一种磁钢筛选设备

文档序号:655247 发布日期:2021-04-27 浏览:4次 >En<

阅读说明:本技术 一种磁钢筛选设备 (Magnetic steel screening equipment ) 是由 李正瑜 吴崇威 潘光辉 殷显林 钟博文 项建敏 容瑞 张海波 李剑荣 冯执政 于 2020-11-27 设计创作,主要内容包括:本发明公开一种磁钢筛选设备,包括入料盘、传送带、检测机构和收料盘,所述入料盘和收料盘分别设于传送带的两端,所述检测机构设于传送带的一侧,所述传送带用于将磁钢从入料盘运输到检测机构进行检测,并将合格的磁钢传送到收料盘上,所述检测机构包括带磁的磁铁,所述磁铁的一个磁极设于靠近传送带的一端,所述磁铁的另一个磁极设于远离传送带的一端,所述磁钢在充磁后的产生的两个磁极的连线垂直于传送带所在的平面。本发明提供一种可以用于检测磁钢在充磁后的磁极分布是否合格的一种磁钢筛选设备。(The invention discloses magnetic steel screening equipment which comprises a feeding disc, a conveying belt, a detection mechanism and a receiving disc, wherein the feeding disc and the receiving disc are respectively arranged at two ends of the conveying belt, the detection mechanism is arranged at one side of the conveying belt, the conveying belt is used for conveying magnetic steel from the feeding disc to the detection mechanism for detection and conveying qualified magnetic steel to the receiving disc, the detection mechanism comprises a magnet with magnetism, one magnetic pole of the magnet is arranged at one end close to the conveying belt, the other magnetic pole of the magnet is arranged at one end far away from the conveying belt, and a connecting line of the two magnetic poles generated after the magnetic steel is magnetized is perpendicular to a plane where the conveying belt is located. The invention provides magnetic steel screening equipment which can be used for detecting whether the magnetic pole distribution of magnetic steel after magnetization is qualified or not.)

一种磁钢筛选设备

技术领域

本发明涉及检测设备领域,具体讲是一种磁钢筛选设备。

背景技术

在磁钢进行充磁过程中,会将磁钢充磁成S极与N极,而随着生产技术的进步,可以将磁钢进行特殊处理,使磁钢在充磁时会按照指定区域充磁成指定磁极。

但在一些长方体的磁钢在进行特殊处理过程中,容易出现处理不当的情况,导致磁钢在充磁后磁极分布错误的情况,尤其是在对扁平状的磁钢进行特殊处理时,原计划是将磁钢沿着高度方向的两侧(即面积最大的两个侧面)分别在充磁后形成S极与N极,但容易出现在处理后,磁钢沿着长度方向两侧或者宽度方向的两侧在充磁后形成S极与N极的情况,从而导致磁钢成品的不合格率,而且在磁钢未进行充磁的情况下,还难以判断磁钢是否在特殊处理过程中合格,而后若将不合格的磁钢先进行安装后再进行充磁的话,会导致整体产品的报废,大大增加了产品的生产成本和降低了产品的生产效率。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是:采用一种可以用于检测磁钢在充磁后的磁极分布是否合格的一种磁钢筛选设备。

本发明解决上述问题所采用的技术方案为:一种磁钢筛选设备,包括入料盘、传送带、检测机构和收料盘,所述入料盘和收料盘分别设于传送带的两端,所述检测机构设于传送带的一侧,所述传送带用于将磁钢从入料盘运输到检测机构进行检测,并将合格的磁钢传送到收料盘上,所述检测机构包括带磁的磁铁,所述磁铁的一个磁极设于靠近传送带的一端,所述磁铁的另一个磁极设于远离传送带的一端,所述磁钢在充磁后的产生的两个磁极的连线垂直于传送带所在的平面。

与现有技术相比,本发明的优点在于:利用传送带将待检测的磁钢传送到检测机构位置进行检测,在检测机构上,磁铁仅有一个磁极朝向磁钢,因为磁钢在传送带上移动过程中,一个磁极朝向传送带,一个磁极背向传送带,即磁钢在充磁后其磁极沿着高度方向设置,在受到检测机构影响时,上、下两极会带不同的磁场,两个磁场与检测机构之间形成的磁吸力与磁斥力相互抵消,使得磁钢不会被检测机构吸向检测机构或者推离检测机构,若磁钢在充磁后的两个磁极沿着长度方向的两侧或者宽度方向的两侧形成,则在磁钢经过检测机构时,会被检测机构吸引,从而判断出磁钢在经过特殊处理时是否合格,保证磁钢在充磁后的磁场分布,进而保证磁钢在安装后再充磁的产品中的合格率,提高了生产效率,降低了生产成本。

作为本发明的一种改进,所述入料盘是具有筛选功能的振动盘,所述振动盘使磁钢通过统一的入料方式进入传送带,通过所述改进,市场上的振动盘均可根据物料的情况来调节上料,使物料以统一的入料方向进入传送带,而通过振动盘的入料校正,可以避免在检测过程中,物料以错误的摆放方式进行检测,从而避免检测机构的误检。

作为本发明的一种改进,所述检测机构与入料盘之间设有挡条,所述挡条用于防止磁钢从入料盘上移动到传送带上时掉落,通过所述改进,在检测过程中,若检测机构对磁钢的磁力过大,会导致合格的磁钢在传送带上翻转后,被检测机构所吸取,若磁力过小,会导致磁力不足以吸取磁钢进行移动,故而在检测过程中,检测机构的磁力大小以及磁钢与检测机构之间的距离都需要保证精确的控制,而通过挡条的设置,可以使磁钢从入料盘上移动到传送带上,调节磁钢与检测机构之间的距离,也可以避免磁钢从传送带上掉落。

作为本发明的一种改进,所述检测机构包括用于容置磁铁的腔室,所述腔室内设有两块磁铁,两块所述磁铁沿着传送带的传送方向设置,一块所述磁铁的S极靠近传送带,另一块所述磁铁的N极靠近传送带,通过所述改进,通过两个磁铁不同磁极的作用,若出现不合格的磁钢,需要经过双重筛选的过程,保证了筛选的准确性,同时因为磁铁的磁极端部是磁力最强的部位,将磁铁的磁极设于靠近传送带的位置,能保证磁铁磁力的高效性,而通过S极与N极的分别设置,可以避免带有磁力的磁钢在传送带上运输出现的异常情况。

作为本发明的一种改进,两块所述磁铁间隔设计,通过所述改进,避免两块磁铁相互影响。

作为本发明的一种改进,所述腔室的外壁上设有用于检测是否有磁钢被吸附到腔室上的传感器。

作为本发明的还有一种改进,所述传送带固定连接在可调节支架上,所述可调节支架用于调节传送带的侧向倾斜角度,通过所述改进,在检测机构使用过程中,随着时间的推移,检测机构的磁力会下降,不合格的磁钢也不会吸附到检测机构上,导致检测的错误率上升,而通过传送带的角度倾斜,可以降低磁钢与传送带之间的摩擦力,在检测机构磁力下降的情况下,通过适当的调节传送带的倾斜角度,来实现磁钢被检测机构吸取的目的。

作为本发明的还有一种改进,所述可调节支架包括高度调节支架和连接支架,所述高度调节支架与连接支架分别设于传送带的两侧,所述高度调节支架用于调节传送带的一侧的高度,所述连接支架的一端固定连接,所述连接支架的另一端与传送带的另一侧铰接。

作为本发明的还有一种改进,所述高度调节支架包括调节座和调节杆,所述调节杆的一端与调节座铰接,所述调节杆的另一端与传送带铰接,所述调节座与调节杆的连接处设有调节螺母,所述调节螺母用于调节调节杆的伸出高度。

作为本发明的还有一种改进,所述传送带的一侧设有角度刻度盘,所述传送带上设有指针,所述角度刻度盘与指针相配合以显示传送带的倾斜角度,通过所述改进,量化传送带的倾斜角度,使传送倾斜更准确。

附图说明

图1是本发明整体结构示意图。

图2是本发明检测机构安装结构示意图。

图3是本发明检测原理结构示意图。

图4是本发明高度调节支架与连接支架安装结构示意图。

图中所示:1、入料盘,2、传送带,3、检测机构、3.1、磁铁,3.2、腔室,4、收料盘,5、挡条,6、传感器,7、高度调节支架,7.1、调节座,7.2、调节杆,7.3、调节螺母,8、连接支架,9、角度刻度盘,10、指针,11、磁钢。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的实施例作进一步描述。

如图1所示,一种磁钢筛选设备,其特征在于:包括入料盘1、传送带2、检测机构3和收料盘4,所述入料盘1和收料盘4分别设于传送带2的两端,所述检测机构3设于传送带2的一侧,所述传送带2用于将磁钢11从入料盘1运输到检测机构3进行检测,并将合格的磁钢11传送到收料盘4上,所述检测机构3包括带磁的磁铁3.1,所述磁铁3.1的一个磁极设于靠近传送带2的一端,所述磁铁3.1的另一个磁极设于远离传送带2的一端,所述磁钢11在充磁后的产生的两个磁极的连线垂直于传送带2所在的平面,所述入料盘1是具有筛选功能的振动盘,所述振动盘使磁钢11通过统一的入料方式进入传送带2,所述检测机构3与入料盘1之间设有挡条5,所述挡条5用于防止磁钢11从入料盘1上移动到传送带2上掉落,在传送带2的末端设有料斗,传送带2将合格的磁钢11通过料斗输送到收料盘4中。

如图2所示,所述检测机构3包括用于容置磁铁3.1的腔室3.2,所述腔室3.2内设有两块磁铁3.1,两块所述磁铁3.1沿着传送带2的传送方向设置,一块所述磁铁3.1的S极靠近传送带2,另一块所述磁铁3.1的N极靠近传送带2,两块所述磁铁3.1间隔设计,所述腔室3.2的外壁上设有用于检测是否有磁钢11被吸附到检测机构3上的传感器6。

如图3所示,磁铁3.1的一个磁极端朝向传送带2,即磁铁3.1对磁钢11还形成的磁力是沿水平方向的,而磁钢11在磁化后的磁极端垂直于传送带2,磁钢11在受到磁铁3.1的磁力后,上端呈磁斥力,下端呈磁引力,磁斥力与磁引力大小相等、方向相反,并且相互抵消,可以使磁钢11保持不动,若磁钢11在磁化后的磁极端呈左、右分布,则磁钢11所受磁力会因为磁引力或者磁斥力大小不同,导致磁钢11出现向靠近磁铁3.1方向移动或者向远离磁铁3.1的方向移动的情况,若磁钢11在磁化后的磁极端呈前、后分布,则磁钢11所受磁力的影响下,磁钢11会一端向靠近磁铁3.1方向移动,另一端向远离磁铁3.1的方向移动,使磁钢11发生旋转,并向靠近磁铁3.1的方向移动,最终导致磁钢11吸附到检测机构3上。

如图1、图4所示,所述传送带2固定连接在可调节支架上,所述可调节支架用于调节传送带2的侧向倾斜角度,所述可调节支架包括高度调节支架7和连接支架8,所述高度调节支架7与连接支架8分别设于传送带2的两侧,所述高度调节支架7用于调节传送带2的一侧的高度,所述连接支架8的一端固定连接,所述连接支架8的另一端与传送带2的另一侧铰接,所述高度调节支架7包括调节座7.1和调节杆7.2,所述调节杆7.2的一端与调节座7.1铰接,所述调节杆7.2的另一端与传送带2铰接,所述调节座7.1与调节杆7.2的连接处设有调节螺母7.3,所述调节螺母7.3用于调节调节杆7.2的伸出高度,所述传送带2的一侧设有角度刻度盘9,所述传送带2上设有指针10,所述角度刻度盘9与指针10相配合以显示传送带2的倾斜角度,调节螺母7.3共设有两个,一个用于调节调节杆7.2的伸出高度,另一个用于使两个调节螺母7.3形成自锁固定。

在两块磁铁3.1的设计过程中,还可以采用两块磁铁3.1具备不同的磁感强度,即设于传送带2上游的磁铁3.1的磁感强度低于设于传送带2下游的磁铁3.1的磁感强度,并且设于上游的磁铁3.1对磁钢11的斥力不足以将磁钢11推出传送带2,在出现带磁且磁极不合格的磁钢11时,要么设于上游的磁铁3.1直接吸附磁钢11,要么将磁钢11进行向远离检测机构3的方向推远,而后被推远的磁钢11在抵达设于下游的磁铁3.1时,被下游的磁铁3.1所吸附。

上述振动盘的结构可以根据磁钢11的形状进行针对性的设计,以实现磁钢11以统一的入料方向传送到传送带2上的目的,该技术为常规技术。

以上仅就本发明的最佳实施例作了说明,但不能理解为是对权利要求的限制。本发明不仅局限于以上实施例,其具体结构允许有变化。凡在本发明独立权利要求的保护范围内所作的各种变化均在本发明保护范围内。

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