技术领域
本发明涉及电力检修领域,具体地说是一种基于雨水抖落装置的电力检修用工器具干燥设备。
背景技术
由于电力系统太过庞大,同时又是维持基础生产生活的重要基础建设,因此电路系统也需要进行频繁的定期检修,电力检修需要用到的额工具非常多,正是因为太多所以在完成使用后很难分门别类放置好,同时在使用的过程中难免会沾染上水渍或污泥等污物,需要将工具进行清洗。
针对目前的电力检修工具干燥设备,针对以下存在的问题制定了相对的方案:
在雨天时进行电力维修后,工具上难免会带有雨水,若是直接将带有水渍的工具放入工具箱,不但可能会使工具生锈,更会让其他工具也沾染上水渍,从而损坏大量工具,但是若是一一进行工具的擦干,会给维修人员带来较大的麻烦,造成不便,因此急需一种关于能够进行检修工具除水烘干的设计。
发明内容
本发明的主要目的在于克服现有技术的不足,提供一种基于雨水抖落装置的电力检修用工器具干燥设备。
本发明采用如下技术方案来实现:一种基于雨水抖落装置的电力检修用工器具干燥设备,其结构包括装置主体、除水烘干箱、烘干断电装置,所述装置主体焊接于除水烘干箱与烘干断电装置外部,所述除水烘干箱嵌设于装置主体内部,所述烘干断电装置嵌设于除水烘干箱另一侧,所述装置主体设有传送电源箱、加热电源箱、传送通道,所述传送电源箱嵌设于装置主体内部左上角,所述加热电源箱嵌设于装置主体内部右上角,所述传送通道嵌设于除水烘干箱上方;所述除水烘干箱设有工具传送装置、雨水抖落装置、雨水收集箱、导轨装置,所述工具传送装置嵌设于导轨装置侧面上,所述雨水抖落装置垂直焊接于工具传送装置侧面上,所述雨水抖落装置垂直焊接于除水烘干箱内壁上,所述雨水收集箱嵌设于除水烘干箱底部,所述导轨装置垂直焊接于除水烘干箱与烘干断电装置之间;所述烘干断电装置设有加热装置、断电装置,所述加热装置嵌设于烘干断电装置底部,所述断电装置垂直焊接于装置主体外表面上。
作为优化,所述工具传送装置设有传送板、筛网、绑带、螺纹杆,所述传送板嵌设于导轨装置上,所述筛网嵌设于传送板中心部分,所述绑带通过螺栓铆合连接于传送板两侧,所述螺纹杆嵌设于传送板一端,所述传送板为中空矩形板状结构,所述筛网为金属材质,所述筛网用于使工具上的水渍能滴落下去,所述螺纹杆为金属材质。
作为优化,所述雨水抖落装置设有转轴、扭力弹簧、转板,所述转轴垂直焊接于除水烘干箱内壁上,所述扭力弹簧嵌设于转轴上,所述转板通过扭力弹簧连接于转轴上,所述转轴为圆形杆状结构,所述转轴为金属材质,所述转板为金属材质。
作为优化,所述雨水收集箱设有下水网,所述下水网嵌设于雨水收集箱上方,所述下水网为不锈钢金属材质。
作为优化,所述导轨装置设有隔板、导轨,所述隔板垂直焊接于除水烘干箱与烘干断电装置之间,所述导轨嵌设于隔板两侧表面上,所述隔板为金属材质,所述隔板用于将热量阻挡在除水烘干箱另一侧,所述导轨为金属材质,所述导轨为山字形结构。
作为优化,所述加热装置设有导热扇、隔热网、电加热丝、导热网,所述导热扇通过螺纹啮合连接于加热装置内部底面上,所述隔热网嵌设于导热扇与电加热丝之间,所述电加热丝通过电连接于隔热网与导热网之间,所述导热网嵌设于电加热丝上方,所述导热扇用于将电加热丝的热量吹送到烘干断电装置中,进行工具的烘干,所述隔热网为金属材质,所述隔热网外表面上包裹有隔热膜。
作为优化,所述断电装置设有进水口、湿度检测器、蒸汽管、防水膜、进气口,所述进水口垂直焊接于蒸汽管顶部,所述湿度检测器嵌设于蒸汽管上,所述蒸汽管垂直焊接于装置主体外表面上,所述防水膜嵌设于蒸汽管底部,所述进气口均匀等距焊接于装置主体与蒸汽管之间,所述进水口为金属材质,所述进水口为斗状结构,所述湿度检测器用于检测蒸汽管中的水汽湿度,控制加热装置的电路,所述蒸汽管为透明玻璃材质。
有益效果
本发明一种基于雨水抖落装置的电力检修用工器具干燥设备进行工作时:
通过设有一种工具传送装置,所述工具传送装置设有传送板、筛网、绑带、螺纹杆,通过将带有水渍的工具放置在传动板上的筛网上,通过绑带固定住,然后启动电路,使传送电源箱驱动导轨装置进行工作,使导轨带动传动板进行移动,当传动板与转板相接触时,会带动转板转动,同时在螺纹杆的作用下进行缓冲,使传送板能够顺利进行传送;
通过设有一种雨水抖落装置,所述雨水抖落装置设有转轴、扭力弹簧、转板,由于扭力弹簧的作用,当转板在翘起后,传送板传送过去后,扭力弹簧带动转板恢复原位,在传送板与转板接触的那一刻会产生力的作用,此时筛网上的工具在力的作用下,将工具上的水渍抖落;
通过设有一种雨水收集箱,所述雨水收集箱设有下水网,当水渍被抖落后,会通过下水网进入雨水收集箱中;
通过设有一种导轨装置,所述导轨装置设有隔板、导轨,导轨呈U型轨道进行工作,当传送板传送到最高点时经过传送通道,然后进行翻转,在绑带的作用下使工具不会脱离传送板;
通过设有一种加热装置,所述加热装置设有导热扇、隔热网、电加热丝、导热网,在加热电源箱的驱动下,电加热丝进行加热,在导热扇的吹送下带动热量对传送板上的工具进行烘干,在隔热网的作用下能够避免热量过高损坏导热扇,通过导热网能够将热气传送出去;
通过设有一种断电装置,所述断电装置设有进水口、湿度检测器、蒸汽管、防水膜、进气口,当完成烘干后,如果再继续进行烘干不但会浪费电,同时也会损坏工具,这时候热气通过进气口进入蒸汽管中,蒸汽管中有一定量的水,通过防水膜能够避免水进入进气口,当水被蒸干说明工具也被烘干了,此时湿度检测器无法检测到湿度,因此湿度的数值为零,这时候湿度检测器通过切断加热电源箱的电路,停止加热工作,当需要再进行烘干时,只需要通过进水口将蒸汽管中的水加满就可以了。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:通过扭力弹簧的弹性作用将传送板上工具上的水渍抖落,然后再进行烘干,在完成烘干之后通过水蒸气产生的湿度进行电路控制,从而完成出水烘干的工作,不需要维修人员进行擦干,节省了麻烦,同时又能够避免水渍堆积,造成电力维修工具生锈等状况的发生。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种基于雨水抖落装置的电力检修用工器具干燥设备的结构示意图。
图2为本发明一种基于雨水抖落装置的电力检修用工器具干燥设备工作状态下的结构示意图。
图3为本发明触发启动机构静止状态下的结构示意图。
图4为本发明触发启动机构工作状态下的结构示意图。
图5为本发明电路控制机构静止状态下的结构示意图。
图6为本发明电路控制机构工作状态下的结构示意图。
图7为本发明电路控制机构工作状态下的结构示意图。
图中:装置主体1、除水烘干箱2、烘干断电装置3、传送电源箱10、加热电源箱11、传送通道12、工具传送装置20、传送板200、筛网201、绑带202、螺纹杆203、雨水抖落装置21、转轴210、扭力弹簧211、转板212、雨水收集箱22、下水网220、导轨装置23、隔板230、导轨231、加热装置30、导热扇300、隔热网301、电加热丝302、导热网303、断电装置31、进水口310、湿度检测器311、蒸汽管312、防水膜313、进气口314。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-7,本发明提供一种基于雨水抖落装置的电力检修用工器具干燥设备技术方案:其结构包括装置主体1、除水烘干箱2、烘干断电装置3,所述装置主体1焊接于除水烘干箱2与烘干断电装置3外部,所述除水烘干箱2嵌设于装置主体1内部,所述烘干断电装置3嵌设于除水烘干箱2另一侧,所述装置主体1设有传送电源箱10、加热电源箱11、传送通道12,所述传送电源箱10嵌设于装置主体1内部左上角,所述加热电源箱11嵌设于装置主体1内部右上角,所述传送通道12嵌设于除水烘干箱2上方;所述除水烘干箱2设有工具传送装置20、雨水抖落装置21、雨水收集箱22、导轨装置23,所述工具传送装置20嵌设于导轨装置23侧面上,所述雨水抖落装置21垂直焊接于工具传送装置20侧面上,所述雨水抖落装置21垂直焊接于除水烘干箱2内壁上,所述雨水收集箱22嵌设于除水烘干箱2底部,所述导轨装置23垂直焊接于除水烘干箱2与烘干断电装置3之间;所述烘干断电装置3设有加热装置30、断电装置31,所述加热装置30嵌设于烘干断电装置3底部,所述断电装置31垂直焊接于装置主体1外表面上,所述工具传送装置20设有传送板200、筛网201、绑带202、螺纹杆203,所述传送板200嵌设于导轨装置23上,所述筛网201嵌设于传送板200中心部分,所述绑带202通过螺栓铆合连接于传送板200两侧,所述螺纹杆203嵌设于传送板200一端,所述螺纹杆203与转板212相接触的时候用于进行缓冲,使得传送板212能够顺利进行传送,所述雨水抖落装置21设有转轴210、扭力弹簧211、转板212,所述转轴210垂直焊接于除水烘干箱2内壁上,所述扭力弹簧211嵌设于转轴210上,所述转板212通过扭力弹簧211连接于转轴210上,所述扭力弹簧211用于使转板212恢复原位,所述转板212用于将传送板200上的水渍抖落,所述雨水收集箱22设有下水网220,所述下水网220嵌设于雨水收集箱22上方,所述下水网220用于将水渍导入雨水收集箱22中,所述导轨装置23设有隔板230、导轨231,所述隔板230垂直焊接于除水烘干箱2与烘干断电装置3之间,所述导轨231嵌设于隔板230两侧表面上,所述导轨231用于将传送板200进行传送,所述加热装置30设有导热扇300、隔热网301、电加热丝302、导热网303,所述导热扇300通过螺纹啮合连接于加热装置30内部底面上,所述隔热网301嵌设于导热扇300与电加热丝302之间,所述电加热丝302通过电连接于隔热网301与导热网303之间,所述导热网303嵌设于电加热丝302上方,所述导热网303用于将电加热丝302产生的热量传导到烘干断电装置3中,所述断电装置31设有进水口310、湿度检测器311、蒸汽管312、防水膜313、进气口314,所述进水口310垂直焊接于蒸汽管312顶部,所述湿度检测器311嵌设于蒸汽管312上,所述蒸汽管312垂直焊接于装置主体1外表面上,所述防水膜313嵌设于蒸汽管312底部,所述进气口314均匀等距焊接于装置主体1与蒸汽管312之间,所述蒸汽,312中有水,通过加热使蒸汽管312中产生水蒸气,所述防水膜313用于防止水进入进气口314。
在使用时,通过将带有水渍的工具放置在传动板200上的筛网201上,通过绑带202固定住,然后启动电路,使传送电源箱10驱动导轨装置23进行工作,使导轨231带动传动板200进行移动,当传动板200与转板212相接触时,会带动转板212转动,同时在螺纹杆203的作用下进行缓冲,使传送板200能够顺利进行传送,但由于扭力弹簧211的作用,当转板212在翘起后,传送板200传送过去后,扭力弹簧211带动转板212恢复原位,在传送板200与转板212接触的那一刻会产生力的作用,此时筛网201上的工具在力的作用下,将工具上的水渍抖落,再通过下水网220进入雨水收集箱22中,导轨231呈U型轨道进行工作,当传送板200传送到最高点时经过传送通道12,然后进行翻转,在绑带202的作用下使工具不会脱离传送板200,同时在加热电源箱11的驱动下,电加热丝302进行加热,在导热扇300的吹送下带动热量对传送板200上的工具进行烘干,在隔热网301的作用下能够避免热量过高损坏导热扇300,通过导热网303能够将热气传送出去,当完成烘干后,如果再继续进行烘干不但会浪费电,同时也会损坏工具,这时候热气通过进气口314进入蒸汽管312中,蒸汽管312中有一定量的水,通过防水膜313能够避免水进入进气口314,当水被蒸干说明工具也被烘干了,此时湿度检测器311无法检测到湿度,因此湿度的数值为零,这时候湿度检测器311通过切断加热电源箱11的电路,停止加热工作,当需要再进行烘干时,只需要通过进水口310将蒸汽管312中的水加满就可以了。
本发明相对现有技术获得的技术进步是:
通过扭力弹簧的弹性作用将传送板上工具上的水渍抖落,然后再进行烘干,在完成烘干之后通过水蒸气产生的湿度进行电路控制,从而完成出水烘干的工作,不需要维修人员进行擦干,节省了麻烦,同时又能够避免水渍堆积,造成电力维修工具生锈等状况的发生。
尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。