发人员:周月英
    受保护的技术使用者:周月英
    技术研发日:2020.11.27
    技术公布日:2021.03.12

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