[发明专利]拉伸塑料土工格栅自动收卷卸卷机及其使用方法在审

专利信息
申请号: 201910947740.9 申请日: 2019-10-08
公开(公告)号: CN110550481A 公开(公告)日: 2019-12-10
发明(设计)人: 梁训美;陆诗德;吕俊杰 申请(专利权)人: 泰安路德工程材料有限公司
主分类号: B65H18/10 分类号: B65H18/10;B65H19/30;B65H75/24
代理公司: 37240 济南誉丰专利代理事务所(普通合伙企业) 代理人: 王舵
地址: 271000 *** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 气胀轴 格栅 移动支撑装置 移动箱体 滑接 卸卷机构 推板 轴接 支撑 塑料土工格栅 轴向方向移动 驱动 方便施工 格栅长度 人力成本 施工成本 施工效率 行走装置 旋转机构 自动收卷 固定的 收卷工 卸卷机 固接 夹持 拉伸 收卷 轴向 生产成本 整齐
【说明书】:

发明涉及拉伸塑料土工格栅自动收卷卸卷机及其使用方法,包括固定的机架、一端轴接在机架上的气胀轴以及驱动气胀轴旋转的旋转机构,还包括卸卷机构和移动支撑装置,移动支撑装置沿气胀轴的径向方向滑接在机架上,移动支撑装置上沿气胀轴的轴向滑接有支撑部,所述气胀轴的另一端轴接在支撑部上,卸卷机构包括滑接在机架上的移动箱体、固接在移动箱体上的格栅卷推板以及驱动移动箱体沿气胀轴轴向方向移动的行走装置,格栅卷推板设置在格栅卷远离支撑部的一侧,本发明可以降低收卷工劳动强度,减少企业人力成本,缩短原收卷工艺夹持格栅长度,减少生产成本,消除格栅卷端面不整齐现象,方便施工,减少施工成本,提高施工效率。

技术领域

本发明涉及加工设备技术领域,尤其涉及到拉伸塑料土工格栅网加工设备领域,具体是指拉伸塑料土工格栅自动收卷卸卷机及其使用方法。

背景技术

拉伸塑料土工格栅网产品是用高密度聚乙烯(HDPE)或聚丙烯(PP)为原料加色母粒经过加热塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸或横向拉伸成宽度在2-6米之间厚度3-6毫米带孔的塑料网,通过拉伸使得高分子材料 原来分布散乱的链形分子重新定向而成线性状态,充分提高了塑料土工格栅的抗拉强度和刚度。现已广泛适用于公路、铁路、机场、码头、和江河湖海的加筋土墙或堤坝陡坡等工程中。

拉伸塑料土工格栅生产线在国内已有20几年的历史,格栅网收卷卸机卷虽然进行了些改进,但是目前国内各生产厂家的收卷卸卷机的原理、结构、方式方法都没有根本性的技术突破,这种收卷卸卷方式存在以下问题急需要解决:1、收卷时通过使用粗细钢管各一根来夹紧格栅的一端,并准备两套交替使用,每根粗钢管接近50公斤,每班两人抬着上卸收卷钢管近200次,工人劳动强度大,每台收卷卸卷机需要3-4人;2、格栅卷从收卷机上下来后,要用专用卷扬机的钢丝绳把卷芯的两根钢管从格栅卷中强力拉出来,然后通过人工将两根钢管抬回收卷工位,拉出钢管时格栅卷芯部的格栅很容易带出来出现抽芯现象,使格栅卷的端面不齐;3、这种收卷方式必须把每卷的开始40-50公分从两根钢管中间折180度用细钢管别住格栅后收卷主钢管转动开始收卷,施工铺设格栅网时到最后有近1米长因卷芯部格栅已塑性变形,展开很是费劲,需要剪掉打不开的格栅,施工很不方便,用户多次提出要求改进;4、收卷主钢管两端的方头和气缸控制能轴向伸缩的连接盘的连接方孔处,经常因磨损变形卸卷时卡住卸不下卷来,需要经常补焊修理,细钢管也很容易弯曲。

发明内容

本发明针对现有技术的不足,提供一种结构合理、格栅卷端面整齐、可以降低劳动强度的拉伸塑料土工格栅自动收卷卸卷机及其使用方法。

本发明是通过如下技术方案实现的,提供拉伸塑料土工格栅自动收卷卸卷机,包括固定的机架、一端轴接在机架上的气胀轴以及驱动气胀轴旋转的旋转机构,还包括卸卷机构和移动支撑装置,移动支撑装置沿气胀轴的径向方向滑接在机架上,移动支撑装置上沿气胀轴的轴向滑接有支撑部,所述气胀轴的另一端轴接在支撑部上,卸卷机构包括滑接在机架上的移动箱体、固接在移动箱体上的格栅卷推板以及驱动移动箱体沿气胀轴轴向方向移动的行走装置,格栅卷推板设置在格栅卷远离支撑部的一侧。

本方案中的气胀轴在收卷时膨胀,直径变大,并将塑料土工格栅的一端插入气胀轴的夹口中,旋转机构驱动气胀轴旋转,从而实现收卷功能,当卸卷时,气胀轴收缩,直径变小,使气胀轴与格栅卷分离,同时支撑部沿气胀轴的轴向滑动,使支撑部与气胀轴的另一端分离,移动支撑装置沿气胀轴的径向方向滑动,从而使支撑部避开格栅卷的位置,使卸卷时支撑部不与格栅卷干涉,然后卸卷机构中的格栅卷推板推动格栅卷向气胀轴与支撑部连接的一端移动,使格栅卷与气胀轴分离,从而实现卸卷操作。

作为优化,所述格栅卷推板上开有与气胀轴适配的U型槽。本方案中格栅卷推板上开有与气胀轴适配的U型槽,可以将气胀轴设置在U型槽内,从而可以使格栅卷推板的上端面高于气胀轴,从而可以扩大格栅卷推板与格栅卷的接触面积,降低格栅卷推板对格栅卷端部的压强,防止格栅卷端部变形。

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