一种3d打印构件的爆破除粉防爆容器

文档序号:27025 发布日期:2021-09-24 浏览:41次 >En<

阅读说明:本技术 一种3d打印构件的爆破除粉防爆容器 (Explosion dusting explosion-proof container of 3D printing component ) 是由 韩品连 于 2021-05-29 设计创作,主要内容包括:本发明属于除粉防爆容器技术领域,尤其为一种3D打印构件的爆破除粉防爆容器,包括支撑板,所述支撑板的顶部固定有风机,所述支撑板的上方设置有连通在风机出风口上的连接管,所述支撑板的上方设置有传送管,所述支撑板的顶部坐落固定有积尘箱,所述传送管的两端分别连通积尘箱和风机的出风口。本发明通过启动风机粉尘被连接管吸入并由传送管传送至积尘箱的内部,当积尘箱内部积尘达到一定程度时通过绞龙输送机构可以较为方便的将堆积的粉末排出;当启动第一电机时由第一电机带动第二传动轮转动,第二传动轮通过传动皮带带动第一传动轮转动,并使旋转离心组件对防尘过滤网进行击打,能防止防尘过滤网被堵塞。(The invention belongs to the technical field of powder removing explosion-proof containers, and particularly relates to an explosion powder removing explosion-proof container of a 3D printing component. According to the invention, dust is sucked by the connecting pipe by starting the fan and is conveyed to the interior of the dust box by the conveying pipe, and when the dust in the dust box reaches a certain degree, the accumulated powder can be conveniently discharged by the auger conveying mechanism; when the first motor is started, the second driving wheel is driven by the first motor to rotate, the second driving wheel drives the first driving wheel to rotate through the driving belt, the rotating centrifugal assembly is made to hit the dustproof filter screen, and the dustproof filter screen can be prevented from being blocked.)

一种3D打印构件的爆破除粉防爆容器

技术领域

本发明涉及除粉防爆容器

技术领域

,具体为一种3D打印构件的爆破除粉防爆容器。

背景技术

3D打印技术的出现为我们提供了一种更高效更精确的制造工艺,3D技术其实并不神秘,3D打印技术出现在上世纪80年代末至90年代初,也称为快速成型技术,至今也就30年不到的时间,其原理很简单:以3D数字模型文件为输入,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。

但是将金属3D打印用于制造零件,这一过程中通过3D打印的金属零件在离开加工区域的被困粉末就很有可能会产生爆炸现象,根据现有授权公告号CN210587166U所述的一种3D打印金属清粉设备,虽然该设备解决目前清粉设备或方法存在的清理不彻底、存在安全隐患及浪费严重的问题,但是该设备收集的粉末在清理时很麻烦,需要拆卸设备才能清理收集的粉末,并且收集的粉尘在容器内弥漫容易吸附在过滤网上并堵塞过滤网,为此我们提出一种3D打印构件的爆破除粉防爆容器来解决上述问题。

发明内容

(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3D打印构件的爆破除粉防爆容器,解决了上述背景技术中提出的问题。

(二)技术方案。

本发明为了实现上述目的具体采用以下技术方案:

一种3D打印构件的爆破除粉防爆容器,包括支撑板,所述支撑板的顶部固定有风机,所述支撑板的上方设置有连通在风机出风口上的连接管,所述支撑板的上方设置有传送管,所述支撑板的顶部坐落固定有积尘箱,所述传送管的两端分别连通积尘箱和风机的出风口,所述积尘箱的底部安装有用于清理积尘箱内粉尘的绞龙输送机构,所述积尘箱的顶部固定有防尘过滤网,所述积尘箱的顶端安装有用于击打防尘过滤网的旋转离心组件,所述旋转离心组件的一端贯穿积尘箱的一侧壁并固定连接有第一传动轮,所述积尘箱的一侧壁固定有第一电机,所述第一电机的输出轴上固定第二传动轮,所述第一传动轮和第二传动轮的表面套设有传动皮带。

进一步地,所述绞龙输送机构包括固定在支撑板顶部的第二电机,所述第二电机的输出轴贯穿积尘箱并与积尘箱通过轴承连接,所述积尘箱内部设置有绞龙叶片,所述积尘箱的一侧壁上连通出尘管,所述绞龙叶片的一端与第二电机的输出轴固定连接,所述绞龙叶片的另一端贯穿至出尘管的内部。

进一步地,所述积尘箱内的底部位置开设有适配于绞龙叶片的倾斜槽。

进一步地,所述旋转离心组件包括两端均通过轴承转动连接在积尘箱上的转杆,所述转杆的一端贯穿积尘箱并与第一传动轮固定,所述转杆的表面中间位置固定有滑动连接块,所述滑动连接块上两两对称开设有滑槽,所述滑动连接块上通过滑槽滑动连接有两个离心柱。

进一步地,所述防尘过滤网通过螺栓固定在积尘箱的顶部,并且防尘过滤网的材质为硬质金属材质。

进一步地,所述连接管的材质为可形变橡胶软管材质。

(三)有益效果

与现有技术相比,本发明提供了一种3D打印构件的爆破除粉防爆容器,具备以下有益效果:

本发明,通过启动风机粉尘被连接管吸入并由传送管传送至积尘箱的内部,当积尘箱内部积尘达到一定程度时通过绞龙输送机构可以较为方便的将堆积的粉末排出;当启动第一电机时由第一电机带动第二传动轮转动,第二传动轮通过传动皮带带动第一传动轮转动,并使旋转离心组件对防尘过滤网进行击打,能防止防尘过滤网被堵塞。

附图说明

图1为本发明整体立体结构示意图;

图2为本发明另一视角整体结构示意图;

图3为本发明积尘箱剖面结构示意图;

图4为本发明绞龙叶片结构示意图;

图5为本发明局部结构示意图;

图6为本发明滑动连接块结构示意图;

图7为本发明离心柱结构示意图。

图中:1、支撑板;2、风机;3、连接管;4、传送管;5、积尘箱;6、绞龙输送机构;7、防尘过滤网;8、旋转离心组件;9、第一传动轮;10、第一电机;11、第二传动轮;12、传动皮带;601、第二电机;602、绞龙叶片;603、出尘管;604、倾斜槽;801、转杆;802、滑动连接块;803、滑槽;804、离心柱。

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。

实施例

如图1、图2和图3所示,本发明一个实施例提出的一种3D打印构件的爆破除粉防爆容器,包括支撑板1,支撑板1的顶部固定有风机2,支撑板1的上方设置有连通在风机2出风口上的连接管3,支撑板1的上方设置有传送管4,支撑板1的顶部坐落固定有积尘箱5,传送管4的两端分别连通积尘箱5和风机2的出风口,积尘箱5的底部安装有用于清理积尘箱5内粉尘的绞龙输送机构6,积尘箱5的顶部固定有防尘过滤网7,积尘箱5的顶端安装有用于击打防尘过滤网7的旋转离心组件8,旋转离心组件8的一端贯穿积尘箱5的一侧壁并固定连接有第一传动轮9,积尘箱5的一侧壁固定有第一电机10,第一电机10的输出轴上固定第二传动轮11,第一传动轮9和第二传动轮11的表面套设有传动皮带12;综上所述可知,粉尘通过风机2被连接管3吸入并由传送管4传送至积尘箱5的内部,当积尘箱5内部积尘达到一定程度时通过绞龙输送机构6可以将堆积的粉末输送排出积尘箱5,为了防止积尘箱5内的粉末吸附堵塞防尘过滤网7可以通过启动第一电机10带动第二传动轮11转动,第二传动轮通过传动皮带12带动第一传动轮9转动,并使旋转离心组件8对防尘过滤网7进行击打,使防尘过滤网7发生高频震动以至于防止积尘箱5内的灰尘吸附堵塞防尘过滤网7。

如图2、图3和图4所示,在一些实施例中绞龙输送机构6包括固定在支撑板1顶部的第二电机601,第二电机601的输出轴贯穿积尘箱5并与积尘箱5通过轴承连接,积尘箱5内部设置有绞龙叶片602,积尘箱5的一侧壁上连通出尘管603,绞龙叶片602的一端与第二电机601的输出轴固定连接,绞龙叶片602的另一端贯穿至出尘管603的内部;综上所述可知,通过启动第二电机601,则会使第二电机601输出轴上的绞龙叶片602发生转动,转动的绞龙叶片602则可以将积尘通过出尘管603排出积尘箱5。

如图3和图4所示,在一些实施例中积尘箱5内的底部位置开设有适配于绞龙叶片602的倾斜槽604;综上所述可知,积尘箱5内的粉尘会通过倾斜槽604滑落到绞龙叶片602上,以此较为彻底的清除出积尘箱5内的积尘。

如图5、图6和图7所示,在一些实施例中旋转离心组件8包括两端均通过轴承转动连接在积尘箱5上的转杆801,转杆801的一端贯穿积尘箱5并与第一传动轮9固定,转杆801的表面中间位置固定有滑动连接块802,滑动连接块802上两两对称开设有滑槽803,滑动连接块802上通过滑槽803滑动连接有两个离心柱804;综上所述可知,当转杆801转动时带动滑动连接块802转动,在旋转达到一定转速时,滑动连接在滑槽803内的离心柱804则会接触并击打防尘过滤网7。

如图1所示,在一些实施例中防尘过滤网7通过螺栓固定在积尘箱5的顶部,并且防尘过滤网7的材质为硬质金属材质;综上所述可知,通过螺栓固定防尘过滤网7是为了方便在防尘过滤网7在损坏的情况下进行更换,同时硬质金属材质的防尘过滤网7才能被离心柱804击打并发生震动。

如图1所示,在一些实施例中连接管3的材质为可形变橡胶软管材质;综上所述可知,橡胶软质的连接管3是为了方便与使连接管弯曲形变。

最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,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。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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