一种防止水泥受潮的水泥仓制造技术

技术编号:44191448 阅读:10 留言:0更新日期:2025-02-06 18:30
本技术公开了一种防止水泥受潮的水泥仓,包括支腿和湿度传感器;支腿:其个数为四个,左右两个支腿之间以及前后两个支腿之间均固定连接有一个十字固定架,四个支腿的顶端均与一个储存仓的下表面固定连接,储存仓的内壁上端设有通风机构;湿度传感器:其设置于储存仓的外表面右端,湿度传感器的检测探头延伸至储存仓的内部,湿度传感器与通风机构配合安装;其中:还包括固定块,所述固定块固定连接于前侧的十字固定架的中部,固定块的前侧面设有单片机,该防止水泥受潮的水泥仓,可以根据实时湿度情况调节通风,还能够根据天气状况自动进行保护性措施,确保水泥仓的内部环境始终处于最佳状态。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及水泥存储,具体为一种防止水泥受潮的水泥仓


技术介绍

1、水泥仓是用于存放水泥的设施,通常采用钢筋混凝土结构或金属结构,水泥是一种水硬化材料,其硬化过程是通过水和水泥中的矿物质发生化学反应形成水化产物而实现的,如果水泥受潮,可能会导致其提前水化,从而失去使用价值,因此,为了保证水泥的质量和使用效果,水泥仓需要防止水泥受潮,采取相应的防潮措施,如通风、防水涂料等;

2、传统的防止水泥受潮的水泥仓通常会有盖子或者覆盖物来遮挡雨水直接接触到水泥表面,减少水泥受潮的可能性,同时在水泥仓会开设通风孔或者通风窗,保持仓内空气流通,减少湿气积聚,从而减少水泥受潮的风险;

3、传统的防止水泥受潮的水泥仓存在以下问题:尽管通风孔可以帮助空气流通,但传统的通风孔设计通常保存常开的状态,易发生在恶劣的天气条件下不能够做出阻止湿气进入水泥仓的操作,而且通风窗需要依靠人工定期开合,而且无法根据水泥仓内部的湿度情况做出实时的调节,为此,我们提出一种防止水泥受潮的水泥仓。


技术实现思路

1、本技术要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种防止水泥受潮的水泥仓,可以根据实时湿度情况调节通风,还能够根据天气状况自动进行保护性措施,确保水泥仓的内部环境始终处于最佳状态,可以有效解决
技术介绍
中的问题。

2、为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种防止水泥受潮的水泥仓,包括支腿和湿度传感器;

3、支腿:其个数为四个,左右两个支腿之间以及前后两个支腿之间均固定连接有一个十字固定架,四个支腿的顶端均与一个储存仓的下表面固定连接,储存仓的内壁上端设有通风机构;

4、湿度传感器:其设置于储存仓的外表面右端,湿度传感器的检测探头延伸至储存仓的内部,湿度传感器与通风机构配合安装;

5、其中:还包括固定块,所述固定块固定连接于前侧的十字固定架的中部,固定块的前侧面设有单片机,单片机与湿度传感器双向电连接,可以根据实时湿度情况调节通风,还能够根据天气状况自动进行保护性措施,确保水泥仓的内部环境始终处于最佳状态。

6、进一步的,还包括安装柱,所述安装柱的个数为四个,四个安装柱分别固定连接于储存仓的顶端,四个安装柱的顶端均与一个防雨盖的下表面固定连接,可以有效防止雨水进入储存仓的内部。

7、进一步的,所述储存仓左侧面上端的进料口处固定连接有进料管,进料管底端的管口处设有法兰,储存仓下表面中部的出料口处固定连接有出料管,出料管的中部串联有阀门,便于水泥的进出。

8、进一步的,还包括固定杆,所述固定杆均固定连接于储存仓的顶端,固定杆之间的中部固定连接有固定外壳,有效保护通风机构的驱动组件。

9、进一步的,所述通风机构包括支杆和伞叶,所述支杆的个数为四个,四个支杆分别转动连接于储存仓的内壁上端,四个支杆的内侧端头均延伸至固定外壳的内部,四个支杆的外表面均固定连接有伞叶,竖直位置时,实现储存仓的通风处理,水平位置时,可以防止雨水进入。

10、进一步的,所述通风机构还包括避让口、连接板、转盘、旋转轴和转轴,所述连接板分别固定连接于四个支杆的内侧端头,连接板的内部均开设有避让口,所述旋转轴转动连接于固定外壳的底壁,旋转轴的上端固定套设有转盘,转盘的外表面分别转动连接有四个转轴,四个转轴的外侧端头均位于相邻端的避让口的内部,多级传动实现了伞叶的协调旋转。

11、进一步的,所述通风机构还包括齿轮一、电机和齿轮二,所述电机通过螺栓安装于固定外壳的下表面,电机的输出轴延伸至固定外壳的内部,电机的输出轴顶端固定套设有齿轮二,所述齿轮一固定套设于旋转轴的下端,齿轮一与齿轮二啮合连接,电机的输入端电连接单片机的输出端,便于驱动通风机构运转。

12、与现有技术相比,本技术的有益效果是:本防止水泥受潮的水泥仓,具有以下好处:

13、1、水泥在储存仓内时将实时通过湿度传感器监测到储存仓内的湿度变化,一旦检测到湿度过高,湿度传感器会将信号传达给单片机,单片机做出判断后调控通风机构运转,便于气体交换,湿气能够及时排出来防止水泥受潮。

14、2、通风机构运转时,电机的输出轴旋转带动齿轮二旋转,齿轮二与齿轮一啮合连接,使得齿轮一开始旋转,齿轮一旋转带动旋转轴旋转,旋转轴带动转盘旋转一定角度,转盘带动四个转轴旋转一定角度,四个转轴旋转并在相邻的避让口内既转动又滑动,使得连接板旋转一定角度,连接板的旋转进一步带动支杆旋转,支杆又带动伞叶旋转,最终将四个伞叶旋转至竖直位置,实现储存仓的通风处理,然而通过多级传动实现了伞叶的协调旋转,能够有效地调节通风角度和通风量,确保水泥的质量和稳定性,有效地防止水泥受潮和结块。

15、3、通过通风机构与湿度传感器的协同作用,不仅可以根据实时湿度情况调节通风,还能够根据天气状况自动进行保护性措施,确保水泥仓的内部环境始终处于最佳状态。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:包括支腿(5)和湿度传感器(11);

2.根据权利要求1所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:还包括安装柱(12),所述安装柱(12)的个数为四个,四个安装柱(12)分别固定连接于储存仓(3)的顶端,四个安装柱(12)的顶端均与一个防雨盖(1)的下表面固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:所述储存仓(3)左侧面上端的进料口处固定连接有进料管(4),进料管(4)底端的管口处设有法兰,储存仓(3)下表面中部的出料口处固定连接有出料管(10),出料管(10)的中部串联有阀门(8)。

4.根据权利要求1所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:还包括固定杆(14),所述固定杆(14)均固定连接于储存仓(3)的顶端,固定杆(14)之间的中部固定连接有固定外壳(13)。

5.根据权利要求4所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:所述通风机构(2)包括支杆(201)和伞叶(202),所述支杆(201)的个数为四个,四个支杆(201)分别转动连接于储存仓(3)的内壁上端,四个支杆(201)的内侧端头均延伸至固定外壳(13)的内部,四个支杆(201)的外表面均固定连接有伞叶(202)。

6.根据权利要求5所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:所述通风机构(2)还包括避让口(203)、连接板(204)、转盘(205)、旋转轴(207)和转轴(210),所述连接板(204)分别固定连接于四个支杆(201)的内侧端头,连接板(204)的内部均开设有避让口(203),所述旋转轴(207)转动连接于固定外壳(13)的底壁,旋转轴(207)的上端固定套设有转盘(205),转盘(205)的外表面分别转动连接有四个转轴(210),四个转轴(210)的外侧端头均位于相邻端的避让口(203)的内部。

7.根据权利要求6所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:所述通风机构(2)还包括齿轮一(206)、电机(208)和齿轮二(209),所述电机(208)通过螺栓安装于固定外壳(13)的下表面,电机(208)的输出轴延伸至固定外壳(13)的内部,电机(208)的输出轴顶端固定套设有齿轮二(209),所述齿轮一(206)固定套设于旋转轴(207)的下端,齿轮一(206)与齿轮二(209)啮合连接,电机(208)的输入端电连接单片机(7)的输出端。

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【技术特征摘要】

1.一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:包括支腿(5)和湿度传感器(11);

2.根据权利要求1所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:还包括安装柱(12),所述安装柱(12)的个数为四个,四个安装柱(12)分别固定连接于储存仓(3)的顶端,四个安装柱(12)的顶端均与一个防雨盖(1)的下表面固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:所述储存仓(3)左侧面上端的进料口处固定连接有进料管(4),进料管(4)底端的管口处设有法兰,储存仓(3)下表面中部的出料口处固定连接有出料管(10),出料管(10)的中部串联有阀门(8)。

4.根据权利要求1所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:还包括固定杆(14),所述固定杆(14)均固定连接于储存仓(3)的顶端,固定杆(14)之间的中部固定连接有固定外壳(13)。

5.根据权利要求4所述的一种防止水泥受潮的水泥仓,其特征在于:所述通风机构(2)包括支杆(201)和伞叶(202),所述支杆(201)的个数为四个,四个支杆(201)分别转动连接于储存仓(3)的内壁上端,四个支杆(201)的内侧端头均延伸至固定外壳(1...

【专利技术属性】
技术研发人员:范舒鑫赵刚
申请(专利权)人:大连水泥集团特种水泥有限公司
类型:新型
国别省市:

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