一种大数据源挖掘设备的制作方法
本发明涉及大数据领域,尤其是涉及到一种大数据源挖掘设备。
背景技术:
随着经济的发展,人们生活水平的提升,人们进入到数字信息化时代,因此人与人之间的交流离不开数据信息的传递,生活中离不开大数据源挖掘设备的使用,而大数据源挖掘设备在建筑施工中的应用最为广泛,建筑施工现场大数据源挖掘设备的移动通过履带进行实现,设备与两条履带中央的位置处于裸露状态,而建筑施工现场通常带有大颗粒粉尘以及地面有黏土,履带经过黏土时,黏土会粘附在履带上并随着履带运动,设备移动的速度较快时,履带上粘附的黏土会被甩在设备与两条履带中央的位置上,使得该位置上的部件运行阻力变大。
技术实现要素:
针对现有技术的不足,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种大数据源挖掘设备,其结构包括斗、连接杆、连接臂、驱动臂、控制室、衔接座、履带、防护装置,所述括斗与连接杆机械连接,所斗述通过连接杆与连接臂相连接,所述连接臂与驱动臂机械配合,所述驱动臂与控制室相连接,所述控制室安装在衔接座,所述衔接座与履带相连接的面板上设有防护装置;
所述防护装置由履带连接处、防护槽构成,所述履带连接处设于防护槽的两侧,所述防护槽与履带连接处相连接,所述履带连接处与履带相连接,所述防护槽的开口方向向下,并且该防护槽安装在衔接座底部。
作为本发明的进一步优化,所述防护槽由衔接块、弧形槽、推块构成,所述衔接块与弧形槽相连接,所述弧形槽凹陷的槽体内侧上设有推块,所述推块与弧形槽相配合,履带甩出的黏土会粘附在弧形槽凹陷槽体上。
作为本发明的进一步优化,所述弧形槽由牵引绳、限位块、轴杆、活动块、定位槽、配重块、固定腔、引导块构成,所述牵引绳与配重块相连接,所述限位块设有两个,并且呈对称结构设立,所述限位块位于活动块的两侧,所述活动块的长度刚好等于两个限位块之间的间距,所述轴杆贯穿活动块中央,所述轴杆在引导块上滑动,所述固定腔呈弧形腔体设立,并且两端均设有定位槽,所述引导块位于固定腔中央,所述牵引绳的另一端与活动块相连接。
作为本发明的进一步优化,所述推块由推板腔、定板杆、轴、旋转环、推板、块体构成,所述推板腔内设有推板,所述推板上设有定板杆,所述定板杆将旋转环、推板连接在一起,所述旋转环、推板均设有两个,所述旋转环远离推板的一端被轴贯穿并与块体相连接。
作为本发明的进一步优化,所述配重块底部具有弧度,并且配重块与定位槽相配合。
作为本发明的进一步优化,所述块体呈锥形设立,并且在直径较小的一端朝弧形槽,远离弧形槽的一端端头呈光滑球状,使得黏土不会粘附。
作为本发明的进一步优化,所述旋转环中央呈镂空状,使得从弧形槽凹陷槽体上刮下的黏土可以通过旋转环并掉落。
有益效果
本发明一种大数据源挖掘设备,启动设备当设备经过粘性土层时,黏土会粘附在履带上,随着设备快速前进的过程中,粘附在履带上的黏土会被甩出,并进入到弧形槽凹陷的槽体上,初始状态下,推板在推板腔内,当两个旋转环相向旋转时,带动推板随之同向运动,此时推板贴合弧形槽凹陷的槽体上运动,将粘附在弧形槽凹陷的槽体上的黏土刮落,掉落的黏土穿过旋转环并掉落到地上,当设备经过起伏较大的道路时,轴杆在引导块上由于设备的颠簸而向上滑动,并带动与之相连接的活动块随之运动,从而活动块与弧形槽凹陷的槽体分离,并在自身重力的作用下向下运动,活动块向下运动的过程中作用在弧形槽凹陷的槽体上,使其振动,将粘附在其上的黏土震落。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
本发明通过将旋转环设立为中空结构,使得从弧形槽凹陷的槽体上掉落的黏土不会被拦截,确保黏土的去除;
本发明利用道路不平坦使得轴杆在引导块上由于设备的颠簸而向上滑动,并带动活动块随之运动,活动块下降过程中作用在弧形槽凹陷的槽体上,将黏土震落;
本发明借助旋转环带动推板相向、相悖旋转,从而将弧形槽凹陷的槽体上的黏土刮落,防止黏土从底部被甩进其他部件上,导致其他部件作业的阻力变大,保障设备部件的正常的运行。
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为本发明一种大数据源挖掘设备的结构示意图。
图2为本发明一种大数据源挖掘设备的防护装置仰视图。
图3为本发明一种大数据源挖掘设备的防护槽结构图。
图4为本发明一种大数据源挖掘设备的推块结构图。
图5为本发明一种大数据源挖掘设备的弧形槽结构图。
图6为本发明一种大数据源挖掘设备的旋转环俯视图。
图中:斗1、连接杆2、连接臂3、驱动臂4、控制室5、衔接座6、履带7、防护装置8、履带连接处81、防护槽82、衔接块a、弧形槽b、推块c、牵引绳b1、限位块b2、轴杆b3、活动块b4、定位槽b5、配重块b6、固定腔b7、引导块b8、推板腔c1、定板杆c2、轴c3、旋转环c4、推板c5、块体c6。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式以及附图说明,进一步阐述本发明的优选实施方案。
实施例1
请参阅图1-图6,本发明提供一种大数据源挖掘设备,其结构包括斗1、连接杆2、连接臂3、驱动臂4、控制室5、衔接座6、履带7、防护装置8,所述括斗1与连接杆2机械连接,所斗1述通过连接杆2与连接臂3相连接,所述连接臂3与驱动臂4机械配合,所述驱动臂4与控制室5相连接,所述控制室5安装在衔接座6,所述衔接座6与履带7相连接的面板上设有防护装置8;
所述防护装置8由履带连接处81、防护槽82构成,所述履带连接处81设于防护槽82的两侧,所述防护槽82与履带连接处81相连接,所述履带连接处81与履带7相连接,所述防护槽82的开口方向向下,并且该防护槽82安装在衔接座6底部。
所述防护槽82由衔接块a、弧形槽b、推块c构成,所述衔接块a与弧形槽b相连接,所述弧形槽b凹陷的槽体内侧上设有推块c,所述推块c与弧形槽b相配合,履带7甩出的黏土会粘附在弧形槽b凹陷槽体上。
所述弧形槽b由牵引绳b1、限位块b2、轴杆b3、活动块b4、定位槽b5、配重块b6、固定腔b7、引导块b8构成,所述牵引绳b1与配重块b6相连接,所述限位块b2设有两个,并且呈对称结构设立,所述限位块b2位于活动块b4的两侧,所述活动块b4的长度刚好等于两个限位块b2之间的间距,所述轴杆b3贯穿活动块b4中央,所述轴杆b3在引导块b8上滑动,所述固定腔b7呈弧形腔体设立,并且两端均设有定位槽b5,所述引导块b8位于固定腔b7中央,所述牵引绳b1的另一端与活动块b4相连接,所述限位块b2的设立,使得配重块b6具有升降的重力驱动。
所述推块c由推板腔c1、定板杆c2、轴c3、旋转环c4、推板c5、块体c6构成,所述推板腔c1内设有推板c5,所述推板c5上设有定板杆c2,所述定板杆c2将旋转环c4、推板c5连接在一起,所述旋转环c4、推板c5均设有两个,所述旋转环c4远离推板c5的一端被轴c3贯穿并与块体c6相连接,所述轴c3与外机械力相连接,从而可以实现顺时针、逆时针交替旋转,实现弧形槽b上黏土的清除。
所述配重块b6底部具有弧度,并且配重块b6与定位槽b5相配合。
所述块体c6呈锥形设立,并且在直径较小的一端朝弧形槽b,远离弧形槽b的一端端头呈光滑球状,使得黏土不会粘附。
所述旋转环c4中央呈镂空状,使得从弧形槽b凹陷槽体上刮下的黏土可以通过旋转环c4并掉落。
启动设备当设备经过粘性土层时,黏土会粘附在履带7上,随着设备快速前进的过程中,粘附在履带7上的黏土会被甩出,并进入到弧形槽b凹陷的槽体上,初始状态下,推板c5在推板腔c1内,当两个旋转环c4相向旋转时,带动推板c5随之同向运动,此时推板c5贴合弧形槽b凹陷的槽体上运动,将粘附在弧形槽b凹陷的槽体上的黏土刮落,掉落的黏土穿过旋转环c4并掉落到地上,当设备经过起伏较大的道路时,轴杆b3在引导块b8上由于设备的颠簸而向上滑动,并带动与之相连接的活动块b4随之运动,从而活动块b4与弧形槽b凹陷的槽体分离,并在自身重力的作用下向下运动,活动块b4向下运动的过程中作用在弧形槽b凹陷的槽体上,使其振动,将粘附在其上的黏土震落。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本发明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发明的原理,在不脱离本发明精神或基本特征的前提下,不仅能够以其他的具体形式实现本发明,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发明范围,因此本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定,而不是上述说明限定。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。
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