移动式建筑垃圾破碎回收装置的制作方法

allin2023-03-16  81



1.本发明属于建筑垃圾回收技术领域,特别涉及移动式建筑垃圾破碎回收装置。


背景技术:

2.建筑垃圾是指建设、施工单位或个人对各类建筑物、构筑物、管网等进行建设、铺设或拆除、修缮过程中所产生的渣土、弃土、弃料、淤泥及其他废弃物。随着工业化、城市化进程的加速,建筑业也同时快速发展,相伴而产生的建筑垃圾日益增多,目前我国建筑垃圾的数量已占到城市垃圾总量的/以上,为了使建筑能够得到有效利用,一般会使用建筑垃圾破碎机对建筑垃圾进行粉碎加工,从而使其变成能够被再次利用的骨料。
3.由于建筑垃圾中不仅包含石头、砖块、混凝土块,同时还包含有钢筋,塑料袋,泥土能杂质,因此现有的建筑垃圾破碎机在对建筑垃圾进行粉碎前需要对建筑垃圾进行多道程序的晒分操作,从而将混在建筑垃圾中的泥土、钢筋以及塑料袋筛选出来,进而保证骨料的质量。其中对于泥土和钢筋而言,能够分别通过冲洗和磁铁吸附的方式进行去除,但是对于塑料袋而言,一般只能通过在传送带旁设置工作人员,从而对建筑垃圾中的塑料袋进行人工捡出,十分麻烦,同时由于有些塑料袋会被建筑垃圾所掩埋,因此在建筑垃圾随着传送带运行的过程中,工作人员很难发现并剔除,进而影响骨料的质量。
4.因此,发明移动式建筑垃圾破碎回收装置来解决上述问题很有必要。


技术实现要素:

5.针对上述问题,本发明提供了一种移动式建筑垃圾破碎回收装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
6.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:移动式建筑垃圾破碎回收装置,包括底座,所述底座的顶部倾斜设有弧形板,所述弧形板内壁上固定连接有多个拨杆组,且每个拨杆组内包含前后两排拨杆,所述弧形板的底部靠近前后侧的位置均设有调节装置,所述弧形板的底部固定连接有半圆形条板,且半圆形条板沿其前后方向贯穿开设有限位槽,所述限位槽内贯穿插接有两个限位杆,且限位杆的前后端均固定连接有固定板,多个所述固定板的底部与底座之间固定连接有同有个第一支撑块,所述弧形板的内侧设有收集装置,所述收集装置和两个调节装置之间连接有同一个传动装置,所述弧形板的后侧设有粉碎机。
7.进一步的,所述调节装置包括弧形齿条,所述弧形齿条的底部设有活动板,所述活动板的顶部设有与弧形齿条相匹配的齿牙,所述活动板的底部固定连接有螺纹套,所述螺纹套内贯穿插接有往复丝杆,所述往复丝杆的底部设有第二支撑块,所述第二支撑块与底座顶部固定连接,且活动板与第二支撑块的顶部滑动连接,所述第二支撑块的顶部开设有收纳槽,且往复丝杆位于收纳槽内,所述往复丝杆靠近两端的位置均转动套接有固定块,且固定块与收纳槽底部槽壁固定连接。
8.进一步的,所述收集装置包括收集箱,所述收集箱与弧形板平行,所述收集箱顶部
靠近两侧的位置均设有转轴,且转轴向收集箱内侧的方向转动,所述转轴的前端转动连接有l形杆,所述l形杆的底部与底座固定连接,l形杆对应位置的所述弧形板上开设有第一条形槽,两个所述转轴的后端转动连接有同一个u形板,且转轴的后端贯穿u形板,所述u形板的底部与底座固定连接,且u形板的前侧与收集箱固定连接,所述转轴的表面固定连接有多组挑杆,多组所述挑杆与多组拨杆一一对应,且挑杆的自由端与弧形板的内壁贴近,挑杆对应位置的所述收集箱侧壁上贯穿开设有第二条形槽,所述第二条形槽的顶部与收集箱顶部连通,且第二条形槽的宽度与挑杆的直径相匹配。
9.进一步的,所述传动装置包括驱动轴,所述驱动轴转动安装在u形板的后侧,所述驱动轴上对称套接有两个第一锥齿轮,所述转轴的后端套接有第二锥齿轮,且两个第一锥齿轮分别与两个第二锥齿轮啮合,所述驱动轴的一端与位于后侧的往复丝杆之间连接有第一皮带,两个所述往复丝杆之间连接有第二皮带,且位于前侧的所述往复丝杆的一端连接有电机。
10.进一步的,所述挑杆的中部沿其直径方向贯穿开设有通槽,通槽对应位置的所述第二条形槽内固定连接有插杆,且插杆的宽度与通槽的宽度相匹配。
11.进一步的,所述插杆的前后侧均设有弹性杆,所述弹性杆与收集箱底部内壁固定连接,所述弹性杆靠近收集箱侧面位置固定连接有l形拉板,l形拉板对应位置的所述收集箱侧壁上贯穿开设有第三条形槽,且l形拉板穿过第三条形槽,l形拉板对应位置的所述转轴上固定连接有多个压杆,多个所述压杆与多个挑杆一一对应,且压杆能够与l形拉板接触。
12.进一步的,所述收集箱的底部箱壁上贯穿开设有多个通孔,且多个通孔呈均匀分布。
13.进一步的,第一条形槽对应位置的所述弧形板内部滑动连接有弧形挡板,所述弧形挡板顶部两端分别与两个l形杆固定连接,且弧形挡板的宽度与第一条形槽的宽度相匹配。
14.进一步的,所述弧形板的前侧截图为半圆形,且弧形板沿两侧偏转的最大角度小于三十五度。
15.进一步的,位于同一拨杆组内的两排拨杆间的距离与挑杆的直径相匹配,且拨杆不与收集箱接触。
16.本发明的技术效果和优点:
17.1、本发明通过设有收集装置,当建筑垃圾被倒在弧形板上后,随着弧形板向其两侧反复偏转,建筑垃圾中的塑料袋能够被拨杆所拦截,并且随着弧形板偏转角度的增加,塑料袋在拨杆的带动下运动到挑杆所在转动范围,从而使得塑料袋在挑杆的带动下进入收集箱被收集,进而实现了对塑料袋的自动分离操作,保证了骨料的生产质量;
18.2、本发明通过在插杆前侧设有弹性杆,当塑料袋被挑杆从拨杆上取下后并进入收集箱后,压杆也在转轴的带动下对l形拉板进行压动,从而使其拉动弹性杆向收集箱外偏转,当挑杆通过第一条形槽移出收集箱后,压杆也与l形拉板分离,此时弹性杆在自身弹力的作用下恢复原位,从而将与挑杆分离的塑料袋弹向收集箱中部,避免了塑料袋在第一条形槽前后侧堆积,保证了挑杆的正常工作。
19.本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变
得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在说明书和附图中所指出的结构来实现和获得。
附图说明
20.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
21.图1是本发明的立体示意图;
22.图2是本发明中底座及其顶部结构的第一立体示意图;
23.图3是本发明中底座及其顶部结构的第二立体示意图;
24.图4是本发明中图3的部分剖视图;
25.图5是本发明中收集箱的立体示意图;
26.图6是本发明中转轴的立体示意图。
27.图中:1、底座;2、弧形板;3、拨杆;4、调节装置;41、弧形齿条;42、活动板;43、螺纹套;44、往复丝杆;45、收纳槽;5、半圆形条板;6、限位杆;7、固定板;8、收集装置;81、收集箱;82、转轴;83、l形杆;84、第一条形槽;85、u形板;86、挑杆;87、第二条形槽;9、传动装置;91、驱动轴;92、第一锥齿轮;93、第二锥齿轮;94、第一皮带;95、第二皮带;96、电机;10、粉碎机;11、插杆;12、弹性杆;13、l形拉板;14、压杆;15、弧形挡板。
具体实施方式
28.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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、完整地说明,显然,所描述的实施例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。
29.本发明提供了如图1-6所示的移动式建筑垃圾破碎回收装置,包括底座1,所述底座1的顶部倾斜设有弧形板2,所述弧形板2内壁上固定连接有多个拨杆组,且每个拨杆组内包含前后两排拨杆3,所述弧形板2的底部靠近前后侧的位置均设有调节装置4,所述弧形板2的底部固定连接有半圆形条板5,且半圆形条板5沿其前后方向贯穿开设有限位槽,所述限位槽内贯穿插接有两个限位杆6,且限位杆6的前后端均固定连接有固定板7,多个所述固定板7的底部与底座1之间固定连接有同有个第一支撑块,所述弧形板2的内侧设有收集装置8,所述收集装置8和两个调节装置4之间连接有同一个传动装置9,所述弧形板2的后侧设有粉碎机10,位于同一拨杆组内的两排拨杆3间的距离与挑杆86的直径相匹配,且拨杆3不与收集箱81接触,所述弧形板2的前侧截图为半圆形,且弧形板2沿两侧偏转的最大角度小于三十五度;
30.在对建筑垃圾中的塑料进行筛检时,启动传动装置9,使调节装置4和收集装置8在传动装置9的带动下开始工作,接着将建筑垃圾倒在弧形板2上,并使建筑垃圾的高度低于收集装置8的底部,随着调节装置4的运转,弧形板2带动其顶部的建筑垃圾沿底座1两侧方向来回偏转,在此过程中,随着弧形板2偏转角度的增加,此时建筑垃圾会在重力的作用下
沿着弧形板2的内壁向下滑动,而混在建筑垃圾中的塑料袋则能够被拨杆3所拦截,并且随着弧形板2偏转角度的逐渐增大,塑料袋在拨杆3的带动下运动到收集装置8的工作范围内,从而使塑料袋最终能够被收集装置8所收集,进而实现了对塑料袋的分离操作,保证了骨料的生产质量;
31.由于设有弧形挡板15,当建筑垃圾被倒在弧形板2上时,弧形挡板15能够对第一条形槽84进行遮挡,并且在弧形板2偏转的过程中,弧形挡板15始终能够对弧形板2向上偏转一侧的第一条形槽84进行遮挡,从而避免建筑垃圾从第一条形槽84处漏到底座1上,最终经过筛选的建筑垃圾能够进入粉碎机10中被加工成骨料。
32.如图1-4所示,所述调节装置4包括弧形齿条41,所述弧形齿条41的底部设有活动板42,所述活动板42的顶部设有与弧形齿条41相匹配的齿牙,所述活动板42的底部固定连接有螺纹套43,所述螺纹套43内贯穿插接有往复丝杆44,所述往复丝杆44的底部设有第二支撑块,所述第二支撑块与底座1顶部固定连接,且活动板42与第二支撑块的顶部滑动连接,所述第二支撑块的顶部开设有收纳槽45,且往复丝杆44位于收纳槽45内,所述往复丝杆44靠近两端的位置均转动套接有固定块,且固定块与收纳槽45底部槽壁固定连接;
33.当传动装置9工作时,往复丝杆44开始转动,从而通过螺纹套43带动活动板42沿着第二支撑块的顶部来回运动,在此过程中,活动板42通过其顶部的齿牙与弧形齿条41的配合作用,带动弧形板2沿着底座1两侧方向来回偏转,从而使得位于弧形板2顶部的建筑垃圾也能随着弧形板2的偏转一起运动,但是随着弧形板2偏转角度的增加,此时建筑垃圾会在重力的作用下沿着弧形板2的内壁向下滑动,而混在建筑垃圾中的塑料袋则能够被拨杆3所拦截,并且随着弧形板2偏转角度的逐渐增大,塑料袋在拨杆3的带动下运动到收集装置8的工作范围内,从而使塑料袋最终能够被收集装置8所收集,进而实现了对塑料袋的分离操作,保证了骨料的生产质量。
34.如图1-6所示,所述收集装置8包括收集箱81,所述收集箱81与弧形板2平行,所述收集箱81顶部靠近两侧的位置均设有转轴82,且转轴82向收集箱81内侧的方向转动,所述转轴82的前端转动连接有l形杆83,所述l形杆83的底部与底座1固定连接,l形杆83对应位置的所述弧形板2上开设有第一条形槽84,两个所述转轴82的后端转动连接有同一个u形板85,且转轴82的后端贯穿u形板85,所述u形板85的底部与底座1固定连接,且u形板85的前侧与收集箱81固定连接,所述转轴82的表面固定连接有多组挑杆86,多组所述挑杆86与多组拨杆3一一对应,且挑杆86的自由端与弧形板2的内壁贴近,挑杆86对应位置的所述收集箱81侧壁上贯穿开设有第二条形槽87,所述第二条形槽87的顶部与收集箱81顶部连通,且第二条形槽87的宽度与挑杆86的直径相匹配,收集箱81的底部箱壁上贯穿开设有多个通孔,且多个通孔呈均匀分布,第一条形槽84对应位置的所述弧形板2内部滑动连接有弧形挡板15,所述弧形挡板15顶部两端分别与两个l形杆83固定连接,且弧形挡板15的宽度与第一条形槽84的宽度相匹配,所述挑杆86的中部沿其直径方向贯穿开设有通槽,通槽对应位置的所述第二条形槽87内固定连接有插杆11,且插杆11的宽度与通槽的宽度相匹配;
35.当调节装置4和两个转轴82在传动装置9的作用下开始工作时,弧形板2上的拨杆3在活动板42的作用下随着弧形板2沿其底座1两侧反复的偏转,而两个转轴82则带动其表面的挑杆86不断地向收集箱81方向转动,其中随着拨杆3的反复运动,拨杆3能够对混在建筑垃圾中的塑料袋进行捕获,并且随着弧形板2的不断偏转,塑料袋在拨杆3的带动下逐渐运
动到挑杆86的转动范围内,当挑杆86与塑料袋接触时,挑杆86穿过相邻两个拨杆3之间,从而将挂在拨杆3上塑料取下,接着随着转轴82的转动,挑杆86带着取下的塑料袋逐渐进入收集箱81,当带有塑料袋的挑杆86与收集箱81的顶部平行时,插杆11刚好进入挑杆86上的通槽内,并且随着挑杆86的继续转动,插杆11逐渐穿过通槽并对塑料袋产生阻挡,因此随着挑杆86从第一条形槽84移出收集箱81,塑料袋能够在插杆11以及收集箱81内壁的阻挡下留在收集箱81内,而粘黏在塑料袋上的建筑垃圾能通过通孔落回到弧形板2的顶部,从而实现了对塑料袋的分离以及回收操作,相对于传统的人工筛检,提高了筛检效率,减轻了人工的劳动强度。
36.如图1-4所示,所述传动装置9包括驱动轴91,所述驱动轴91转动安装在u形板85的后侧,所述驱动轴91上对称套接有两个第一锥齿轮92,所述转轴82的后端套接有第二锥齿轮93,且两个第一锥齿轮92分别与两个第二锥齿轮93啮合,所述驱动轴91的一端与位于后侧的往复丝杆44之间连接有第一皮带94,两个所述往复丝杆44之间连接有第二皮带95,且位于前侧的所述往复丝杆44的一端连接有电机96;
37.当电机96启动时,电机96带动往复丝杆44转动,从而使活动板42在螺纹套43的带动下沿着往复丝杆44方向来回运动,进而实现了弧形板2沿其两侧方向来回偏转的操作;
38.并且随着电机96的转动,电机96通过第二皮带95和第一皮带94的传动作用带动驱动轴91转动,而两个第一锥齿轮92则在驱动轴91的带动下通过两个第二锥齿轮93带动两个转轴82转动,由于两个第一锥齿轮92使对称设计的,因此在驱动轴91转动时,两个转轴82能够同时向收集箱81内侧的方向转动,从而使得挑杆86能够在转轴82的带动下将塑料袋从拨杆3上取下并放入收集箱81内。
39.如图1、图5和图6所示,所述插杆11的前后侧均设有弹性杆12,所述弹性杆12与收集箱81底部内壁固定连接,所述弹性杆12靠近收集箱81侧面位置固定连接有l形拉板13,l形拉板13对应位置的所述收集箱81侧壁上贯穿开设有第三条形槽,且l形拉板13穿过第三条形槽,l形拉板13对应位置的所述转轴82上固定连接有多个压杆14,多个所述压杆14与多个挑杆86一一对应,且压杆14能够与l形拉板13接触;
40.当塑料袋被挑杆86从拨杆3上取下后,随着转轴82的转动,塑料袋在挑杆86的带动下逐渐进入收集箱81中,与此同时,压杆14也在转轴82的带动下逐渐向l形拉板13靠近,当挑杆86通过第二条形槽87进入收集箱81后,塑料袋的前后侧会贴在对应的弹性杆12上,并且随着转轴82的转动,塑料袋会在插杆11以及第一条形槽84两侧槽壁的作用下逐渐从挑杆86上分离,在挑杆86进入收集箱81内的过程中,压杆14也逐渐与l形拉板13接触,并且随着转轴82的继续转动,压杆14逐渐对l形拉板13进行压动,从而使其拉动弹性杆12向收集箱81外偏转,当挑杆86通过第一条形槽84移出收集箱81后,压杆14也与l形拉板13分离,此时弹性杆12在自身弹力的作用下恢复原位,从而将与挑杆86分离的塑料袋弹向收集箱81中部,避免了塑料袋在第一条形槽84前后侧堆积,保证了挑杆86的正常工作。
41.尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

技术特征:
1.一种移动式建筑垃圾破碎回收装置,包括底座(1),其特征在于:底座(1)的顶部倾斜设有弧形板(2),弧形板(2)内壁上固定连接有多个拨杆组,且每个拨杆组内包含前后两排拨杆(3),弧形板(2)的底部靠近前后侧的位置均设有调节装置(4),弧形板(2)的底部固定连接有半圆形条板(5),且半圆形条板(5)沿其前后方向贯穿开设有限位槽,限位槽内贯穿插接有两个限位杆(6),且限位杆(6)的前后端均固定连接有固定板(7),多个固定板(7)的底部与底座(1)之间固定连接有同有个第一支撑块,弧形板(2)的内侧设有收集装置(8),收集装置(8)和两个调节装置(4)之间连接有同一个传动装置(9),弧形板(2)的后侧设有粉碎机(10)。2.根据权利要求1所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:调节装置(4)包括弧形齿条(41),弧形齿条(41)的底部设有活动板(42),活动板(42)的顶部设有与弧形齿条(41)相匹配的齿牙,活动板(42)的底部固定连接有螺纹套(43),螺纹套(43)内贯穿插接有往复丝杆(44),往复丝杆(44)的底部设有第二支撑块,第二支撑块与底座(1)顶部固定连接,且活动板(42)与第二支撑块的顶部滑动连接,第二支撑块的顶部开设有收纳槽(45),且往复丝杆(44)位于收纳槽(45)内,往复丝杆(44)靠近两端的位置均转动套接有固定块,且固定块与收纳槽(45)底部槽壁固定连接。3.根据权利要求2所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:收集装置(8)包括收集箱(81),收集箱(81)与弧形板(2)平行,收集箱(81)顶部靠近两侧的位置均设有转轴(82),且转轴(82)向收集箱(81)内侧的方向转动,转轴(82)的前端转动连接有l形杆(83),l形杆(83)的底部与底座(1)固定连接,l形杆(83)对应位置的弧形板(2)上开设有第一条形槽(84),两个转轴(82)的后端转动连接有同一个u形板(85),且转轴(82)的后端贯穿u形板(85),u形板(85)的底部与底座(1)固定连接,且u形板(85)的前侧与收集箱(81)固定连接,转轴(82)的表面固定连接有多组挑杆(86),多组挑杆(86)与多组拨杆(3)一一对应,且挑杆(86)的自由端与弧形板(2)的内壁贴近,挑杆(86)对应位置的收集箱(81)侧壁上贯穿开设有第二条形槽(87),第二条形槽(87)的顶部与收集箱(81)顶部连通,且第二条形槽(87)的宽度与挑杆(86)的直径相匹配。4.根据权利要求3所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:传动装置(9)包括驱动轴(91),驱动轴(91)转动安装在u形板(85)的后侧,驱动轴(91)上对称套接有两个第一锥齿轮(92),转轴(82)的后端套接有第二锥齿轮(93),且两个第一锥齿轮(92)分别与两个第二锥齿轮(93)啮合,驱动轴(91)的一端与位于后侧的往复丝杆(44)之间连接有第一皮带(94),两个往复丝杆(44)之间连接有第二皮带(95),且位于前侧的往复丝杆(44)的一端连接有电机(96)。5.根据权利要求3所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:挑杆(86)的中部沿其直径方向贯穿开设有通槽,通槽对应位置的第二条形槽(87)内固定连接有插杆(11),且插杆(11)的宽度与通槽的宽度相匹配。6.根据权利要求5所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:插杆(11)的前后侧均设有弹性杆(12),弹性杆(12)与收集箱(81)底部内壁固定连接,弹性杆(12)靠近收集箱(81)侧面位置固定连接有l形拉板(13),l形拉板(13)对应位置的收集箱(81)侧壁上贯穿开设有第三条形槽,且l形拉板(13)穿过第三条形槽,l形拉板(13)对应位置的转轴(82)上固定连接有多个压杆(14),多个压杆(14)与多个挑杆(86)一一对应,且压杆(14)能够与l形
拉板(13)接触。7.根据权利要求6所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:收集箱(81)的底部箱壁上贯穿开设有多个通孔,且多个通孔呈均匀分布。8.根据权利要求3所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:第一条形槽(84)对应位置的弧形板(2)内部滑动连接有弧形挡板(15),弧形挡板(15)顶部两端分别与两个l形杆(83)固定连接,且弧形挡板(15)的宽度与第一条形槽(84)的宽度相匹配。9.根据权利要求8所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:弧形板(2)的前侧截图为半圆形,且弧形板(2)沿两侧偏转的最大角度小于三十五度。10.根据权利要求7所述的移动式建筑垃圾破碎回收装置,其特征在于:位于同一拨杆组内的两排拨杆(3)间的距离与挑杆(86)的直径相匹配,且拨杆(3)不与收集箱(81)接触。

技术总结
本发明属于建筑垃圾回收技术领域,具体涉及一种移动式建筑垃圾破碎回收装置。该装置包括底座,所述底座的顶部倾斜设有弧形板,所述弧形板内壁上固定连接有多个拨杆组,且每个拨杆组内包含前后两排拨杆,所述弧形板的底部靠近前后侧的位置均设有调节装置,所述弧形板的底部固定连接有半圆形条板。本发明通过设有收集装置,当建筑垃圾被倒在弧形板上后,随着弧形板向其两侧反复偏转,建筑垃圾中的塑料袋能够被拨杆所拦截,并且随着弧形板偏转角度的增加,塑料袋在拨杆的带动下运动到挑杆所在转动范围,从而使得塑料袋在挑杆的带动下进入收集箱被收集,进而实现了对塑料袋的自动分离操作,保证了骨料的生产质量。保证了骨料的生产质量。保证了骨料的生产质量。


技术研发人员:官铖 薛原 王钦需 李长青 刘彦辰
受保护的技术使用者:东亚装饰股份有限公司
技术研发日:2022.04.11
技术公布日:2022/7/5
转载请注明原文地址: https://www.8miu.com/read-6222.html

最新回复(0)