[实用新型]超细粉体输送机构有效
申请号: | 201820740145.9 | 申请日: | 2018-05-17 |
公开(公告)号: | CN208561009U | 公开(公告)日: | 2019-03-01 |
发明(设计)人: | 李浩;刘腾 | 申请(专利权)人: | 深圳道特科技有限公司 |
主分类号: | B65G65/32 | 分类号: | B65G65/32 |
代理公司: | 北京立成智业专利代理事务所(普通合伙) 11310 | 代理人: | 赵静然 |
地址: | 518000 广东省深圳市福田区沙头街*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 超细粉体 主管体 输送机构 传输管 本实用新型 外置电磁铁 挤压弹簧 内置 传输过程 弹性连接 伸缩控制 使用寿命 输送设备 限位螺孔 限位螺栓 功能槽 输送管 体内部 外侧壁 粉体 复数 卡入 吸附 晃动 装配 装卸 传输 主管 | ||
本实用新型涉及超细粉体输送设备技术领域,尤其是一种超细粉体输送机构,包括主管体,主管体内部设置有用于传输超细粉体的内部传输管,主管体外侧壁上开设有复数个限位螺孔组。本实用新型的超细粉体输送机构通过在主管体上开设内置限位螺栓卡入挤压弹簧来与内部传输管弹性连接,并且利用在主管体外侧面上开设内置外置电磁铁的装配功能槽,利用外置电磁铁来对挤压弹簧进行伸缩控制,从而在传输过程中可以对内部传输管进行晃动,从而避免内部粉体吸附在内壁上,从而延长输送管的使用寿命,而且装卸十分简单方便。
技术领域
本实用新型涉及超细粉体输送设备技术领域,尤其是一种超细粉体输送机构。
背景技术
一般来讲,粒径为1-100μm之间的粉体为微米粉体,0.1-1μm之间的为亚微米粉体,1-100nm之间的为纳米粉体,而将粒径小于10μm的粉体称为超细粉体。超细粉体又称纳米粉体,是指粉体的粒度处于纳米级(1~100nm)的一类粉体。超细粉体通常可以采用球磨法、机械粉碎法、喷雾法、爆炸法,化学沉积法等方法制备。随着比表面积的增加,表面层原子数量增加到一定程度引起结构与性质的质变,出现久保效应等。超细粉体能够从空气中吸附大量的水,在其表面形成羟基层和多层物理吸附水。目前针对于超细粉体的输送装置大多结构简单,长期使用后,超细粉体的输送装置内部会积累粉体,导致输送装置的内孔径逐渐变小,严重影响内部流量,降低输送管道的使用寿命,而且后期维护成本也很高。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:为了解决上述背景技术中存在的问题,提供一种改进的超细粉体输送机构,解决目前针对于超细粉体的输送装置大多结构简单,长期使用后,超细粉体的输送装置内部会积累粉体,导致输送装置的内孔径逐渐变小,严重影响内部流量,降低输送管道的使用寿命,而且后期维护成本也很高的问题。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种超细粉体输送机构,包括主管体,所述的主管体内部设置有用于传输超细粉体的内部传输管,所述的主管体外侧壁上开设有复数个限位螺孔组,所述的限位螺孔组包括四个大小相同的内螺孔,所述的内部传输管外侧壁上对应内螺孔位置均具有向外凸起的连接块,所述的连接块上均套有挤压弹簧,所述的连接块顶端均具有用于将挤压弹簧固定在连接块上的限位卡块,所述的内螺孔内部螺纹连接有限位螺栓,所述的限位螺栓从内螺孔内部旋入挤压弹簧内部和挤压弹簧活动连接,所述的主管体和内部传输管之间通过限位螺栓插入对应位置挤压弹簧内部弹性连接。
进一步地,所述的主管体外侧面位于内螺孔外侧开口位置开设有环形装配功能槽,所述的装配功能槽内部固定连接有用于控制挤压弹簧的外置电磁铁,所述的挤压弹簧通过外置电磁铁控制在主管体内部伸缩,所述的内部传输管通过挤压弹簧伸缩控制在主管体内部震动。
进一步地,所述的主管体和内部传输管之间没有间隙。
进一步地,所述的限位螺栓外侧面和外置电磁铁连接面之间没有间隙。
进一步地,所述的限位螺栓外侧螺纹面和挤压弹簧内侧面之间没有间隙。
进一步地,所述主管体和内部传输管之间的间隙大小和挤压弹簧未伸缩状态下长度相同。
本实用新型的有益效果是,本实用新型的超细粉体输送机构通过在主管体上开设内置限位螺栓卡入挤压弹簧来与内部传输管弹性连接,并且利用在主管体外侧面上开设内置外置电磁铁的装配功能槽,利用外置电磁铁来对挤压弹簧进行伸缩控制,从而在传输过程中可以对内部传输管进行晃动,从而避免内部粉体吸附在内壁上,从而延长输送管的使用寿命,而且装卸十分简单方便。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是本实用新型的剖视图。
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