一种基于压电材料的隔音发电设备

文档序号:536641 发布日期:2021-06-01 浏览:19次 >En<

阅读说明:本技术 一种基于压电材料的隔音发电设备 (Sound insulation power generation equipment based on piezoelectric material ) 是由 刘雪霞 于 2021-01-29 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种基于压电材料的隔音发电设备,其结构包括机体、控制面板、散热器,控制面板设置在机体正面,由于陶瓷片与转动杆的接触位置出现磨损的现象,且陶瓷片外壁的釉层脱落,使得陶瓷片外壁凹凸不平,通过配合机构中的配合板随着陶瓷片移动对陶瓷片撞击,且通过转动环与陶瓷片活动配合,能够减小转动杆和陶瓷片的之间的摩擦,而加快转动杆的转动速度,加快对陶瓷片推动移动的速度,且进一步加快发电机的发电速度,由于转动杆不断和陶瓷片活动配合产生热量,通过支撑板中设有气腔,气腔中的气流扩散,能够加快陶瓷片和转动杆之间的热量散发,加快机体内部的热量排放,有利于发电机正常运行发电。(The invention discloses a sound-insulation generating set based on piezoelectric material, which comprises a machine body, a control panel and a radiator, wherein the control panel is arranged on the front surface of the machine body, the contact position of a ceramic wafer and a rotating rod is abraded, and a glaze layer on the outer wall of the ceramic wafer falls off to enable the outer wall of the ceramic wafer to be uneven, a matching plate in a matching mechanism is used for impacting the ceramic wafer along with the movement of the ceramic wafer, and the ceramic wafer is movably matched with a rotating ring, so that the friction between the rotating rod and the ceramic wafer can be reduced, the rotating speed of the rotating rod is increased, the pushing and moving speed of the ceramic wafer is increased, the generating speed of a generator is further increased, heat is generated due to the continuous movable matching of the rotating rod and the ceramic wafer, an air cavity is arranged in a supporting plate, the air flow in the air cavity is diffused, the, the generator can normally run to generate electricity.)

一种基于压电材料的隔音发电设备

技术领域

本发明属于压电材料领域,更具体的说,尤其涉及到一种基于压电材料的隔音发电设备。

背景技术

采用隔音发电机发电,发电机内部设有压电陶瓷片,通过电机转动带动转动杆将压电陶瓷片撞击,使得陶瓷片受到压力放电,使用导线将陶瓷片放出的电能收集储存;现有技术中采用隔音发电机发电时,为了对陶瓷压电片保护,陶瓷片外壁覆盖着釉层,陶瓷片长期受到转动杆的推动力移动,陶瓷片与转动杆的接触位置出现磨损的现象,且陶瓷片外壁的釉层脱落,使得陶瓷片外壁凹凸不平,导致转动杆和陶瓷片的之间的摩擦增大,而转动杆的转动速度减慢,对陶瓷片推动移动的速度减慢,且进一步减慢发电机的发电速度。

发明内容

为了解决上述技术采用隔音发电机发电时,为了对陶瓷压电片保护,陶瓷片外壁覆盖着釉层,陶瓷片长期受到转动杆的推动力移动,陶瓷片与转动杆的接触位置出现磨损的现象,且陶瓷片外壁的釉层脱落,使得陶瓷片外壁凹凸不平,导致转动杆和陶瓷片的之间的摩擦增大,而转动杆的转动速度减慢,对陶瓷片推动移动的速度减慢,且进一步减慢发电机的发电速度,本发明提供一种基于压电材料的隔音发电设备。

为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种基于压电材料的隔音发电设备,其结构包括机体、控制面板、散热器,所述控制面板设置在机体正面,所述散热器安装在机体左侧。

所述机体设有电机、转动杆、陶瓷片、导线、复位条、配合机构,所述电机固定在机体内部左侧,所述转动杆与电机右端中部活动配合,所述陶瓷片通过复位条安装在机体右端上下侧内壁,所述转动杆与陶瓷片活动配合,所述导线连接在陶瓷片右端中部,所述配合机构套在转动杆与陶瓷片活动配合位置之间。

作为本发明的进一步改进,所述配合机构设有支撑板、配合板、伸缩条、卡槽、转动环、引流槽,所述支撑板位于配合机构下方,所述配合板通过伸缩条安装在支撑板顶部,所述卡槽凹陷在配合板上表面,所述转动环衔接安装在卡槽内部,所述引流槽贯穿配合板上下表面,且夹在卡槽之间,所述支撑板顶部中心位置的高度比两端高,所述转动环设有七个,为同一水平角度。

作为本发明的进一步改进,所述转动环设有支撑轴、支撑环、伸缩块、配合块,所述支撑轴设在转动环中部,所述支撑环套在支撑轴外部,所述配合块通过伸缩块安装在支撑环外部,所述伸缩块为橡胶材质。

作为本发明的进一步改进,所述配合块设有接触板、内槽、反弹块、推球,所述接触板与配合块顶端连为一体,所述内槽开设在配合块内部,所述反弹块固定在内槽顶端,所述推球设置在内槽内部,且和反弹块活动配合,所述接触板顶部为光滑的弧面状,所述推球设有三个,且为金属材质。

作为本发明的进一步改进,所述支撑板设有气腔、磁块、排气孔、推板、推杆,所述气腔凹陷在支撑板上表面,所述磁块固定在气腔内底部,所述排气孔贯穿气腔两侧的支撑板上表面和内部之间,所述排气孔与气腔相连通,所述推板套在气腔内顶部,所述推杆连接在推板两端底面和气腔内壁之间,所述气腔设有三个,所述推板为往上凸起的拱形状。

作为本发明的进一步改进,所述推板设有板体、磁板、连接块,所述板体位于推板上方,所述磁板通过连接块固定在板体底面,所述磁板与磁块的磁性相同,所述板体上下表面均为凹凸不平的表面。

有益效果

与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:

1、由于陶瓷片与转动杆的接触位置出现磨损的现象,且陶瓷片外壁的釉层脱落,使得陶瓷片外壁凹凸不平,通过配合机构中的配合板随着陶瓷片移动对陶瓷片撞击,且通过转动环与陶瓷片活动配合,能够减小转动杆和陶瓷片的之间的摩擦,而加快转动杆的转动速度,加快对陶瓷片推动移动的速度,且进一步加快发电机的发电速度。

2、由于转动杆不断和陶瓷片活动配合产生热量,通过支撑板中设有气腔,气腔中的气流扩散,能够加快陶瓷片和转动杆之间的热量散发,加快机体内部的热量排放,有利于发电机正常运行发电。

附图说明

图1为本发明一种基于压电材料的隔音发电设备的结构示意图。

图2为本发明一种机体内部俯视的结构示意图。

图3为本发明一种配合机构俯视剖面的结构示意图。

图4为本发明一种转动环侧视的结构示意图。

图5为本发明一种配合块侧面剖视的结构示意图。

图6为本发明一种支撑板俯视剖面的结构示意图。

图7为本发明一种推板俯视的结构示意图。

图中:机体-1、控制面板-2、散热器-3、电机-11、转动杆-12、陶瓷片-13、导线-14、复位条-15、配合机构-16、支撑板-a1、配合板-a2、伸缩条-a3、卡槽-a4、转动环-a5、引流槽-a6、支撑轴-s1、支撑环-s2、伸缩块-s3、配合块-s4、接触板-d1、内槽-d2、反弹块-d3、推球-d4、气腔-r1、磁块-r2、排气孔-r3、推板-r4、推杆-r5、板体-t1、磁板-t2、连接块-t3。

具体实施方式

以下结合附图对本发明做进一步描述:

实施例1:

如附图1至附图5所示:

本发明提供一种基于压电材料的隔音发电设备,其结构包括机体1、控制面板2、散热器3,所述控制面板2设置在机体1正面,所述散热器3安装在机体1左侧。

所述机体1设有电机11、转动杆12、陶瓷片13、导线14、复位条15、配合机构16,所述电机11固定在机体1内部左侧,所述转动杆12与电机11右端中部活动配合,所述陶瓷片13通过复位条15安装在机体1右端上下侧内壁,所述转动杆12与陶瓷片13活动配合,所述导线14连接在陶瓷片13右端中部,所述配合机构16套在转动杆12与陶瓷片13活动配合位置之间。

其中,所述配合机构16设有支撑板a1、配合板a2、伸缩条a3、卡槽a4、转动环a5、引流槽a6,所述支撑板a1位于配合机构16下方,所述配合板a2通过伸缩条a3安装在支撑板a1顶部,所述卡槽a4凹陷在配合板a2上表面,所述转动环a5衔接安装在卡槽a4内部,所述引流槽a6贯穿配合板a2上下表面,且夹在卡槽a4之间,所述支撑板a1顶部中心位置的高度比两端高,有利于与配合板a2活动配合,能够对配合板a2的移动位置限位,所述转动环a5设有七个,为同一水平角度,能够增大转动环a5与陶瓷片13的活动配合面积,减小配配合板a2与陶瓷片13之间活动位置的摩擦力,有利于减慢陶瓷片13磨损速度。

其中,所述转动环a5设有支撑轴s1、支撑环s2、伸缩块s3、配合块s4,所述支撑轴s1设在转动环a5中部,所述支撑环s2套在支撑轴s1外部,所述配合块s4通过伸缩块s3安装在支撑环s2外部,所述伸缩块s3为橡胶材质,有利于随着陶瓷片13外壁磨损,能够扩张将配合块s4推动和陶瓷片13接触。

其中,所述配合块s4设有接触板d1、内槽d2、反弹块d3、推球d4,所述接触板d1与配合块s4顶端连为一体,所述内槽d2开设在配合块s4内部,所述反弹块d3固定在内槽d2顶端,所述推球d4设置在内槽d2内部,且和反弹块d3活动配合,所述接触板d1顶部为光滑的弧面状,能够减小接触板d1与陶瓷片13的摩擦力,且有利于加快转动杆12的转动速度,所述推球d4设有三个,且为金属材质,有利于推球d4在内槽d2移动产生动力,能够增大配合块s4对陶瓷片13的推动力。

本实施例的具体使用方式与作用:

本发明中,控制发电机的控制面板2启动电机11转动,电机11带动转动杆12转动将陶瓷片13撞击,使得陶瓷片13受到压力放电,通过导线14将陶瓷片13产生的电能收集,当转动杆12转动时带动配合机构16与陶瓷片13接触,配合机构16中的伸缩条a3以支撑板a1为支点将配合板a2往陶瓷片13外壁推动,使得配合板a2中的转动环a5在卡槽a4以支撑轴s1为支点和陶瓷片13配合转动,能够减小转动杆12和陶瓷片13的摩擦力,当陶瓷片13受到推力移动时,伸缩块s3以支撑环s2为支点将将配合块s4推动对陶瓷片13撞击,推球d4在内槽d2移动并与反弹块d3活动配合来回移动,推球d4移动产生动力增大配合块s4对陶瓷片13的推动力,通过配合机构16中的配合板a2随着陶瓷片13移动对陶瓷片13撞击,且通过转动环a5与陶瓷片13活动配合,能够减小转动杆12和陶瓷片13的之间的摩擦,而加快转动杆12的转动速度,加快对陶瓷片13推动移动的速度,且进一步加快发电机的发电速度。

实施例2:

如附图6至附图7所示:

其中,所述支撑板a1设有气腔r1、磁块r2、排气孔r3、推板r4、推杆r5,所述气腔r1凹陷在支撑板a1上表面,所述磁块r2固定在气腔r1内底部,所述排气孔r3贯穿气腔r1两侧的支撑板a1上表面和内部之间,所述排气孔r3与气腔r1相连通,所述推板r4套在气腔r1内顶部,所述推杆r5连接在推板r4两端底面和气腔r1内壁之间,所述气腔r1设有三个,能够增大气流的扩散面积,有利于加快转动杆12与陶瓷片13接触位置的温度降低,所述推板r4为往上凸起的拱形状,有利于增大推板r4的高度,能够加快推板r4受到配合板a2的推力移动。

其中,所述推板r4设有板体t1、磁板t2、连接块t3,所述板体t1位于推板r4上方,所述磁板t2通过连接块t3固定在板体t1底面,所述磁板t2与磁块r2的磁性相同,有利于磁板t2与磁块r2产生相排斥的推动力,加快推板r4的复位速度,所述板体t1上下表面均为凹凸不平的表面,能够增大板体t1的受力面积,加快板体t1将气腔r1的气流推动扩散。

本实施例的具体使用方式与作用:

本发明中,当配合板a2受到陶瓷片13的推力反向移动时,支撑板a1中的推板r4受到配合板a2底部的推动力将推杆r5推动收缩,推板r4并往气腔r1内部移动,使得气腔r1中的气流受到推力往排气孔r3扩散后沿着配合板a2的引流槽a6流动,加快陶瓷片13和转动杆12之间的温度降低,随着推板r4往气腔r1内部移动,板体t1底部的磁板t2和磁块r2产生相排斥的推动力,使得推板r4复位,有利于推板r4在气腔r1中来回移动,通过支撑板a1中设有气腔r1,气腔r1中的气流扩散,能够加快陶瓷片13和转动杆12之间的热量散发,加快机体1内部的热量排放,有利于发电机正常运行发电。

利用本发明所述技术方案,或本领域的技术人员在本发明技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本发明的保护范围。

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