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垃圾压缩机推压头行程监控系统

阅读:695发布:2020-05-11

专利汇可以提供垃圾压缩机推压头行程监控系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种垃圾 压缩机 推压头行程 监控系统 ,包括行程监控 探头 ,所述行程监控探头包括光线发射接收器、光线反射镜片和光线导槽,所述光线发射接收器设置在所述光线导槽的一端,所述光线反射镜片安装在垃圾压缩机的推压头上并靠近所述光线导槽的另一端,当压缩垃圾时,所述光线反射镜片跟随垃圾压缩机的推压头实 时移 动,所述光线发射接收器实时发出光线,照射在所述光线反射镜片上,所述光线发射接收器实时接收反射光线的强弱,并根据反射光线的强弱计算出垃圾压缩机推压头的行程的长度。实施本发明的垃圾压缩机推压头行程监控系统,具有以下有益效果:能实时检测推压头的行程、提高检测 精度 、增强生成过程的安全性、减少生产设备的维护次数。,下面是垃圾压缩机推压头行程监控系统专利的具体信息内容。

1.一种垃圾压缩机推压头行程监控系统,其特征在于,包括行程监控探头,所述行程监控探头包括光线发射接收器、光线反射镜片和光线导槽,所述光线发射接收器设置在所述光线导槽的一端,所述光线反射镜片安装在垃圾压缩机的推压头上并靠近所述光线导槽的另一端,当压缩垃圾时,所述光线反射镜片跟随垃圾压缩机的推压头实时移动,所述光线发射接收器实时发出光线,照射在所述光线反射镜片上,所述光线发射接收器实时接收反射光线的强弱,并根据反射光线的强弱计算出垃圾压缩机推压头的行程的长度。
2.根据权利要求1所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统,其特征在于,所述行程监控探头还包括与所述光线发射接收器连接、用于将所述垃圾压缩机推压头的行程的长度转换为模拟量信号的信号转换器。
3.根据权利要求2所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统,其特征在于,还包括控制模和显示装置,所述控制模块接收所述信号转换器传送的模拟量信号,并将其传送到所述显示装置进行显示。
4.根据权利要求3所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统,其特征在于,所述控制模块为PLC、MCU或CPU。
5.根据权利要求3或4所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统,其特征在于,所述显示装置为计算机或触摸屏
6.根据权利要求5所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统,其特征在于,所述触摸屏是LCD显示屏、PDP显示屏、DLP显示屏或LED显示屏。

说明书全文

垃圾压缩机推压头行程监控系统

技术领域

[0001] 本发明涉及垃圾压缩机领域,特别涉及一种垃圾压缩机推压头行程监控系统。

背景技术

[0002] 目前使用的垃圾压缩机推压头都没有实时行程检测,或采用简单的接近开关进行检测,精度很低。推压头到压缩机或推压头进入垃圾箱的位置也不能在电脑上或触摸屏上准确地显示出来,在生产过程中,只能依靠经验进行推压头的控制,容易损坏推压头或垃圾集装箱。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种能实时检测推压头的行程、提高检测精度、增强生成过程的安全性、减少生产设备的维护次数的垃圾压缩机推压头行程监控系统。
[0004] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种垃圾压缩机推压头行程监控系统,包括行程监控探头,所述行程监控探头包括光线发射接收器、光线反射镜片和光线导槽,所述光线发射接收器设置在所述光线导槽的一端,所述光线反射镜片安装在垃圾压缩机的推压头上并靠近所述光线导槽的另一端,当压缩垃圾时,所述光线反射镜片跟随垃圾压缩机的推压头实时移动,所述光线发射接收器实时发出光线,照射在所述光线反射镜片上,所述光线发射接收器实时接收反射光线的强弱,并根据反射光线的强弱计算出垃圾压缩机推压头的行程的长度。
[0005] 在本发明所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统中,所述行程监控探头还包括与所述光线发射接收器连接、用于将所述垃圾压缩机推压头的行程的长度转换为模拟量信号的信号转换器。
[0006] 在本发明所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统中,还包括控制模和显示装置,所述控制模块接收所述信号转换器传送的模拟量信号,并将其传送到所述显示装置进行显示。
[0007] 在本发明所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统中,所述控制模块为PLC、MCU或CPU。
[0008] 在本发明所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统中,所述显示装置为计算机或触摸屏。
[0009] 在本发明所述的垃圾压缩机推压头行程监控系统中,所述触摸屏是LCD显示屏、PDP显示屏、DLP显示屏或LED显示屏。
[0010] 实施本发明的垃圾压缩机推压头行程监控系统,具有以下有益效果:由于行程监控探头包括光线发射接收器、光线反射镜片和光线导槽,当压缩垃圾时,光线反射镜片跟随垃圾压缩机的推压头实时移动,光线发射接收器实时发出光线,照射在光线反射镜片上,光线发射接收器实时接收反射光线的强弱,并根据反射光线的强弱计算出垃圾压缩机推压头的行程的长度,因此能实时检测推压头的行程、提高检测精度、增强生成过程的安全性、减少生产设备的维护次数。附图说明
[0011] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0012] 图1为本发明垃圾压缩机推压头行程监控系统一个实施例中的结构示意图;
[0013] 图2为所述实施例中垃圾压缩机推压头行程计算的原理图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0015] 在本发明垃圾压缩机推压头行程监控系统实施例中,该垃圾压缩机推压头行程监控系统的结构示意图如图1所示。图1中,该垃圾压缩机推压头行程监控系统包括行程监控探头,行程监控探头包括光线发射接收器11、光线反射镜片12和光线导槽13,其中,光线发射接收器11设置在光线导槽13的一端,光线反射镜片12安装在垃圾压缩机的推压头上并靠近光线导槽13的另一端,当使用垃圾压缩机推压头压缩垃圾时,光线反射镜片12会跟随垃圾压缩机的推压头实时移动,光线发射接收器11实时发出光线,照射在光线反射镜片12上,同时,光线发射接收器11实时接收反射光线的强弱,并根据反射光线的强弱计算出垃圾压缩机推压头的行程的长度。
[0016] 图2为本实施例中垃圾压缩机推压头行程计算的原理图。图2中,A是可移动的垃圾压缩机推压头,垃圾压缩机推压头内设置光线反射镜片12,本实施例中,光线反射镜片12采用激光反射板,本实施例中,光线发射接收器11采用固定安装的激光激发接收器,即图2中的B,A1是垃圾压缩机推压头的随机位置,垃圾压缩机推压头的行程的长度公式为:AA1=AB-VT/2,该公式中,AA1为所要测量的垃圾压缩机推压头的行程的长度,AB为A与B之间的距离,是一个固定常数,V是B向A或A1发射激光的光速度,T是激光行走的时间。
[0017] 上述光线导槽13主要用于挡住掉落的垃圾,保证光线发射接收器11发出的光线能反射回来。
[0018] 本发明采用行程监控探头能实时检测推压头的行程,精度为5mm,同时该行程监控探头具备标准的电信号输出,方便控制系统的连接。因此本发明能实时检测推压头的行程、提高检测精度、增强生成过程的安全性、减少生产设备的维护次数。
[0019] 本实施例中,行程监控探头还包括信号转换器14,信号转换器14与光线发射接收器11连接,用于将垃圾压缩机推压头的行程的长度转换为模拟量信号,便于与后续的控制模块的连接。
[0020] 本实施例中,该垃圾压缩机推压头行程监控系统还包括控制模块2和显示装置3,控制模块2接收信号转换器14传送的模拟量信号,并将该模拟量信号传送到显示装置3进行显示。通过显示装置3上显示的数据,在生产过程中,就可以准确的进行垃圾压缩机推压头的控制,防止损坏垃圾压缩机推压头或垃圾集装箱。
[0021] 值得一提的是,上述控制模块2可以为PLC、MCU或CPU等。显示装置3可以是计算机或触摸屏等,计算机可以是台式计算机,也可以是笔记本电脑或者平板电脑等。触摸屏可以是LCD显示屏、PDP显示屏、DLP显示屏或LED显示屏等。
[0022] 总之,本实施例中,由于行程监控探头包括光线发射接收器11、光线反射镜片12和光线导槽13,当压缩垃圾时,光线反射镜片12跟随垃圾压缩机的推压头实时移动,光线发射接收器11实时发出光线,照射在光线反射镜片12上,光线发射接收器11实时接收反射光线的强弱,并根据反射光线的强弱计算出垃圾压缩机推压头的行程的长度,因此能实时检测推压头的行程、提高检测精度、增强生成过程的安全性、减少生产设备的维护次数。
[0023] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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