一种高刚度透明瓦烘干装置制造方法及图纸

技术编号:24411915 阅读:28 留言:0更新日期:2020-06-06 09:36
本实用新型专利技术提供了一种高刚度透明瓦烘干装置,包括推拉门和烘干箱,所述烘干箱的内侧设置有多个T型槽,且烘干箱的内侧安装有多个上料杆,所述上料杆的一端设置有和T型槽截面相匹配的滑块,一个T型槽的内侧安装有两个上料杆,所述烘干箱的一侧设置有多个条形进风口,条形进风口的高度分别和上料杆对应,烘干箱远离条形进风口的一侧设置有出风口,烘干箱底端的四角安装有多个地脚,且烘干箱的一侧安装有推拉门,所述推拉门的上下两侧安装有导轨,且导轨固定在烘干箱上,所述推拉门的中间设置有观察窗;本实用新型专利技术通过安装有推拉门和烘干箱,在烘干箱内部安装有多个上料杆和滑轮,可以便于上料,而且和物料的接触面积很小,烘干很充分。

A high rigidity transparent tile drying device

【技术实现步骤摘要】
一种高刚度透明瓦烘干装置
本技术涉及建筑材料
,尤其涉及一种高刚度透明瓦烘干装置。
技术介绍
随着建筑工业技术的发展,尤其是在建设工厂的时候,建筑的穹顶需要使用透明瓦,透明瓦在生产的时候有一道烘干工序,现有的透明瓦烘干装置在烘干物料的时候,装置会和透明瓦之间有一定的接触面积,而这个接触面很难通入空气,这就导致烘干不充分。
技术实现思路
针对上述问题,本技术提出一种高刚度透明瓦烘干装置,加工的时候把推拉门打开,然后把待加工的透明瓦平铺在上料杆,透明瓦会在滚轮向内侧滑动,透明瓦和滚轮之间的接触面积很小,条形进风口会分别对准透明瓦的一端,空气从条形进风口进入的时候可以充分流过透明瓦的表面。为了解决上述的问题,本技术提出一种高刚度透明瓦烘干装置,包括推拉门和烘干箱,所述烘干箱的内侧设置有多个T型槽,且烘干箱的内侧安装有多个上料杆,上料杆的内侧安装有多个滚轮,所述上料杆的一端设置有和T型槽截面相匹配的滑块,一个T型槽的内侧安装有两个上料杆,所述烘干箱的一侧设置有多个条形进风口,条形进风口的高度分别和上料杆对应,烘干箱远离条形进风口的一侧设置有出风口。进一步,所述烘干箱底端的四角安装有多个地脚,且烘干箱的一侧安装有推拉门,所述推拉门的上下两侧安装有导轨,且导轨固定在烘干箱上,所述推拉门的中间设置有观察窗。进一步,所述烘干箱靠近条形进风口的一侧安装有集风罩,且集风罩的一侧安装有加热箱,所述加热箱的内侧安装有电热丝。进一步,所述加热箱的一侧安装有机壳,机壳的内侧安装有风机,且机壳的设置有进风口,所述进风口内侧安装有除湿组件。进一步,所述除湿组件包括除湿壳和小叶球,除湿壳的底端设置有多个通风孔,小叶球的外侧设置有多个生石灰片,小叶球和生石灰片坐落在通风孔上。进一步,所述加热箱一侧罩在条形进风口的一侧,加热箱的截面大于条形进风口的宽度。本技术的有益效果为:其一,本技术在加工的时候把推拉门打开,然后把待加工的透明瓦平铺在上料杆,透明瓦会在滚轮向内侧滑动,透明瓦和滚轮之间的接触面积很小,条形进风口会分别对准透明瓦的一端,空气从条形进风口进入的时候可以充分流过透明瓦的表面,体现了让空气充分和物料接触的优点;其二,机壳的进风口内部安装有除湿组件,除湿组件内部设置有多个小叶球和生石灰片,空气经过生石灰片之后进入到机壳内部,这手可以把空气中原本带有的水分去除,便于增加烘干效率。附图说明图1是本技术主视机构示意图;图2是本技术烘干箱剖视构示意图;图3是本技术烘干箱机构示意图;图4是本技术集风罩机构示意图;图5是本技术加热箱机构示意图;图6是本技术机壳机构示意图;图7是本技术除湿组件机构示意图;图8是本技术安出风口构示意图。其中:1-推拉门,2-地脚,3-观察窗,4-导轨,5-烘干箱,501-T型槽,502-出风口,6-集风罩,7-机壳,8-上料杆,801-滚轮,9-条形进风口,10-加热箱,1001-电热丝,11-进风口,12-风机,13-除湿组件,1301-除湿壳,1302-通风孔,1303-小叶球,1304-生石灰片。具体实施方式为了加深对本技术的理解,下面将结合实施例对本技术做进一步详述,本实施例仅用于解释本技术,并不构成对本技术保护范围的限定。根据图1、2、3、4、5、6、7所示,本实施例提出了一种高刚度透明瓦烘干装置,包括推拉门1和烘干箱5,烘干箱5的内侧设置有多个T型槽501,且烘干箱5的内侧安装有多个上料杆8,上料杆8的内侧安装有多个滚轮801,上料杆8的一端设置有和T型槽501截面相匹配的滑块,一个T型槽501的内侧安装有两个上料杆8,烘干箱5的一侧设置有多个条形进风口9,条形进风口9的高度分别和上料杆8对应,烘干箱5远离条形进风口9的一侧设置有出风口502,透明瓦放在上料杆8上,透明瓦的底端只和滚轮801接触,这样透明瓦和装置的接触面积就很小,增加了和空气的接触面积,条形进风口9分别对准透明瓦的一端吹风,增加了烘干效率。烘干箱5底端的四角安装有多个地脚2,且烘干箱5的一侧安装有推拉门1,推拉门1的上下两侧安装有导轨4,且导轨4固定在烘干箱5上,推拉门1的中间设置有观察窗3,关上推拉门1之后,烘干的情况可以通过观察窗3,如果出现了异常状况,便于及时操作设备。烘干箱5靠近条形进风口9的一侧安装有集风罩6,且集风罩6的一侧安装有加热箱10,加热箱10的内侧安装有电热丝1001,电热丝1001接上电源之后开始升温,空气经过电热丝1001之后会变得炽热,增加了烘干速率。加热箱10的一侧安装有机壳7,机壳7的内侧安装有风机12,且机壳7的设置有进风口11,进风口11内侧安装有除湿组件13,风机12会往烘干箱5和集风罩6内部送风,为设备提供风力来源。除湿组件13包括除湿壳1301和小叶球1303,除湿壳1301的底端设置有多个通风孔1302,小叶球1303的外侧设置有多个生石灰片1304,小叶球1303和生石灰片1304坐落在通风孔1302上,小叶球1303和生石灰片1304在接触空气之后可以减少空气中带有的水分,空气经过石灰片1304表面之后从通风孔1302进入到机壳7的内侧,小叶球1303和生石灰片1304是用完之后更换非常便捷,可以给装置提供更加干燥的空气。加热箱10一侧罩在条形进风口9的一侧,加热箱10的截面大于条形进风口9的宽度,加热之后的空气全部从条形进风口9进入到烘干箱5,条形进风口9的风会直接吹到透明瓦的一端,提高了烘干效率。工作原理:使用时,风机12会往烘干箱5和集风罩6内部送风,为设备提供风力来源,小叶球1303和生石灰片1304在接触空气之后可以减少空气中带有的水分,空气经过石灰片1304表面之后从通风孔1302进入到机壳7的内侧,小叶球1303和生石灰片1304是用完之后更换非常便捷,可以给装置提供更加干燥的空气,加热之后的空气全部从条形进风口9进入到烘干箱5,条形进风口9的风会直接吹到透明瓦的一端,提高了烘干效率,透明瓦的底端只和滚轮801接触,这样透明瓦和装置的接触面积就很小,增加了和空气的接触面积,条形进风口9分别对准透明瓦的一端吹风,关上推拉门1之后,烘干的情况可以通过观察窗3,如果出现了异常状况,便于及时操作设备。以上显示和描述了本技术的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本技术不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本技术的原理,在不脱离本技术精神和范围的前提下,本技术还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本技术范围内。本技术要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高刚度透明瓦烘干装置,其特征在于:包括推拉门(1)和烘干箱(5),所述烘干箱(5)的内侧设置有多个T型槽(501),且烘干箱(5)的内侧安装有多个上料杆(8),上料杆(8)的内侧安装有多个滚轮(801),所述上料杆(8)的一端设置有和T型槽(501)截面相匹配的滑块,一个T型槽(501)的内侧安装有两个上料杆(8),所述烘干箱(5)的一侧设置有多个条形进风口(9),条形进风口(9)的高度分别和上料杆(8)对应,烘干箱(5)远离条形进风口(9)的一侧设置有出风口(502)。/n

【技术特征摘要】
1.一种高刚度透明瓦烘干装置,其特征在于:包括推拉门(1)和烘干箱(5),所述烘干箱(5)的内侧设置有多个T型槽(501),且烘干箱(5)的内侧安装有多个上料杆(8),上料杆(8)的内侧安装有多个滚轮(801),所述上料杆(8)的一端设置有和T型槽(501)截面相匹配的滑块,一个T型槽(501)的内侧安装有两个上料杆(8),所述烘干箱(5)的一侧设置有多个条形进风口(9),条形进风口(9)的高度分别和上料杆(8)对应,烘干箱(5)远离条形进风口(9)的一侧设置有出风口(502)。


2.根据权利要求1所述的一种高刚度透明瓦烘干装置,其特征在于:所述烘干箱(5)底端的四角安装有多个地脚(2),且烘干箱(5)的一侧安装有推拉门(1),所述推拉门(1)的上下两侧安装有导轨(4),且导轨(4)固定在烘干箱(5)上,所述推拉门(1)的中间设置有观察窗(3)。


3.根据权利要求1所述的一种高刚度透明瓦烘干装置,其特征在于:所述烘干箱(5)靠近条形...

【专利技术属性】
技术研发人员:程宏文
申请(专利权)人:安徽达信龙新材料科技有限公司
类型:新型
国别省市:安徽;34

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