本发明涉及一种续流空冷马达,特别是涉及一种涂料喷洒器的续流空冷马达。
背景技术:
目前使用的涂料喷洒器是利用电马达旋转一个中心轴来实现对涂料的喷洒的,在喷洒的过程当中,中心轴有时通过曲轴或凸轮或偏心轮将中心轴的旋转运动转换为往复运动,再通过一个泵来增大涂料喷洒器中的压力,用这个压力来喷洒和施加涂料。一旦系统压力增大到大于最大失速压力时,电马达就会自动关闭。随着涂料被喷洒,涂料喷洒器中的系统压力下降,一旦系统压力减小到低于一指定位置,电马达就会恢复供电用来对涂料喷洒器再供给最大压力。
电马达在开启和关闭及正常工作的情况下会散发大量的热量导致温度升高,需要一个冷却器件在使用期间给电马达降温,避免其超过其额定温度。
因此本领域技术人员致力于开发一种在恒温或电马达停止驱动中心轴时,继续提供冷却空气的续流空冷马达。
技术实现要素:
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是提供一种在恒温或电马达停止驱动中心轴时,继续提供冷却空气的续流空 冷马达。
为实现上述目的,本发明提供了一种续流空冷马达,包括电马达;电马达的输出端连接有中心轴;中心轴上套设有连接套,连接套上套设有楔块式离合器,楔块式离合器上套设有轴流式风扇;中心轴上套设用于对轴流式风扇进行限位的挡圈,挡圈与风扇之间设置有垫片。
为了延长连接套的使用寿命和提高装置的稳定性,连接套采用不锈钢制成。
本发明的有益效果是:本发明能够在恒温或电马达停止驱动中心轴时,继续提供冷却空气;具有结构简单、改造成本低等有益效果。
附图说明
图1是本发明一具体实施方式的结构示意图。
图2是本发明剖视结构示意图。
图3是电马达在不同条件下工作的温度变化曲线图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例
对本发明作进一步说明:
如图1-图3所示,一种续流空冷马达,包括电马达12,电马达12的输出端连接有中心轴14,中心轴14上套设有连接套28,连接套28采用不锈钢材料制成,用于限制中心轴14和楔块式离合器18的轴向相对运动。中心轴14的末端开有与连接套28装配的坡口,为了防止连接套28的轴向移动,连接套28的近马达端紧靠坡口台阶,远马达端设有垫片30和挡圈32用以固定,以此达到连接套28只具 有周向自由度没有轴向自由度的效果。连接套28上套设有楔块式离合器18,楔块式离合器18上套设有轴流式风扇16。
电马达12在通电的情况下开始工作按顺时针方向旋转,带动输出端中心轴14按同意旋转方向旋转,此时通过连接套28与中心轴14连接的楔块式离合器18也按顺时针方向旋转,楔块式离合器18的外圈上套装的风扇16开始工作,按顺时针方向旋转,给电马达12输送冷却空气供电马达12降温。当电马达12断电之后,电马达12旋转速度降低,通过中心轴14实时连接起来的元器件也同时旋转速度降低,此时的楔块式离合器18的内圈(即与中心轴14装配的内圈)与中心轴14一同旋转速度降低,而外圈(即与风扇16装配的外圈)与风扇16继续以比中心轴14更快的速度按顺时针方向旋转,继续为电马达12提供冷却空气,楔块式离合器18容许风扇16仅按顺时针方向(中心轴14旋转方向)续流。此结构当电马达12通电时容许中心轴14驱动风扇16,且一旦电马达12断电,则允许风扇16继续旋转,实现续流冷却。
如图3所示,是电马达12在不同情况下随时间推移的温度变化对比曲线图,横轴表示运转时间(t),竖轴表示电马达12的温度(T)。曲线40表示配置固定风扇的电马达12的温度变化,曲线42表示续流空冷马达的温度变化。电马达12都是在快速开启和关闭的情况测出的温度变化对比。可以看出续流空冷马达的温度变化更小,电马达12的温度更低,更具有优势。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的 普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。