一个外置栅口式料斗给料机(如图所示)基本上是由一个筒壁内具有狭槽的旋转圆筒构成。这样的话,如果正确定向,零件就能倚着外套筒进入。在某些点上,当圆筒旋转时,狭槽经过外套筒内的一个栅口,这样保证了零件 依次落入输料槽内。圆筒的旋转引起的翻滚作用使零件能有多次机会落入狭槽,随后穿过外置栅口进入输料槽。
一个外置栅口式料斗给料机(如图所示)基本上是由一个筒壁内具有狭槽的旋转圆筒构成。这样的话,如果正确定向,零件就能倚着外套筒进入。在某些点上,当圆筒旋转时,狭槽经过外套筒内的一个栅口,这样保证了零件 依次落入输料槽内。圆筒的旋转引起的翻滚作用使零件能有多次机会落入狭槽,随后穿过外置栅口进入输料槽。
适用对象:柱体零件,诸如铆钉和螺钉这样的撑帽式零件。
送料原理:在壁内有狭槽的转动套筒在固定外套筒内转动,正确定向的零件将套与固定外套筒相对的狭槽内。在某个点上狭槽通过固定外套筒内的栅口,在这个点上能保证零件依次进入输料槽。
总体特征:外置栅口的位置和料斗轴的倾斜角分别用栅口角和料斗倾斜角表示,对于特定零件,适宜的进给既会改变栅口角也会改变料斗倾斜角。通常,最佳栅口角在45°~65°,对于非常大的栅口角,零件将没有足够的时间从狭槽落进输料槽,而对于非常小的栅口角,零件没有充足时机在狭槽内定向,料斗有一个微小倾斜角,通常在0°~15°,以导引零件朝向狭槽。然而,如果料斗倾斜角太大,在内旋转套筒和固定外套简间会出现阻塞;同时,零件落进狭槽内的机会也会减少。
固定外套筒壁内栅口上方的凹槽用于把当零件通过栅口时阻塞的概率降到最低。
因完全消除零件的阻塞通需是困难的,驱动机构应这样设计,即当出现阻塞时就停止,向相反方向运动,直到清除阻塞,然后继续正确运行。
