一种建筑工程建设用土地平整机

    公开(公告)号:CN114855904B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210791170.0

    申请日:2022-07-07

    发明人: 卢圣利 李博 王跃

    摘要: 本发明涉及建筑工程机械技术领域,且公开了一种建筑工程建设用土地平整机,包括调整箱Ⅰ、调整箱Ⅱ、液压装置和两部拖拉机。通过刮土板Ⅰ、刮土板Ⅱ和活动连接件的设置,使得刮土板Ⅰ和刮土板Ⅱ在行进方向呈倒八字型,以此可携带大量的土向前,并以此填补前方降低的区域,在此过程中,可以调整两部拖拉机之间的距离,在土层较薄时,则增大两部拖拉机之间的距离,以此扩大刮土的范围,在土层较厚时,则缩小两部拖拉机之间的距离,使得刮土板Ⅰ和刮土板Ⅱ减小刮土的范围,能够避免携带大量土层,导致刮土板Ⅰ和刮土板Ⅱ受阻停滞不前,利用拖拉机调整调整箱Ⅰ和调整箱Ⅱ之间的距离,进而根据土层的厚度调整平地的范围,保证平地过程顺利完成。

    一种用于路基和路面构筑的平地机

    公开(公告)号:CN114875747A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210782363.X

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明涉及平地机技术领域,且公开了一种用于路基和路面构筑的平地机,包括机体和刮刀,所述刮刀的内部开设有活动腔,所述活动腔的底面滑动套接有活动杆,所述活动杆的外表面且位于活动腔的内部固定套接有挡块,所述活动腔的底面且位于活动杆的外侧固定连接有弹簧,所述活动杆的底部固定连接有压板,所述刮刀的内部且位于活动腔的左侧开设有滑槽,所述滑槽的内部滑动套接有伸缩杆,所述滑槽的内部且位于伸缩杆的外侧固定连接有拉簧。本发明通过土壤不断的顶动刮刀到面上的伸缩杆,使得伸缩杆在滑槽内部不断的往复运动顶动活动杆和压板上移,然后利用弹簧的势能和压板自身的重力下降,使得压板对越过刮刀的土壤进行整平,确保土壤的平整度。

    一种液压翻转爬梯及控制方法

    公开(公告)号:CN110206769B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201910489121.X

    申请日:2019-06-06

    摘要: 本发明公开了一种液压翻转爬梯及控制方法,包括爬梯本体、液压单元和控制器,液压单元包括液压泵、蓄能器、第一控制阀、液压油缸和第二控制阀,液压泵的输出端分别与蓄能器的油口以及第一控制阀的第一油口相连;第一控制阀的第二油口与液压油缸的第一油腔相连,其第三油口通过第二控制阀与液压油缸的第二油腔相连,其第四油口与油箱相连;液压油缸的活塞杆端部通过第一转轴与爬梯本体相连;控制器接收车辆中开关单元和驻车制动单元发出的输出信号,并根据接收到的信号发送对应的控制信号至第一控制阀,实现驱动爬梯本体。本发明包含机、电、液一体化控制,实现驾驶室爬梯上下翻转的智能控制,提高上车过程的舒适性,避免工作时铲刀回转碰坏爬梯。

    铲刀工作装置和平地机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107882089A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201710101170.2

    申请日:2017-02-24

    IPC分类号: E02F3/815

    摘要: 本发明公开了一种铲刀工作装置和平地机。铲刀工作装置包括铲刀组件、角位器和可转动地设置于所述角位器上的第一滚动体,所述铲刀组件包括铲刀本体和设置于所述铲刀本体上且沿所述铲刀本体的纵向延伸的第一导轨,所述第一导轨支撑于所述第一滚动体上以使所述铲刀组件支撑于所述角位器上,且所述铲刀组件相对于所述角位器沿所述铲刀本体的纵向方向移动时能够带动所述第一滚动体沿所述第一导轨滚动。本发明的铲刀工作装置的铲刀组件相对于角位器移动时第一滚动体沿第一导轨滚动,与现有技术相比,第一导轨与第一滚动体之间为滚动摩擦,对第一滚动体的磨损较小,降低铲刀工作装置的使用维护成本。

    一种前置式破冰装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103774602A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210415396.7

    申请日:2012-10-17

    IPC分类号: E01H5/12

    摘要: 一种前置式破冰装置,由支座、油缸、连杆、弹性圆柱销、液压马达、刀杆架、直线运动球支承、压缩弹簧、刀杆、调心滚子轴承、端盖I、凸轮轴、凸轮、轴瓦、端盖II等部分组成。其中,支座通过螺栓安装在机械的前端;支座与刀杆架由连杆连接在一起;油缸与支座和刀杆架铰接;刀杆、直线运动球轴承、压缩弹簧装在刀杆架中;凸轮通过弹性圆柱销安装在凸轮轴上;刀杆架上有五个支撑点,两侧装调心滚子轴承用端盖I固定,中间装分开式轴瓦用端盖II固定;马达与凸轮轴连接后固定在刀杆架上。作业时,可根据破冰深度调节油缸伸缩来改变刀杆的离地高度,然后启动液压马达带动凸轮机构旋转使各刀杆连续匀速地捶击冰面。本发明的有益效果是,使用前置式破冰装置价格较低,作业效率较高,操作灵活。

    一种平地机后松土器控制方法、控制系统及平地机

    公开(公告)号:CN114508146A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210208885.9

    申请日:2022-03-03

    IPC分类号: E02F5/32 E02F9/20 E02F9/22

    摘要: 本发明公开了一种平地机后松土器控制方法、控制系统及平地机,属于工程机械技术领域;包括:后松土器;后松土器油缸,与后松土器连接,用于执行后松土器的提升和下降动作;操作手柄,用于下发控制后松土器提升或下降动作的开始、保持及停止的操作指令;控制器,与后松土器油缸及所述操作手柄电连接,用于接收所述操作指令,并结合后松土器当前离地高度和所述平地机的转向系统与档位系统的状态信息,向后松土器油缸下发控制指令,以控制后松土器的提升和下降。本发明实现了平地机后松土器的智能控制,能够避免后松土器作业时因整车转向或档位过大导致后松土器结构件的损坏,可降低对司机操作技能和经验的要求。

    一种润滑系统及平地机
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110439047B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201910725246.8

    申请日:2019-08-07

    IPC分类号: E02F3/80 E02F3/76

    摘要: 本发明公开了一种润滑系统及平地机,包括泵、注油管路、第一压力检测器、第二压力检测器和控制器;所述注油管路输入端与泵的输出端相连,包括若干个串/并联注油器;所述第一压力检测器设于所述泵的出口处;所述第二压力检测器,设于所述注油管路上离泵最远的注油器出口处;所述控制器的输入端分别与所述第一压力检测器和第二压力检测器的输出端相连,输出端与所述泵的控制端相连。本发明能够实现对各润滑点自动/手动加注润滑脂,降低劳动强度,减少保养时间,提高工作效率。

    一种后铧犁装置及其平地机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111979885A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202011007009.7

    申请日:2020-09-23

    IPC分类号: E01C23/06

    摘要: 本发明公开一种后铧犁装置及其平地机,属于平地机领域,包括座架、上拉杆、下拉板体、液压油缸、犁架和犁体;所述座架与犁架的上部通过上拉杆铰接,座架与犁架的下部通过下拉板体铰接,所述液压油缸的一端与下拉板体铰接,另一端与犁架铰接;所述犁体安装在犁架上。本发明的后铧犁装置及其平地机,在道路就地冷再生作业的过程中,具有一机多用的功能,既能对旧料进行二次翻拌,也能对翻拌后道路进行整平。

    一种平地机超低温启动系统

    公开(公告)号:CN106284457B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201610656179.5

    申请日:2016-08-12

    IPC分类号: E02F3/84

    摘要: 本发明公开了一种平地机超低温启动系统,包括由控制器控制的电磁油泵、蓄电池加热器和冷启动加热器;由控制器控制电磁油泵从燃油箱中吸出燃油,供给蓄电池加热器和冷启动加热器;蓄电池加热器通过燃烧燃油对蓄电池进行加热;同时,冷启动加热器通过燃烧燃油对冷却液进行加热,并通过使冷却液在发动机的机体内部循环,对发动机机体加热。该系统能在发动机启动前预先对蓄电池、发动机冷却液、发动机油进行预热,在不使用外接电源情况下使平地机在超低温环境中启动,解决在寒冷地区以及无外接电源的情况下的启动问题。

    一种散热器上水室分流装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109441615A

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201811509151.4

    申请日:2018-12-11

    IPC分类号: F01P11/00

    摘要: 本发明公开了一种散热器上水室分流装置,其特征在于,包括设置在散热器上水室内的多块分流隔板及在相邻分流隔板之间形成的分流槽,分流槽下部对应散热器芯体通道。通过将散热器上水室进水口进入的热水的水流特性,分散到各分流隔板组成的分流槽内,使热水通过分流槽流入散热器芯体通道,降低了水流在上水室的停留时间,使热水顺利的流入散热器芯体通道,同时避免了热水流动的不均匀性,提升了散热器的换热效率。