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文档简介
本实用新型涉及一种双仓混凝土自动配料机,它包括支架、装于支架上的前后料仓、输送装置、电机和由导线与电机连接的电子控制器,其特征在于:前、后料仓并置于支架的上部;分别置于前、后料仓的出料口下的输送装置包括输送带、滚筒、托梁和辊轴支架,输送带套装于两滚筒外,托梁固定于支架上,装于托梁上的辊轴支架置于输送带下部;电机由传动齿轮与滚筒的转动轴联接。本实用新型由于采用电子控制器记时控制电机,使前后料仓内的高精确度的配料直接由电机带动的输送带送入混凝土搅拌机,因此不仅配料精确度高,速度快,省力、省时,而且体积小,占地面积少。本实用新型由于装有滚轮和牵引架,还设有伸缩脚,因此便于移动,使用方便,适合建筑工地使用。1、 一种双仓混凝土自动配料机,包括支架、装于支架上的前后料仓、输送装置、电机和由导线与电机连接的电子控制器,其特征在于: a、前、后料仓并置于支架的上部; b、分别置于前、后料仓的出料口下的输送装置包括输送带、滚筒、托梁和辊轴支架,输送带套装于两滚筒外,托梁固定于支架上,装于托梁上的辊轴支架置于输送带下部; c、电机由传动齿轮与滚筒的转动轴联接。微量自动配料机,是用于饲料原料中的添加剂和预混合饲料的自动配料的装置;解决人工称量工作效率低、出现错误称量的现象;微量自动配料机,其特征在于由料仓群、转位驱动装置、仓位识别装置、螺旋给料机、离合装置、驱动电机、密封装置、电子秤、混合机组成;转位驱动装置与料仓群连接,仓位识别装置与料仓群连接,螺旋给料机安装在料仓群的底口处,驱动电机输出轴上安装离合装置,密封装置安装在电子秤上,电子秤下仓口安装放料门,在电子秤下面安装混合机,混合机下仓口处安装放料盖;优点:配料效率高,称量准确,保证了饲料质量。1、 微量自动配料机,其特征在于由料仓群、转位驱动装置、仓位识别装置、螺旋给料机、离合装置、驱动电机、密封装置、电子秤、混合机组成;转位驱动装置与料仓群连接,仓位识别装置与料仓群连接,螺旋给料机安装在料仓群的底口处,驱动电机输出轴上安装离合装置,密封装置安装在电子秤上,电子秤下面安装混合机。1、一种自动配料机,包括固定在机架1上的料仓2、一个称料斗5、皮带输送装置6和传动杠杆11,其特征是所说的料仓2有三个以上,各料仓2位于称料斗5上方,料仓2的出口处有一个由气缸4操纵的气动门3,称料斗5位于皮带输送装置6的上面,并与之联为一体,悬挂在传动杠杆11的一端,传动杠杆11的另一端连接一个拉力传感器12,传感器12及气缸的控制机构与微型计算机相联。 该专利无引证信息 本实用新型是一种固体物料的自动配料机,它可 进行三种以上物料的配料,主要用于砼的配料。该配 料机设有三个以上的料仓,各料仓的出口处设有气动 门,料仓下面是称料斗,称料斗底部是皮带输送装 置。称料斗与皮带输送装置连为一体悬挂在传动杠 杆的一端,杠杆另一端连接拉力传感器,传感器与气 动控制部分与计算机相连。本配料机采用顺序动作, 依次完成各物料的称量配比。、1、 一种混凝土配料机,其特征是在机架1上设有三个贮料斗2、4、6、三个给料输送装置3、5、7和一个杠杆式地上衡8,在地上衡8的称量架9上设有称料斗11和出料输送装置12,地上衡8具有三个平行的标尺14、17、20,在第1标尺14上装有一个可依次与第二标尺17和第三标尺20接合并可依次牵动第二标尺17和第三标尺20的传动件16,在上述每个标尺的平衡位置处分别设有一个微动开关29、30、31,各微动开关通过一电控系统顺序控制各给料输送装置和出料输送装置的驱动电机32、33、34、35。2、 本实用新型是一种混凝土的配料称量设备。主 要由设在机架上的三个贮料斗及其给料输送装置、杠 杆式地上衡和电控系统组成。地上衡的称量架上设 有称料斗和出料输送装置。该地上衡具有三个平行 的标尺,其中第一标尺上装有一个可依次与第二标尺 和第三标尺接合的传动件。当称料斗内的原料达到 第一标尺所定量时第一标尺抬起,再次增加的重量由 传动件传至第二标尺进行称量,直至三种原料按顺序 累计称量完毕。普通混凝土配合比计算书依据普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000)(J64-2000)以及建筑施工计算手册。一、混凝土配制强度计算混凝土配制强度应按下式计算: fcu,0fcu,k+1.645其中:混凝土强度标准差(N/mm2)。取=5.00(N/mm2); fcu,0混凝土配制强度(N/mm2); fcu,k混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),取fcu,k=20(N/mm2);经过计算得:fcu,0=20+1.6455.00=28.23(N/mm2)。二、水灰比计算混凝土水灰比按下式计算: 其中:a,b 回归系数,由于粗骨料为碎石,根据规程查表取 a=0.46,取b0.07; fce 水泥28d抗压强度实测值,取48.00(N/mm2);经过计算得:W/C=0.4648.00/(28.23+0.460.0748.00)=0.74。三、用水量计算每立方米混凝土用水量的确定,应符合下列规定:1干硬性和朔性混凝土用水量的确定:1)水灰比在0.400.80范围时,根据粗骨料的品种,粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度,其用水量按下两表选取: 2)水灰比小于0.40的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。2流动性和大流动性混凝土的用水量宜按下列步骤计算:1)按上表中坍落度90mm的用水量为基础,按坍落度每增大20mm用水量增加5kg,计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量;2)掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算: 其中:mwa掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量(kg); mw0未掺外加剂时的混凝土的用水量(kg); 外加剂的减水率,取=500%。3) 外加剂的减水率应经试验确定。混凝土水灰比计算值mwa=0.57(1-500)=0.703由于混凝土水灰比计算值=0.57,所以用水量取表中值 =195kg。四、水泥用量计算每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算: 经过计算,得 mco=185.25/0.703=263.51kg。五. 粗骨料和细骨料用量的计算合理砂率按下表的确定: 根据水灰比为0.703,粗骨料类型为:碎石,粗骨料粒径:20(mm),查上表,取合理砂率s=34.5%;粗骨料和细骨料用量的确定,采用体积法计算,计算公式如下: 其中:mgo每立方米混凝土的基准粗骨料用量(kg); mso每立方米混凝土的基准细骨料用量(kg); c水泥密度(kg/m3),取3100.00(kg/m3); g粗骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3); s细骨料的表观密度(kg/m3),取2700.00(kg/m3); w水密度(kg/m3),
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