一种新型谷米分离机的制作方法

文档序号:26292841发布日期:2021-08-17 13:41阅读:96来源:国知局
一种新型谷米分离机的制作方法

本发明属于大米加工技术领域,具体涉及一种新型谷米分离机。



背景技术:

大米是稻谷经清理、碾米和成品整理等工序后制成的食物,大米味甘性平,具有补中益气、健脾养胃、益精强志、五脏通血脉、聪耳明目、止烦、止渴和止泻的功效,称誉为“五谷之首”,在大米生产的过程中,首先需要对稻谷进行脱壳,而在稻谷脱壳加工后,脱壳的大米中往往会残留少了的谷壳,为了提高大米的品质,通常需要对脱壳后的大米进行分离处理;

然而,现有的大多数脱壳后大米在分离处理的过程中,通常需要人工利用分离筛对大米进行手动筛选,这样会使得大米分离的过程操作繁琐,且不仅增加了工人的劳动量,而且也使得谷米分离的速度缓慢,从而导致了谷米分离的工作效率低下,为此,我们提出了一种新型谷米分离机。



技术实现要素:

本发明的目的在于提供一种新型谷米分离机,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种新型谷米分离机,所述分离机包括:

分离箱,所述分离箱内腔的底部固定连接有隔板,所述隔板的两侧分别设置有接米盒和接谷盒,所述分离箱内侧的从上到下分别固定连接有斜板和斜网,所述分离箱内腔顶部的一侧固定连接有挡网,所述挡网与接谷盒固定连接,所述挡网的内部固定套接有进水管,所述进水管的外部固定安装有进水阀,所述接谷盒一侧的底部固定套接有排料管,所述排料管的外部固定安装有排料阀,所述分离箱的一侧开设有出风口;

进料机构,所述进料机构包括进料箱,所述进料箱固定安装在分离箱的顶部,且进料箱的底部通过进料管与分离箱的顶部固定套接,所述进料管的外部固定安装有进料阀;

供风机构,所述供风机构包括防护罩,所述防护罩的内部固定安装有驱动电机,所述驱动电机的输出轴上固定安装有扇叶。

作为一种优选的实施方式,所述分离箱的正面通过铰链活动连接有活动门,且分离箱正面的底部固定安装有安全锁。

作为一种优选的实施方式,所述供风机构的数量为两个,且两个供风机构分别位于斜网的上方和下方。

作为一种优选的实施方式,所述挡网的材质为不锈钢材料,且挡网与分离箱的内腔相适配。

作为一种优选的实施方式,所述分离机还包括进料调控机构,所述进料调控机构包括红外感应探头和进料控制器,所述红外感应探头固定安装在分离箱内腔的顶部,且红外感应探头的输出端与进料控制器的输入端信号连接,所述进料控制器固定安装在进料箱的一侧,且进料控制器的输出端分别与进料阀和驱动电机的输入端电性连接。

作为一种优选的实施方式,所述进料控制器包括信号接收模块、信号处理模块和电路控制模块,所述信号接收模块的输入端与红外感应探头的输出端信号连接,且信号接收模块的输出端与信号处理模块的输入端信号连接,所述信号处理模块的输出端与电路控制模块的输入端信号连接,所述电路控制模块的输出端分别与进料阀和驱动电机的输入端电性连接。

作为一种优选的实施方式,所述分离机还包括水量控制机构,所述水量控制机构包括一号液位探头、二号液位探头和水量控制器,所述一号液位探头和二号液位探头分别固定安装在接谷盒内侧的顶部和底部,且一号液位探头和二号液位探头的输出端均与水量控制器的输入端信号连接,所述水量控制器固定安装在接谷盒与分离箱两者之间,且水量控制器的输出端与进水阀的输入端电性连接。

作为一种优选的实施方式,所述水量控制器包括信号接收单元、信号处理单元和电路控制单元,所述信号接收单元的输入端与一号液位探头和二号液位探头的输出端信号连接,且信号接收单元的输出端与信号处理单元的输入端信号连接,所述信号处理单元的输出端与电路控制单元的输入端信号连接,所述电路控制单元的输出端与进水阀的输入端电性连接。

作为一种优选的实施方式,所述分离机还包括能量再利用机构,所述能量再利用机构包括保护罩,所述保护罩的内部固定安装有蓄电池,所述蓄电池的顶部固定连接有输电线,所述输电线的一端电性连接有发电机,所述发电机的输出轴上固定套接有转动杆,所述转动杆的外部固定连接有拨片。

作为一种优选的实施方式,所述转动杆的底端贯穿分离箱并延伸至接谷盒的内部,且转动杆与分离箱之间活动套接。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

该新型谷米分离机,通过设置进料机构和供风机构,可以在谷米分离的过程中,便于根据谷壳和大米重量的不同,利用风力对谷壳和大米进行分离,避免了传统需要人工利用分离筛进行手动筛选而操作繁琐的问题,这样不仅降低了工人的劳动量,而且也加快了谷米分离的速度,从而提高了谷米分离的工作效率;

该新型谷米分离机,通过设置接米盒和接谷盒,可以在谷米分离的过程中,便于对分离出的大米和谷壳进行收集,且通过进水管和进水阀,可以利用浮力的作用使得谷壳漂浮在接谷盒内部的水面上,而少量随着谷壳进入至接谷盒内部的大米会下沉堆积在接谷盒内腔的底部,同时通过设置排料管和排料阀,可以在接谷盒内部堆积的大米达到一定量时,打开排料阀,使得堆积的大米能够从排料管排出,从而便于对接谷盒中分离出的大米进行收集;

该新型谷米分离机,通过设置进料调控机构,可以在谷米分离的过程中,便于对分离箱内部谷米的分离情况进行实时检测,当分离箱内部谷米过多或过少时,能够自动控制进料阀的闭合或开启,保证了谷米能够在分离箱的内部适量流动分离,提高了谷米的分离效果,从而为谷米的分离带来了便利;

该新型谷米分离机,通过设置水量控制机构,可以在谷米分离的过程中,便于实时对接谷盒内部的水量进行检测,当接谷盒内部的水量不足时,能够自动控制进水阀的开启,即能够自动对接谷盒中进行加水,避免了传统需要人工定期查看加水而操作繁琐的问题,从而提高了该分离机的智能性;

该新型谷米分离机,通过设置能量再利用机构,可以在供风机构运行时或接谷盒加水时,能够将供风机构所产生的风能和接谷盒加水时水体所产生的动能转化为电能进行再利用,从而节约了能源。

附图说明

图1为本发明结构中实施例一的正面示意图;

图2为本发明结构中实施例一的局部剖视图;

图3为本发明结构中实施例二的局部剖视图;

图4为本发明结构中进料控制器的电性连接示意图;

图5为本发明结构中实施例三的局部剖视图;

图6为本发明结构中水量控制器的电性连接示意图;

图7为本发明结构中实施例四的局部剖视图。

图中:1、分离箱;2、进料机构;21、进料箱;22、进料管;23、进料阀;3、隔板;4、接米盒;5、接谷盒;6、斜板;7、斜网;8、供风机构;81、防护罩;82、驱动电机;83、扇叶;9、挡网;10、进水管;11、进水阀;12、排料管;13、排料阀;14、出风口;15、进料调控机构;151、红外感应探头;152、进料控制器;1521、信号接收模块;1522、信号处理模块;1523、电路控制模块;16、水量控制机构;161、一号液位探头;162、二号液位探头;163、水量控制器;1631、信号接收单元;1632、信号处理单元;1633、电路控制单元;17、能量再利用机构;171、保护罩;172、蓄电池;173、输电线;174、发电机;175、转动杆;176、拨片。

具体实施方式

下面结合实施例对本发明做进一步的描述。

以下实施例用于说明本发明,但不能用来限制本发明的保护范围。实施例中的条件可以根据具体条件做进一步的调整,在本发明的构思前提下对本发明的方法简单改进都属于本发明要求保护的范围。

实施例一

请参阅图1和图2,本发明提供一种新型谷米分离机,分离机包括:

分离箱1,分离箱1内腔的底部固定连接有隔板3,隔板3的两侧分别设置有接米盒4和接谷盒5,分离箱1内侧的从上到下分别固定连接有斜板6和斜网7,分离箱1内腔顶部的一侧固定连接有挡网9,挡网9与接谷盒5固定连接,挡网9的材质为不锈钢材料,且挡网9与分离箱1的内腔相适配,挡网9的内部固定套接有进水管10,进水管10的外部固定安装有进水阀11,此进水阀11为电磁阀,接谷盒5一侧的底部固定套接有排料管12,排料管12的外部固定安装有排料阀13,分离箱1的一侧开设有出风口14,分离箱1的正面通过铰链活动连接有活动门,且分离箱1正面的底部固定安装有安全锁,当带有谷壳的大米加入至分离箱1的内部时,大米中的谷壳会在风力的作用下因重量轻被吹落至接谷盒5的内部,而大米会因自身重量较重并沿着斜网7掉落至接米盒4的内部,从而便于对含有谷壳的大米进行分离,通过设置进水管10,可以向接谷盒5的内部进行加水,使得谷壳能够漂浮在接谷盒5内部的水面上,而少量随着谷壳进入至接谷盒5内部的大米会下沉堆积在接谷盒5内腔的底部,当接谷盒5内部堆积的大米达到一定量时,打开排料阀13,使得堆积的大米能够从排料管12排出;

进料机构2,进料机构2包括进料箱21,进料箱21固定安装在分离箱1的顶部,且进料箱21的底部通过进料管22与分离箱1的顶部固定套接,进料管22的外部固定安装有进料阀23,此进料阀23为电磁阀,先将带有谷壳的大米加入至进料箱21的内部,再打开进料阀23,使得进料箱21内部的大米能够顺着进料管22流入至分离箱1的内部,从而便于对分离箱1进行进料;

供风机构8,供风机构8包括防护罩81,防护罩81的内部固定安装有驱动电机82,驱动电机82的输出轴上固定安装有扇叶83,供风机构8的数量为两个,且两个供风机构8分别位于斜网7的上方和下方,当打开驱动电机82,使得扇叶83发生高速转动,并产生风力,从而为谷壳和大米的分离提供了动能。

综上可知,相比较于现有的大多数分离机,本实施例的新型谷米分离机具有以下优点:

1、本实施例的新型谷米分离机,通过设置进料机构2和供风机构8,可以在谷米分离的过程中,便于根据谷壳和大米重量的不同,利用风力对谷壳和大米进行分离,避免了传统需要人工利用分离筛进行手动筛选而操作繁琐的问题,这样不仅降低了工人的劳动量,而且也加快了谷米分离的速度,从而提高了谷米分离的工作效率;

2、本实施例的新型谷米分离机,通过设置接米盒4和接谷盒5,可以在谷米分离的过程中,便于对分离出的大米和谷壳进行收集,且通过进水管10和进水阀11,可以利用浮力的作用使得谷壳漂浮在接谷盒5内部的水面上,而少量随着谷壳进入至接谷盒5内部的大米会下沉堆积在接谷盒5内腔的底部,同时通过设置排料管12和排料阀13,可以在接谷盒5内部堆积的大米达到一定量时,打开排料阀13,使得堆积的大米能够从排料管12排出,从而便于对接谷盒5中分离的大米进行收集。

实施例二

请参阅图3和图4,本实施例的新型谷米分离机在实施例一的基础上增加了进料调控机构15,进料调控机构15包括红外感应探头151和进料控制器152,红外感应探头151固定安装在分离箱1内腔的顶部,且红外感应探头151的输出端与进料控制器152的输入端信号连接,进料控制器152固定安装在进料箱21的一侧,且进料控制器152的输出端分别与进料阀23和驱动电机82的输入端电性连接,通过设置红外感应探头151,可以对分离箱1内部谷米的分离情况进行实时检测,当分离箱1内部谷米过多或过少时,能够自动控制进料阀23的闭合或开启,保证了谷米能够在分离箱1的内部适量流动分离,从而为谷米的分离带来了便利;

进料控制器152包括信号接收模块1521、信号处理模块1522和电路控制模块1523,信号接收模块1521的输入端与红外感应探头151的输出端信号连接,且信号接收模块1521的输出端与信号处理模块1522的输入端信号连接,信号处理模块1522的输出端与电路控制模块1523的输入端信号连接,电路控制模块1523的输出端分别与进料阀23和驱动电机82的输入端电性连接,当红外感应探头151检测到分离箱1内部正在分离的谷米时,会将信息以信号的方式传递给信号接收模块1521,而信号接收模块1521会将接收的信号传递给信号处理模块1522,且信号处理模块1522会对信号进行放大处理,并将处理后的信号传递给电路控制模块1523,若分离箱1内部分离的谷米较少时,电路控制模块1523接通进料阀23的电路,打开进料阀23,并降低驱动电机82的转动频率(即减小风力),若分离箱1内部分离的谷米较多时,电路控制模块1523断开进料阀23的电路,关闭进料阀23,并提高驱动电机82的转动频率(即增大风力),使得谷米中的谷壳能够与大米之间快速分离,从而提高了谷米的分离效果。

综上可知,本实施例的新型谷米分离机,通过设置进料调控机构15,可以在谷米分离的过程中,便于对分离箱1内部谷米的分离情况进行实时检测,当分离箱1内部谷米过多或过少时,能够自动控制进料阀23的闭合或开启,保证了谷米能够在分离箱1的内部适量流动分离,提高了谷米的分离效果,从而为谷米的分离带来了便利。

实施例三

请参阅图4、图5和图6,本实施例的新型谷米分离机在实施例二的基础上增加了水量控制机构16,水量控制机构16包括一号液位探头161、二号液位探头162和水量控制器163,一号液位探头161和二号液位探头162分别固定安装在接谷盒5内侧的顶部和底部,且一号液位探头161和二号液位探头162的输出端均与水量控制器163的输入端信号连接,水量控制器163固定安装在接谷盒5与分离箱1两者之间,且水量控制器163的输出端与进水阀11的输入端电性连接,通过设置一号液位探头161和二号液位探头162,可以实时对接谷盒5内部的水量进行检测,当接谷盒5内部的水量不足时,能够立即进行自动加水,从而提高了该分离机的智能性;

水量控制器163包括信号接收单元1631、信号处理单元1632和电路控制单元1633,信号接收单元1631的输入端与一号液位探头161和二号液位探头162的输出端信号连接,且信号接收单元1631的输出端与信号处理单元1632的输入端信号连接,信号处理单元1632的输出端与电路控制单元1633的输入端信号连接,电路控制单元1633的输出端与进水阀11的输入端电性连接,当二号液位探头162检测到接谷盒5内部的水量不足时,会将信息以信号的方式传递给信号接收单元1631,而信号接收单元1631会将接收的信号传递给信号处理单元1632,且信号处理单元1632会对信号进行放大处理,并将处理后的信号传递给电路控制单元1633,此时电路控制单元1633会接通进水阀11的电路,使得进水阀11开启,此时水会从进水管10流入至接谷盒5的内部,且随着接谷盒5内部水量的不断上升,当一号液位探头161检测到接谷盒5内部的水量即将装满时,会将信息以信号的方式传递给信号接收单元1631,而信号接收单元1631会将接收的信号传递给信号处理单元1632,且信号处理单元1632会对信号进行放大处理,并将处理后的信号传递给电路控制单元1633,此时电路控制单元1633会断开进水阀11的电路,使得进水阀11关闭,从而停止进水管10供水,能够自动对接谷盒5中进行加水,从而提高了该分离机的智能性。

综上可知,本实施例的新型谷米分离机,通过设置水量控制机构16,可以在谷米分离的过程中,便于实时对接谷盒5内部的水量进行检测,当接谷盒5内部的水量不足时,能够自动控制进水阀11的开启,即能够自动对接谷盒5中进行加水,避免了传统需要人工定期查看加水而操作繁琐的问题,从而提高了该分离机的智能性。

实施例四

请参阅图4、图6和图7,本实施例的新型谷米分离机在实施例三的基础上增加了能量再利用机构17,能量再利用机构17包括保护罩171,保护罩171的内部固定安装有蓄电池172,蓄电池172的顶部固定连接有输电线173,输电线173的一端电性连接有发电机174,发电机174的输出轴上固定套接有转动杆175,转动杆175的外部固定连接有拨片176,转动杆175的底端贯穿分离箱1并延伸至接谷盒5的内部,且转动杆175与分离箱1之间活动套接,当谷米在分离时,供风机构8所产生的分离会流通到拨片176的附近,并对拨片176进行撞击,使得转动杆175在拨片176的带动下发生转动,促使发电机174运行,或者当接谷盒5在加水时,进水管10处流出的水会对拨片176进行撞击,使得转动杆175在拨片176的带动下发生转动,也会促使发电机174运行,而发电机174所产生的电能会随着输电线173传递到蓄电池172的内部进行储存,便于将供风机构8所产生的风能和接谷盒5加水时水体所产生的动能转化为电能进行再利用,从而节约了能源。

综上可知,本实施例的新型谷米分离机,通过设置能量再利用机构17,可以在供风机构8运行时或接谷盒5加水时,能够将供风机构8所产生的风能和接谷盒5加水时水体所产生的动能转化为电能进行再利用,从而节约了能源。

上述方案中,需要说明的是:当接米盒4中的大米或接谷盒5中的谷壳即将装满时,可打开安全锁,向上抬起活动门,便于对分离箱1内部的接米盒4和接谷盒5进行清理,当供风机构8运行时,由于活动门与分离箱1之间存在微小的缝隙,外接的空气会从缝隙流入至分离箱1的内部,而此缝隙的间距远小于谷壳的体积,能够避免谷壳从缝隙处流出。

本发明的工作原理及使用流程:首先打开驱动电机82,使得扇叶83发生高速转动,并产生风力,再将带有谷壳的大米加入至进料箱21的内部,再打开进料阀23,使得进料箱21内部的大米能够顺着进料管22流入至分离箱1的内部,从而便于对分离箱1进行进料,当带有谷壳的大米加入至分离箱1的内部时,大米中的谷壳会在风力的作用下因重量轻被吹落至接谷盒5的内部,而大米会因自身重量较重并沿着斜网7掉落至接米盒4的内部,从而便于对含有谷壳的大米进行分离,通过设置进水管10,可以向接谷盒5的内部进行加水,使得谷壳能够漂浮在接谷盒5内部的水面上,而少量随着谷壳进入至接谷盒5内部的大米会下沉堆积在接谷盒5内腔的底部,当接谷盒5内部堆积的大米达到一定量时,打开排料阀13,使得堆积的大米能够从排料管12排出;

接着当红外感应探头151检测到分离箱1内部正在分离的谷米时,会将信息以信号的方式传递给信号接收模块1521,而信号接收模块1521会将接收的信号传递给信号处理模块1522,且信号处理模块1522会对信号进行放大处理,并将处理后的信号传递给电路控制模块1523,若分离箱1内部分离的谷米较少时,电路控制模块1523接通进料阀23的电路,打开进料阀23,并降低驱动电机82的转动频率(即减小风力),若分离箱1内部分离的谷米较多时,电路控制模块1523断开进料阀23的电路,关闭进料阀23,并提高驱动电机82的转动频率(即增大风力),使得谷米中的谷壳能够与大米之间快速分离,从而提高了谷米的分离效果;

紧接着当二号液位探头162检测到接谷盒5内部的水量不足时,会将信息以信号的方式传递给信号接收单元1631,而信号接收单元1631会将接收的信号传递给信号处理单元1632,且信号处理单元1632会对信号进行放大处理,并将处理后的信号传递给电路控制单元1633,此时电路控制单元1633会接通进水阀11的电路,使得进水阀11开启,此时水会从进水管10流入至接谷盒5的内部,且随着接谷盒5内部水量的不断上升,当一号液位探头161检测到接谷盒5内部的水量即将装满时,会将信息以信号的方式传递给信号接收单元1631,而信号接收单元1631会将接收的信号传递给信号处理单元1632,且信号处理单元1632会对信号进行放大处理,并将处理后的信号传递给电路控制单元1633,此时电路控制单元1633会断开进水阀11的电路,使得进水阀11关闭,从而停止进水管10供水,能够自动对接谷盒5中进行加水,从而提高了该分离机的智能性;

最后当谷米在分离时,供风机构8所产生的分离会流通到拨片176的附近,并对拨片176进行撞击,使得转动杆175在拨片176的带动下发生转动,促使发电机174运行,或者当接谷盒5在加水时,进水管10处流出的水会对拨片176进行撞击,使得转动杆175在拨片176的带动下发生转动,也会促使发电机174运行,而发电机174所产生的电能会随着输电线173传递到蓄电池172的内部进行储存,便于将供风机构8所产生的风能和接谷盒5加水时水体所产生的动能转化为电能进行再利用,从而节约了能源。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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