一种3d打印机清砂取件装置

文档序号:14189 发布日期:2021-09-21 浏览:20次 >En<

阅读说明:本技术 一种3d打印机清砂取件装置 (3D printer sand removal gets a device ) 是由 谷燕 谷万里 王奇 陈曦 耿畅远 于 2021-06-24 设计创作,主要内容包括:本发明提供一种3D打印机清砂取件装置,涉及3D打印机技术领域,解决了不能够通过结构上的改进在取出零件的同时联动实现零件上沙粒的风力清理以及震动式清理;不能够通过结构上的改进实现滑动部分的多重防护的问题。一种3D打印机清砂取件装置,包括壳体;所述壳体为凹形结构。因弹性伸缩杆A熔接在壳体内壁上,且弹性伸缩杆A头端与通孔弹性卡接,从而当拉动放置板时通过弹性伸缩杆A头端与通孔的配合可实现放置板的连续震动,进而实现了零件上沙粒的震落,且通过弹性伸缩杆A头端与通孔的配合还可实现放置板的弹性闭锁。(The invention provides a sand-removing and piece-taking device of a 3D printer, relates to the technical field of 3D printers, and solves the problem that wind power cleaning and vibration type cleaning of sand particles on a part cannot be realized through linkage when the part is taken out through structural improvement; the problem of multiple protection of the sliding portion cannot be achieved by structural improvement. A3D printer sand removal and piece taking device comprises a shell; the shell is of a concave structure. Because of the butt fusion of elastic telescopic rod A on shells inner wall, and elastic telescopic rod A head end and through-hole elasticity joint to can realize placing the continuous vibrations of board through the cooperation of elastic telescopic rod A head end and through-hole when the board is placed in the pulling, and then realize the shake of grains of sand on the part and fall, and still can realize placing the elasticity of board through the cooperation of elastic telescopic rod A head end and through-hole and lock.)

一种3D打印机清砂取件装置

技术领域

本发明属于3D打印机

技术领域

,更具体地说,特别涉及一种3D打印机清砂取件装置。

背景技术

三维打印技术是快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术,目前3D打印机在制作沙盘或一些模具时,打印出来的成品表面往往粘附有细砂。

如申请号:CN202021155618.2,涉及3D打印机

技术领域

,且公开了一种3D打印机清砂取件装置,包括底座和清砂箱,所述底座顶端左侧固定安装有支撑杆,所述支撑杆顶端铰接有粉床,所述底座顶端固定安装有第一气缸,所述清砂箱背面内壁固定安装有电机,所述电机输出轴固定连接有第一链轮,所述第一链轮外壁活动连接有链条,所述清砂箱背面内壁活动连接有第二链轮,所述清砂箱内壁固定安装有漏斗,所述清砂箱内壁底部位于漏斗出砂口下方活动设置有接砂桶,所述清砂箱正面底部开设有出料口,所述清砂箱内壁活动连接有转轴。通过第一气缸和转轴配合使用,使操作过程简单方便;通过筛架和弹簧的配合使用,清砂过程不需要人力参与,省时省力且效率高。

类似于上述申请的3D打印机清砂取件装置目前还存在以下几点不足:

一个是,现有装置在清理零件上沙粒时需要手动清理,而不能够通过结构上的改进在取出零件的同时联动实现零件上沙粒的风力清理以及震动式清理;再者是,现有装置的放置板一般都是采用滑动结构实现抽拉的,但是其滑动部分容易卡入沙粒,而不能够通过结构上的改进实现滑动部分的多重防护。

于是,有鉴于此,针对现有的结构及缺失予以研究改良,提供一种3D打印机清砂取件装置,以期达到更具有更加实用价值性的目的。

发明内容

为了解决上述技术问题,本发明提供一种3D打印机清砂取件装置,以解决现有一个是,现有装置在清理零件上沙粒时需要手动清理,而不能够通过结构上的改进在取出零件的同时联动实现零件上沙粒的风力清理以及震动式清理;再者是,现有装置的放置板一般都是采用滑动结构实现抽拉的,但是其滑动部分容易卡入沙粒,而不能够通过结构上的改进实现滑动部分的多重防护的问题。

本发明一种3D打印机清砂取件装置的目的与功效,由以下具体技术手段所达成:

一种3D打印机清砂取件装置,包括壳体;

所述壳体为凹形结构;

放置结构,所述放置结构安装在壳体上;

清理结构,所述清理结构安装在壳体上。

进一步的,所述清理结构包括:

转轴,转轴共设有五根,且五根转轴均转动连接在壳体上;每根转轴上均呈矩形阵列状安装有九个叶轮,且每根转轴上均安装有一个齿轮;

放置结构还包括:

齿排,齿排熔接在放置板底端面,且齿排与五个齿轮啮合;

通孔,通孔呈矩形阵列状开设在放置板上;

把手,把手熔接在放置板上,且把手为凹形结构。

进一步的,所述通孔为圆柱形孔状结构,且通孔呈倾斜状开设,并且倾斜角度为20度。

进一步的,所述壳体还包括:

弹性伸缩杆A,弹性伸缩杆A熔接在壳体内壁上,且弹性伸缩杆A头端与通孔弹性卡接。

进一步的,所述抽屉包括:

弹性伸缩杆B,弹性伸缩杆B熔接在抽屉上,且弹性伸缩杆B头端熔接有卡头,并且卡头与把手弹性卡接。

进一步的,所述壳体包括:

固定座,固定座共设有两个,且两个固定座对称熔接在壳体上;每个固定座上均对称开设有两个固定孔,且两个固定座的截面均为回字形结构;

壳体上安装有抽屉。

进一步的,所述放置结构包括:

滑动座,滑动座共设有两个,且两个滑动座对称熔接在壳体内壁上;

放置板,放置板为矩形板状结构,且放置板左端面和右端面均熔接有一个滑动凸起;滑动凸起与滑动座相匹配,且滑动凸起与滑动座滑动连接,并且滑动凸起与滑动座共同组成了放置板的滑动式移动结构。

进一步的,所述放置结构还包括:

挡板,挡板共设有两块,且两块挡板对称熔接在放置板上;两块挡板均为矩形板状结构,且两块挡板共同组成了滑动凸起与滑动座处的辅助密封结构。

进一步的,所述放置结构还包括:

清理孔,清理孔共设有两个,且两个清理孔分别开设在两个滑动座上;两个清理孔均为矩形孔状结构,且两个清理孔共同组成了挡板与滑动座接触位置的防护结构。

进一步的,所述放置结构还包括:

限位板,限位板共设有两个,且两个限位板共同组成了零件的限位固定结构,并且两个限位板顶端面均为倾斜状结构。

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

改进了放置结构的滑动结构,通过改进存在以下两点有点,具体如下:

第一,因挡板共设有两块,且两块挡板对称熔接在放置板上;两块挡板均为矩形板状结构,且两块挡板共同组成了滑动凸起与滑动座处的辅助密封结构,从而可防止沙粒进入到滑动凸起与滑动座处导致滑动卡顿;

第二,因清理孔共设有两个,且两个清理孔分别开设在两个滑动座上;两个清理孔均为矩形孔状结构,且两个清理孔共同组成了挡板与滑动座接触位置的防护结构,从而可防止沙粒卡入到挡板与滑动座间隙处。

通过放置结构和清理结构的配合设置,因齿排熔接在放置板底端面,且齿排与五个齿轮啮合,从而当拉动放置板时可实现叶轮的转动;通孔呈矩形阵列状开设在放置板上,从而叶轮转动产生的风力可通过通孔处喷出,进而实现了零件表面沙粒的气体清理。

通过放置结构和壳体的配合设置,因弹性伸缩杆A熔接在壳体内壁上,且弹性伸缩杆A头端与通孔弹性卡接,从而当拉动放置板时通过弹性伸缩杆A头端与通孔的配合可实现放置板的连续震动,进而实现了零件上沙粒的震落,且通过弹性伸缩杆A头端与通孔的配合还可实现放置板的弹性闭锁。

附图说明

图1是本发明的轴视结构示意图。

图2是本发明图1的A处放大结构示意图。

图3是本发明图1的B处放大结构示意图。

图4是本发明的俯视结构示意图。

图5是本发明图4的C处放大结构示意图。

图6是本发明的主视结构示意图。

图7是本发明的轴视拆分结构示意图。

图8是本发明图7的D处放大结构示意图。

图中,部件名称与附图编号的对应关系为:

1、壳体;101、固定座;102、固定孔;103、弹性伸缩杆A;2、放置结构;201、滑动座;202、清理孔;203、放置板;204、滑动凸起;205、挡板;206、限位板;207、齿排;208、通孔;209、把手;3、清理结构;301、转轴;302、叶轮;303、齿轮;4、抽屉;401、弹性伸缩杆B;402、卡头。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的范围。

在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上;术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

实施例:

如附图1至附图8所示:

本发明提供一种3D打印机清砂取件装置,包括壳体1;

壳体1为凹形结构;

放置结构2,放置结构2安装在壳体1上;

清理结构3,清理结构3安装在壳体1上。

参考如图1,壳体1包括:

固定座101,固定座101共设有两个,且两个固定座101对称熔接在壳体1上;每个固定座101上均对称开设有两个固定孔102,且两个固定座101的截面均为回字形结构,从而可实现固定螺栓的弹性防松动;

壳体1上安装有抽屉4。

参考如图7和8,放置结构2包括:

滑动座201,滑动座201共设有两个,且两个滑动座201对称熔接在壳体1内壁上;

放置板203,放置板203为矩形板状结构,且放置板203左端面和右端面均熔接有一个滑动凸起204;滑动凸起204与滑动座201相匹配,且滑动凸起204与滑动座201滑动连接,并且滑动凸起204与滑动座201共同组成了放置板203的滑动式移动结构。

参考如图6,放置结构2还包括:

挡板205,挡板205共设有两块,且两块挡板205对称熔接在放置板203上;两块挡板205均为矩形板状结构,且两块挡板205共同组成了滑动凸起204与滑动座201处的辅助密封结构,从而可防止沙粒进入到滑动凸起204与滑动座201处导致滑动卡顿。

参考如图4和图5,放置结构2还包括:

清理孔202,清理孔202共设有两个,且两个清理孔202分别开设在两个滑动座201上;两个清理孔202均为矩形孔状结构,且两个清理孔202共同组成了挡板205与滑动座201接触位置的防护结构,从而可防止沙粒卡入到挡板205与滑动座201间隙处。

参考如图1,放置结构2还包括:

限位板206,限位板206共设有两个,且两个限位板206共同组成了零件的限位固定结构,并且两个限位板206顶端面均为倾斜状结构,从而可降低沙粒在限位板206上残留的几率。

参考如图6,清理结构3包括:

转轴301,转轴301共设有五根,且五根转轴301均转动连接在壳体1上;每根转轴301上均呈矩形阵列状安装有九个叶轮302,且每根转轴301上均安装有一个齿轮303;

放置结构2还包括:

齿排207,齿排207熔接在放置板203底端面,且齿排207与五个齿轮303啮合,从而当拉动放置板203时可实现叶轮302的转动;

通孔208,通孔208呈矩形阵列状开设在放置板203上,从而叶轮302转动产生的风力可通过通孔208处喷出,进而实现了零件表面沙粒的气体清理;

把手209,把手209熔接在放置板203上,且把手209为凹形结构。

参考如图5,通孔208为圆柱形孔状结构,且通孔208呈倾斜状开设,并且倾斜角度为20度,从而可提高气流与零件的接触效率。

参考如图1,壳体1还包括:

弹性伸缩杆A103,弹性伸缩杆A103熔接在壳体1内壁上,且弹性伸缩杆A103头端与通孔208弹性卡接,从而当拉动放置板203时通过弹性伸缩杆A103头端与通孔208的配合可实现放置板203的连续震动,进而实现了零件上沙粒的震落,且通过弹性伸缩杆A103头端与通孔208的配合还可实现放置板203的弹性闭锁。

参考如图1和图2,抽屉4包括:

弹性伸缩杆B401,弹性伸缩杆B401熔接在抽屉4上,且弹性伸缩杆B401头端熔接有卡头402,并且卡头402与把手209弹性卡接,从而在拉动把手209将放置板203抽出时可同时实现抽屉4的抽出,进而保证了放置板203抽出过程中掉落的沙粒也能落在抽屉4内。

在另一实施例中,通孔208为锥形孔状结构,从而可实现风力扩散。

本实施例的具体使用方式与作用:

在固定壳体1时,因固定座101共设有两个,且两个固定座101对称熔接在壳体1上;每个固定座101上均对称开设有两个固定孔102,且两个固定座101的截面均为回字形结构,从而可实现固定螺栓的弹性防松动;

在拉动把手209时,第一,因齿排207熔接在放置板203底端面,且齿排207与五个齿轮303啮合,从而当拉动放置板203时可实现叶轮302的转动;通孔208呈矩形阵列状开设在放置板203上,从而叶轮302转动产生的风力可通过通孔208处喷出,进而实现了零件表面沙粒的气体清理;第二,因弹性伸缩杆A103熔接在壳体1内壁上,且弹性伸缩杆A103头端与通孔208弹性卡接,从而当拉动放置板203时通过弹性伸缩杆A103头端与通孔208的配合可实现放置板203的连续震动,进而实现了零件上沙粒的震落,且通过弹性伸缩杆A103头端与通孔208的配合还可实现放置板203的弹性闭锁;

在使用过程中,第一,因挡板205共设有两块,且两块挡板205对称熔接在放置板203上;两块挡板205均为矩形板状结构,且两块挡板205共同组成了滑动凸起204与滑动座201处的辅助密封结构,从而可防止沙粒进入到滑动凸起204与滑动座201处导致滑动卡顿;第二,因清理孔202共设有两个,且两个清理孔202分别开设在两个滑动座201上;两个清理孔202均为矩形孔状结构,且两个清理孔202共同组成了挡板205与滑动座201接触位置的防护结构,从而可防止沙粒卡入到挡板205与滑动座201间隙处。

本发明的实施例是为了示例和描述起见而给出的,而并不是无遗漏的或者将本发明限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本发明的原理和实际应用,并且使本领域的普通技术人员能够理解本发明从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。

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