一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置转让专利

申请号 : CN202110987185.X

文献号 : CN113427385B

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发明人 : 孔凡永

申请人 : 睢宁县桃园镇辉煌板材厂

摘要 :

本发明公开了一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置,包括全方位精细打磨抛光主体、剪裁式多维型减噪抛光装置、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置和次序衔接式组合型动态特性传送装置。本发明属于板材加工用抛光技术领域,具体是指一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置;根据板材加工用的过程中既要静,板材在打磨的过程会产生噪音污染,影响工作人员和周围环境,又要不静,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光装置在抛光的过程中会产生噪音的矛盾情况,创造性地将多孔材料原理的技术理论应用到板材加工用抛光技术领域。

权利要求 :

1.一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置,其特征在于:包括全方位精细打磨抛光主体(1)、剪裁式多维型减噪抛光装置(2)、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置(3)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置(4)和次序衔接式组合型动态特性传送装置(5),所述剪裁式多维型减噪抛光装置(2)设于全方位精细打磨抛光主体(1)内,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置(3)设于全方位精细打磨抛光主体(1)上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置(4)设于全方位精细打磨抛光主体(1)内,所述次序衔接式组合型动态特性传送装置(5)设于全方位精细打磨抛光主体(1)内;所述全方位精细打磨抛光主体(1)包括剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架(6)、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)、次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)、次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)和多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱(10),所述次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)设于全方位精细打磨抛光主体(1)的一侧,所述次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)设于全方位精细打磨抛光主体(1)的另一侧,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架(6)的一端设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架(6)的另一端设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架(6)上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的一端贯通设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)的侧壁上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的另一端贯通设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)的侧壁上,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱(10)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)上;所述剪裁式多维型减噪抛光装置(2)包括动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸(11)、动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光二级气缸(12)、多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块(13)、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机(14)、摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮(15)、摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块(16)、摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承(17)、全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机(19)、全方位多维型精细打磨二级转盘(20)、摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽(21)、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆(22)、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级支撑杆(23)、摩擦无损式精细打磨抛光一级滑轮(24)、摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮(25)、剪裁式多维型全方位精细抛光片(26)、剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片(27)、中介结合式旋风循环除尘出气孔(28)、多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔(29)、多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔(30)和多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光二级固定块(31),所述动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸(11)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的内壁上端,所述多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块(13)设于动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸(11)的输出端,所述动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光二级气缸(12)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的内壁上端,所述多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块(13)设于动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光二级气缸(12)的输出端,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机(14)设于多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块(13)内,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮(15)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机(14)的输出端,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承(17)的一端贯通设于多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块(13)的下端,所述全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)贯通设于摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承(17)的另一端,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块(16)环形阵列设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)的上端,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮(15)和摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块(16)为啮合转动相连,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机(19)设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)的下端,所述全方位多维型精细打磨二级转盘(20)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机(19)的输出端,所述摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽(21)设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)内,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级滑轮(24)滑动设于摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽(21)内,所述摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮(25)滑动设于摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽(21)内,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆(22)的一端设于摩擦无损式精细打磨抛光一级滑轮(24)上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆(22)的另一端设于全方位多维型精细打磨二级转盘(20)上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级支撑杆(23)的一端设于摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮(25)上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级支撑杆(23)的另一端设于全方位多维型精细打磨二级转盘(20)上,所述剪裁式多维型全方位精细抛光片(26)拆卸设于全方位多维型精细打磨二级转盘(20)的下端,所述剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片(27)拆卸设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)的下端,所述中介结合式旋风循环除尘出气孔(28)设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)的下端,所述多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔(29)设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)的下端,所述多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔(30)设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘(18)内,所述多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光二级固定块(31)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的内壁上端;所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置(3)包括多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机(32)、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮(33)、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮(34)、旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承(35)、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管(36)、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘孔(37)、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道(38)、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵(39)、旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承(40)、旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘(41)、气流驱动式旋风环流循环型除尘动力桨(42)、气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球(43)、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘过滤帽(44)和中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道(45),所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机(32)设于多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光二级固定块(31)的下端,所述中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮(34)设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机(32)的输出端,所述旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承(35)贯通设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的内壁上端,所述中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮(33)贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承(35)上,所述中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮(33)和中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮(34)为啮合转动相连,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管(36)贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承(35)的下端,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘孔(37)设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管(36)上,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道(38)的一端贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承(35)上,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道(38)的另一端贯通设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱(10)内,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵(39)设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道(38)上,所述旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承(40)贯通设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的外壁上端,所述旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘(41)贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承(40)上,所述中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘过滤帽(44)拆卸设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘(41)上,所述气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球(43)拆卸环形阵列设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘(41)上,所述气流驱动式旋风环流循环型除尘动力桨(42)环形阵列设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘(41)的侧壁上,所述中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道(45)的一端贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承(40)上,所述中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道(45)的另一端贯通设于中介结合式旋风循环除尘出气孔(28)上;所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置(4)包括矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级限位装置(46)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置(47)和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置(48),所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级限位装置(46)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁下端一侧,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置(47)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁下端中侧,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置(48)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁下端另一侧;所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级限位装置(46)包括动态特性分割式侧向重力补偿一级限位伸缩管(49)、动态特性分割式侧向重力补偿二级限位伸缩管(50)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁(51)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁绕组(52)、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板(53)和分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮(54),所述动态特性分割式侧向重力补偿一级限位伸缩管(49)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板(53)设于动态特性分割式侧向重力补偿一级限位伸缩管(49)的伸缩端,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮(54)转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板(53)上,所述动态特性分割式侧向重力补偿二级限位伸缩管(50)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述动态特性分割式侧向重力补偿二级限位伸缩管(50)的伸缩端设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板(53)上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁绕组(52)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁(51)设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板(53)上;所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置(47)包括动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管(55)、动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管(56)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁铁(57)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组(58)、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板(59)和分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级传动滚轮(60),所述动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管(55)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板(59)设于动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管(55)的伸缩端,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级传动滚轮(60)转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板(59)上,所述动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管(56)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管(56)的伸缩端设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板(59)上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组(58)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁铁(57)设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板(59)上;所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置(48)包括动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管(61)、动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管(62)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁(63)、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕组(64)、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板(65)和分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级传动滚轮(66),所述动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管(61)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板(65)设于动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管(61)的伸缩端,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级传动滚轮(66)转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板(65)上,所述动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管(62)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管(62)的伸缩端设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板(65)上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕组(64)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱(7)的侧壁上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁(63)设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板(65)上;所述次序衔接式组合型动态特性传送装置(5)包括次序衔接式组合型动态特性传送上料装置(67)、次序衔接式组合型动态特性传送运输装置(68)和次序衔接式组合型动态特性传送下料装置(69),所述次序衔接式组合型动态特性传送上料装置(67)设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)内,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输装置(68)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架(6)内,所述次序衔接式组合型动态特性传送下料装置(69)设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)内;所述次序衔接式组合型动态特性传送上料装置(67)包括组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒(70)、组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机(71)、反向重力补偿式一级加压固定转动滚筒(72)、反向重力补偿式一级滑槽(73)、磁悬浮重力补偿式一级电磁绕组(74)、磁悬浮重力补偿式一级电磁铁(75)和次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承(76),所述组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒(70)转动设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)的内壁上,所述组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机(71)设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)的外壁上,所述组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒(70)的一端设于组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机(71)的输出端,所述反向重力补偿式一级滑槽(73)设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱(8)上,所述次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承(76)滑动设于反向重力补偿式一级滑槽(73)上,所述反向重力补偿式一级加压固定转动滚筒(72)的一端套接设于次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承(76)内,所述磁悬浮重力补偿式一级电磁绕组(74)设于反向重力补偿式一级滑槽(73)的下端,所述磁悬浮重力补偿式一级电磁铁(75)设于次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承(76)的下端;所述次序衔接式组合型动态特性传送运输装置(68)包括组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机(77)、次序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒(78)、次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮(79)、次序衔接式组合型动态特性传送运输链条(80)和次序衔接式组合型动态特性传送运输转动带(81),所述组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机(77)设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架(6)内壁底端,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒(78)转动设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架(6)的内侧壁上,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮(79)套接设于次序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒(78)的轴上,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输链条(80)套接设于次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮(79)上,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输转动带(81)的一端绕接设于组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机(77)的输出端,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输转动带(81)的另一端套接设于次序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒(78)的轴上;所述次序衔接式组合型动态特性传送下料装置(69)包括组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒(82)、组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机(83)、反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒(84)、反向重力补偿式二级滑槽(85)、磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组(86)、磁悬浮重力补偿式二级电磁铁(87)和次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承(88),所述组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒(82)转动设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)的内壁上,所述组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机(83)设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)的外部上,所述组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机(83)的输出端设于组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒(82)上,所述反向重力补偿式二级滑槽(85)设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱(9)上,所述次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承(88)滑动设于反向重力补偿式二级滑槽(85)上,所述反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒(84)的一端套接设于次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承(88)内,所述磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组(86)的设于反向重力补偿式二级滑槽(85)的下端,所述磁悬浮重力补偿式二级电磁铁(87)设于次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承(88)的下端。

2.根据权利要求1所述的一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置,其特征在于:所述反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒(84)外接带电源,所述磁悬浮重力补偿式一级电磁绕组(74)外接带电源,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁绕组(52)外接带电源,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组(58)外接带电源,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕组(64)外接带电源,所述组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机(83)外接带电源,所述组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机(77)外接带电源,所述组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机(71)外接带电源,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机(19)外接带电源,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机(14)外接带电源,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机(32)外接带电源,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵(39)外接带电源。

说明书 :

一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置

技术领域

[0001] 本发明属于板材加工用抛光技术领域,具体是指一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置。

背景技术

[0002] 抛光是指利用机械、化学或电化学的作用,使工件表面粗糙度降低,以获得光亮、平整表面的加工方法。是利用抛光工具对工件表面进行修饰加工,以得到光滑表面或镜面
光泽,板材成型出来之后,在板材的表面会存在一些毛刺或者颗粒,使得板材的表面凹凸不
平,不能满足人们的使用需求。因此需要使用一些抛光设备对板材的表面进行抛光,将其表
面的毛刺或颗粒去掉,使得板材的表面光滑平整。
[0003] 现有技术使用砂轮抛光设备对板材进行抛光,由于砂轮的尺寸不能做的太大(砂轮尺寸过大,重量大,电机难以驱动,特别耗电),因此在加工板材的时候需要左右前后来回
磨削加工,才能对整块板材完成加工,加工精度低,加工出来的板材经常具有轻微阶梯状的
表面,加工效率低,且加工的过程中产生大量木屑,对工作环境产生不利影响,存在改进的
必要。现有板材抛光机只能对单一型号的板材进行处理,其他型号的板材需要使用不同的
抛光设备,这样不仅增加了成本、占用了有限的空间,而且工作效率也大大降低、耗费的时
间也更多且噪音大。

发明内容

[0004] 为解决上述现有难题,本发明提供了一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置,根据板材加工用的过程中既要静,板材在打磨的过程会产生噪音污染,影响工作人员
和周围环境,又要不静,剪裁式多维型全方位精细抛光片和剪裁式多维型全方位精细柔性
打磨片在抛光的过程中会产生噪音的矛盾情况,创造性地将多孔材料原理(使物体变为多
孔或加入多孔性的物体,若物体已有多孔结构,利用多孔结构引入有用的物质或功能)和多
用性原理(使物体具有复合功能以代替其他物体的功能)的技术理论应用到板材加工用抛
光技术领域,利用剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机输出端带动摩擦无损式
精细打磨抛光一级齿轮转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮转动带动摩擦无损式精细
打磨抛光一级齿块转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块转动带动全方位多维型减噪精
细打磨一级转盘转动,全方位多维型减噪精细打磨一级转盘转动带动剪裁式多维型全方位
精细柔性打磨片和剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆转动,剪裁式多维型
减噪全方位精细打磨抛光二级电机转动带动全方位多维型精细打磨二级转盘转动,全方位
多维型精细打磨二级转盘转动带动剪裁式多维型全方位精细抛光片转动,对板材进行打
磨,剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片同时对板材表面有清洁作用,打磨产生的声音通
过多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔进入多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔内,
经过反射与新进来的声波相互抵消,实现降噪的作用,克服了板材加工用的过程中既要静,
板材在打磨的过程会产生噪音污染,影响工作人员和周围环境,又要不静,剪裁式多维型全
方位精细抛光片和剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片在抛光的过程中会产生噪音的技
术难题;根据板材加工用的过程中既要动,板材在加工的过程中需要水平移动,又要不动,
板材在水平移动的同时不能作用摆动的矛盾情况,创新性地将分割原理(把一个物体分成
相互独立的部分或将物体分成容易组装和拆卸的部分)和重量补偿原理(将某一物体与另
一能提供上升力的物体组成,以补偿其重量)技术理论应用到板材加工用抛光技术领域,由
于传统的加工板材的时候需要左右前后来回磨削加工,才能对整块板材完成加工,加工精
度低,加工出来的板材经常具有轻微阶梯状的表面,加工效率低,利用剪裁式多维型减噪抛
光装置和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置,实现了对板材加工过程中的限位和
打磨,解决了板材加工用的过程中既要动,板材在加工的过程中需要水平移动,又要不动,
板材在水平移动的同时不能作用摆动的技术难题;根据板材加工的过程中产生大量木屑,
创造性地将借助中介物原理(使用中介物实现所需动作)的技术理论应用到板材加工用抛
光技术领域,利用多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置对木屑进行清理;根据现
有板材抛光机既要变化,对不同型号的板材进行抛光,又要不变化,对单一型号的板材要合
适加工的矛盾情况,创造性地将动态特性原理(自动调节物体,使其在各动作、阶段的性能
最佳或将物体的结构划分成为即可变化又可相互配合的若干组成部分)的技术理论应用到
板材加工用抛光技术领域,利用次序衔接式组合型动态特性传送装置对不同型号的板材进
行运输,解决了板材抛光机既要变化,对不同型号的板材进行抛光,又要不变化,对单一型
号的板材要合适加工的技术难题。
[0005] 本发明采取的技术方案如下:本发明一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置,包括全方位精细打磨抛光主体、剪裁式多维型减噪抛光装置、多孔材料型中介结合式
旋风环流循环除尘装置、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置和次序衔接式组合型
动态特性传送装置,所述剪裁式多维型减噪抛光装置设于全方位精细打磨抛光主体内,所
述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置设于全方位精细打磨抛光主体上,所述矛
盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置设于全方位精细打磨抛光主体内,所述次序衔接
式组合型动态特性传送装置设于全方位精细打磨抛光主体内;所述全方位精细打磨抛光主
体包括剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛
光机箱、次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱、次序衔接式组合型动态特性传送下料
机箱和多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱,所述次序衔接式组合型动态特性传送
上料机箱设于全方位精细打磨抛光主体的一侧,所述次序衔接式组合型动态特性传送下料
机箱设于全方位精细打磨抛光主体的另一侧,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光
机架的一端设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱上,所述剪裁式多维型减噪全方
位精细打磨抛光机架的另一端设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱上,所述剪裁
式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架
上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的一端贯通设于次序衔接式组合型动
态特性传送上料机箱的侧壁上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的另一端
贯通设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱的侧壁上,所述多孔材料型中介结合式
旋风环流循环除尘箱设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱上;所述剪裁式多维
型减噪抛光装置包括动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸、动态特性压力自
调整全方位精细打磨抛光二级气缸、多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块、
剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机、摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮、摩
擦无损式精细打磨抛光一级齿块、摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承、全方位多维型减噪
精细打磨一级转盘、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机、全方位多维型精细
打磨二级转盘、摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛
光一级支撑杆、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级支撑杆、摩擦无损式精细打磨
抛光一级滑轮、摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮、剪裁式多维型全方位精细抛光片、剪裁
式多维型全方位精细柔性打磨片、中介结合式旋风循环除尘出气孔、多维型减噪全方位精
细打磨抛光消音孔、多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔和多维式剪裁型减噪全方位精
细打磨抛光二级固定块,所述动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸设于剪裁
式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的内壁上端,所述多维式剪裁型减噪全方位精细打
磨抛光一级固定块设于动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸的输出端,所述
动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光二级气缸设于剪裁式多维型减噪全方位精细打
磨抛光机箱的内壁上端,所述多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块设于动态
特性压力自调整全方位精细打磨抛光二级气缸的输出端,所述剪裁式多维型减噪全方位精
细打磨抛光一级电机设于多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块内,所述摩擦
无损式精细打磨抛光一级齿轮设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机的输
出端,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承的一端贯通设于多维式剪裁型减噪全方位精
细打磨抛光一级固定块的下端,所述全方位多维型减噪精细打磨一级转盘贯通设于摩擦无
损式精细打磨抛光一级轴承的另一端,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块环形阵列设
于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘的上端,所述摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮和
摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块为啮合转动相连,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打
磨抛光二级电机设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘的下端,所述全方位多维型精细
打磨二级转盘设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机的输出端,所述摩擦无
损式精细打磨抛光环形滑槽设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘内,所述摩擦无损式
精细打磨抛光一级滑轮滑动设于摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽内,所述摩擦无损式精
细打磨抛光二级滑轮滑动设于摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽内,所述剪裁式多维型减
噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆的一端设于摩擦无损式精细打磨抛光一级滑轮上,所述
剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆的另一端设于全方位多维型精细打磨
二级转盘上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级支撑杆的一端设于摩擦无损
式精细打磨抛光二级滑轮上,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级支撑杆的另
一端设于全方位多维型精细打磨二级转盘上,所述剪裁式多维型全方位精细抛光片拆卸设
于全方位多维型精细打磨二级转盘的下端,所述剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片拆卸
设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘的下端,所述中介结合式旋风循环除尘出气孔设
于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘的下端,所述多维型减噪全方位精细打磨抛光消音
孔设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘的下端,所述多维型减噪全方位精细打磨抛光
消音腔设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘内,所述多维式剪裁型减噪全方位精细打
磨抛光二级固定块设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的内壁上端,动态特性
压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸启动,将剪裁式多维型减噪抛光装置下降至合适
位置,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机输出端带动摩擦无损式精细打磨抛
光一级齿轮转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮转动带动摩擦无损式精细打磨抛光一
级齿块转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块转动带动全方位多维型减噪精细打磨一级
转盘转动,全方位多维型减噪精细打磨一级转盘转动带动剪裁式多维型全方位精细柔性打
磨片和剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆转动,剪裁式多维型减噪全方位
精细打磨抛光二级电机转动带动全方位多维型精细打磨二级转盘转动,全方位多维型精细
打磨二级转盘转动带动剪裁式多维型全方位精细抛光片转动,对板材进行打磨,剪裁式多
维型全方位精细柔性打磨片同时对板材表面有清洁作用,打磨产生的声音通过多维型减噪
全方位精细打磨抛光消音孔进入多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔内,经过反射与新
进来的声波相互抵消,实现降噪的作用。
[0006] 进一步地,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置包括多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿
轮、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮、旋风环流循环式摩擦无损型除尘
二级轴承、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管、多孔材料型中介结合式旋风
环流循环除尘孔、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道、多孔材料型中介结
合式旋风环流循环除尘气泵、旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承、旋风环流循环式
摩擦无损型除尘三级转盘、气流驱动式旋风环流循环型除尘动力桨、气流驱动式旋风环流
循环型除尘粘性吸附小球、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘过滤帽和中介结合型
多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三
级电机设于多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光二级固定块的下端,所述中介结合型多
孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级
电机的输出端,所述旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承贯通设于剪裁式多维型减噪
全方位精细打磨抛光机箱的内壁上端,所述中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级
齿轮贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承上,所述中介结合型多孔材料式旋
风环流循环除尘二级齿轮和中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮为啮合转
动相连,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管贯通设于旋风环流循环式摩
擦无损型除尘二级轴承的下端,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘孔设于多孔
材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管上,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环
除尘输气管道的一端贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承上,所述多孔材料
型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道的另一端贯通设于多孔材料型中介结合式旋风
环流循环除尘箱内,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵设于多孔材料型中
介结合式旋风环流循环除尘输气管道上,所述旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承贯
通设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的外壁上端,所述旋风环流循环式摩擦
无损型除尘三级转盘贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承上,所述中介结合
型多孔材料式旋风环流循环除尘过滤帽拆卸设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转
盘上,所述气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球拆卸环形阵列设于旋风环流循环
式摩擦无损型除尘三级转盘上,所述气流驱动式旋风环流循环型除尘动力桨环形阵列设于
旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘的侧壁上,所述中介结合型多孔材料式旋风环流
循环除尘伸缩管道的一端贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级轴承上,所述中介
结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道的另一端贯通设于中介结合式旋风循环除
尘出气孔上,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机输出端转动带动中介结合
型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮转动,中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘
三级齿轮转动带动中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮转动,中介结合型多
孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮转动带动多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘
吸尘管转动,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵启动将打磨产生的木屑吸进多
孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱内,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气
泵产生的气流吹动气流驱动式旋风环流循环型除尘动力桨转动从而带动旋风环流循环式
摩擦无损型除尘三级转盘转动,旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘转动带动气流驱
动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球转动,将抽进的木屑吸附在气流驱动式旋风环流循
环型除尘粘性吸附小球上,随后净化过的气流经中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘
伸缩管道从中介结合式旋风循环除尘出气孔吹出防止木屑进入多维型减噪全方位精细打
磨抛光消音腔内。
[0007] 进一步地,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置包括矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级限位装置、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置和矛盾
型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级
限位装置设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的侧壁下端一侧,所述矛盾型分
割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱
的侧壁下端中侧,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置设于剪裁式多维型
减噪全方位精细打磨抛光机箱的侧壁下端另一侧;所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮
一级限位装置包括动态特性分割式侧向重力补偿一级限位伸缩管、动态特性分割式侧向重
力补偿二级限位伸缩管、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁、矛盾型分割式侧
向重力补偿磁悬浮一级电磁绕组、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板和分割式
矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮,所述动态特性分割式侧向重力补偿一级限位伸
缩管设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的侧壁上,所述分割式矛盾型侧向重
力补偿磁悬浮一级夹持板设于动态特性分割式侧向重力补偿一级限位伸缩管的伸缩端,所
述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿
磁悬浮一级夹持板上,所述动态特性分割式侧向重力补偿二级限位伸缩管设于剪裁式多维
型减噪全方位精细打磨抛光机箱的侧壁上,所述动态特性分割式侧向重力补偿二级限位伸
缩管的伸缩端设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板上,所述矛盾型分割式侧
向重力补偿磁悬浮一级电磁绕组设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的侧壁
上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁
悬浮一级夹持板上。
[0008] 进一步地,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置包括动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管、动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管、矛盾
型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁铁、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕
组、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板和分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二
级传动滚轮,所述动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管设于剪裁式多维型减噪全
方位精细打磨抛光机箱的侧壁上,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板设于
动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管的伸缩端,所述分割式矛盾型侧向重力补偿
磁悬浮二级传动滚轮转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板上,所述动态
特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机
箱的侧壁上,所述动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管的伸缩端设于分割式矛盾
型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕
组设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的侧壁上,所述矛盾型分割式侧向重力
补偿磁悬浮二级电磁铁设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板上。
[0009] 进一步地,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置包括动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管、动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管、矛盾
型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕
组、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板和分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三
级传动滚轮,所述动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管设于剪裁式多维型减噪全
方位精细打磨抛光机箱的侧壁上,所述分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板设于
动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管的伸缩端,所述分割式矛盾型侧向重力补偿
磁悬浮三级传动滚轮转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板上,所述动态
特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机
箱的侧壁上,所述动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管的伸缩端设于分割式矛盾
型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板上,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕
组设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱的侧壁上,所述矛盾型分割式侧向重力
补偿磁悬浮三级电磁铁设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板上,当板材运动
至矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置处时,通过控制电流矛盾型分割式侧向
重力补偿磁悬浮三级电磁绕组和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁产生斥力,
从而带动分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板运动,分割式矛盾型侧向重力补偿
磁悬浮三级夹持板运动带动分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级传动滚轮运动,从而对
运动中的板材进行限位,当板材运动至矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置处
时,通过控制电流矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组和矛盾型分割式侧向重
力补偿磁悬浮二级电磁铁产生斥力,从而带动分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持
板运动,分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板运动带动分割式矛盾型侧向重力补
偿磁悬浮二级传动滚轮运动,从而对运动中的板材进行限位,当板材运动至矛盾型分割式
侧向重力补偿磁悬浮一级限位装置处时,通过控制电流矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮
一级电磁绕组和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁产生斥力,从而带动分割式
矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板运动,分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持
板运动带动分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮运动,从而对运动中的板材进
行限位。
[0010] 进一步地,所述次序衔接式组合型动态特性传送装置包括次序衔接式组合型动态特性传送上料装置、次序衔接式组合型动态特性传送运输装置和次序衔接式组合型动态特
性传送下料装置,所述次序衔接式组合型动态特性传送上料装置设于次序衔接式组合型动
态特性传送上料机箱内,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输装置设于剪裁式多维型
减噪全方位精细打磨抛光机架内,所述次序衔接式组合型动态特性传送下料装置设于次序
衔接式组合型动态特性传送下料机箱内;所述次序衔接式组合型动态特性传送上料装置包
括组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒、组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机、
反向重力补偿式一级加压固定转动滚筒、反向重力补偿式一级滑槽、磁悬浮重力补偿式一
级电磁绕组、磁悬浮重力补偿式一级电磁铁和次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴
承,所述组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒转动设于次序衔接式组合型动态特性传
送上料机箱的内壁上,所述组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机设于次序衔接式组合
型动态特性传送上料机箱的外壁上,所述组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒的一端
设于组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机的输出端,所述反向重力补偿式一级滑槽设
于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱上,所述次序衔接式组合型动态特性传送上料
四级轴承滑动设于反向重力补偿式一级滑槽上,所述反向重力补偿式一级加压固定转动滚
筒的一端套接设于次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承内,所述磁悬浮重力补偿
式一级电磁绕组设于反向重力补偿式一级滑槽的下端,所述磁悬浮重力补偿式一级电磁铁
设于次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承的下端;所述次序衔接式组合型动态特
性传送运输装置包括组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机、次序衔接式组合型动态特
性传送运输传动滚筒、次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮、次序衔接式组合型动态
特性传送运输链条和次序衔接式组合型动态特性传送运输转动带,所述组合型次序衔接式
动态特性驱动五级电机设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架内壁底端,所述次
序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒转动设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨
抛光机架的内侧壁上,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮套接设于次序衔接式
组合型动态特性传送运输传动滚筒的轴上,所述次序衔接式组合型动态特性传送运输链条
套接设于次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮上,所述次序衔接式组合型动态特性传
送运输转动带的一端绕接设于组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机的输出端,所述次
序衔接式组合型动态特性传送运输转动带的另一端套接设于次序衔接式组合型动态特性
传送运输传动滚筒的轴上,将待打磨的板材放入次序衔接式组合型动态特性传送上料机
箱,启动次序衔接式组合型动态特性传送上料装置,通过控制磁悬浮重力补偿式一级电磁
绕组的电流和磁悬浮重力补偿式一级电磁铁产生斥力将反向重力补偿式一级加压固定转
动滚筒升起,将板材放在组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒上,组合型次序衔接式
动态特性驱动四级电机输出端转动带动组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒转动,放
上板材后磁悬浮重力补偿式一级电磁绕组和磁悬浮重力补偿式一级电磁铁之间通过控制
电流由斥力变为引力,让板材的上料过程中更加稳定,启动次序衔接式组合型动态特性传
送运输装置,组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机输出端转动带动次序衔接式组合型
动态特性传送运输转动带转动,次序衔接式组合型动态特性传送运输转动带转动带动次序
衔接式组合型动态特性传送运输齿轮和次序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒转
动,次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮转动带动次序衔接式组合型动态特性传送运
输链条转动,对板材进行运输。
[0011] 进一步地,所述次序衔接式组合型动态特性传送下料装置包括组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒、组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机、反向重力补偿式二级
加压固定转动滚筒、反向重力补偿式二级滑槽、磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组、磁悬浮重
力补偿式二级电磁铁和次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承,所述组合型次序衔
接式动态特性二级转动滚筒转动设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱的内壁上,
所述组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机设于次序衔接式组合型动态特性传送下料
机箱的外部上,所述组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机的输出端设于组合型次序衔
接式动态特性二级转动滚筒上,所述反向重力补偿式二级滑槽设于次序衔接式组合型动态
特性传送下料机箱上,所述次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承滑动设于反向重
力补偿式二级滑槽上,所述反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒的一端套接设于次序衔
接式组合型动态特性传送上料五级轴承内,所述磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组的设于反
向重力补偿式二级滑槽的下端,所述磁悬浮重力补偿式二级电磁铁设于次序衔接式组合型
动态特性传送上料五级轴承的下端,打磨后的板材从次序衔接式组合型动态特性传送下料
装置处运出,通过控制磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组的电流和磁悬浮重力补偿式二级电
磁铁产生斥力将反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒升起,待板材进入组合型次序衔接
式动态特性二级转动滚筒后,控制磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组电流将磁悬浮重力补偿
式二级电磁绕组和磁悬浮重力补偿式二级电磁铁由斥力变为引力,组合型次序衔接式动态
特性驱动六级电机输出端转动带动组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒转动,对板材
进行下料工序。
[0012] 进一步地,所述反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒外接带电源,所述磁悬浮重力补偿式一级电磁绕组外接带电源,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁绕
组外接带电源,所述矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组外接带电源,所述矛
盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕组外接带电源,所述组合型次序衔接式动态特
性驱动六级电机外接带电源,所述组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机外接带电源,
所述组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机外接带电源,所述剪裁式多维型减噪全方位
精细打磨抛光二级电机外接带电源,所述剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机
外接带电源,所述多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机外接带电源,所述多
孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵外接带电源。
[0013] 采用上述结构本发明取得的有益效果如下:本发明提供一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置,根据板材加工用的过程中既要静,板材在打磨的过程会产生噪音
污染,影响工作人员和周围环境,又要不静,剪裁式多维型全方位精细抛光片和剪裁式多维
型全方位精细柔性打磨片在抛光的过程中会产生噪音的矛盾情况,创造性地将多孔材料原
理(使物体变为多孔或加入多孔性的物体,若物体已有多孔结构,利用多孔结构引入有用的
物质或功能)和多用性原理(使物体具有复合功能以代替其他物体的功能)的技术理论应用
到板材加工用抛光技术领域,利用剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机输出端
带动摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮转动带动
摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块转动带动全方
位多维型减噪精细打磨一级转盘转动,全方位多维型减噪精细打磨一级转盘转动带动剪裁
式多维型全方位精细柔性打磨片和剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆转
动,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机转动带动全方位多维型精细打磨二级
转盘转动,全方位多维型精细打磨二级转盘转动带动剪裁式多维型全方位精细抛光片转
动,对板材进行打磨,剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片同时对板材表面有清洁作用,打
磨产生的声音通过多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔进入多维型减噪全方位精细打
磨抛光消音腔内,经过反射与新进来的声波相互抵消,实现降噪的作用,克服了板材加工用
的过程中既要静,板材在打磨的过程会产生噪音污染,影响工作人员和周围环境,又要不
静,剪裁式多维型全方位精细抛光片和剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片在抛光的过程
中会产生噪音的技术难题;根据板材加工用的过程中既要动,板材在加工的过程中需要水
平移动,又要不动,板材在水平移动的同时不能作用摆动的矛盾情况,创新性地将分割原理
(把一个物体分成相互独立的部分或将物体分成容易组装和拆卸的部分)和重量补偿原理
(将某一物体与另一能提供上升力的物体组成,以补偿其重量)技术理论应用到板材加工用
抛光技术领域,由于传统的加工板材的时候需要左右前后来回磨削加工,才能对整块板材
完成加工,加工精度低,加工出来的板材经常具有轻微阶梯状的表面,加工效率低,利用剪
裁式多维型减噪抛光装置和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置,实现了对板材加
工过程中的限位和打磨,解决了板材加工用的过程中既要动,板材在加工的过程中需要水
平移动,又要不动,板材在水平移动的同时不能作用摆动的技术难题;根据板材加工的过程
中产生大量木屑,创造性地将借助中介物原理(使用中介物实现所需动作)的技术理论应用
到板材加工用抛光技术领域,利用多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置对木屑进
行清理;根据现有板材抛光机既要变化,对不同型号的板材进行抛光,又要不变化,对单一
型号的板材要合适加工的矛盾情况,创造性地将动态特性原理(自动调节物体,使其在各动
作、阶段的性能最佳或将物体的结构划分成为即可变化又可相互配合的若干组成部分)的
技术理论应用到板材加工用抛光技术领域,利用次序衔接式组合型动态特性传送装置对不
同型号的板材进行运输,解决了板材抛光机既要变化,对不同型号的板材进行抛光,又要不
变化,对单一型号的板材要合适加工的技术难题。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。
[0015] 图1为本发明一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置的整体示意图;
[0016] 图2为本发明一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置的主视剖面图;
[0017] 图3为矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置的结构示意图;
[0018] 图4为剪裁式多维型减噪抛光装置的整体示意图;
[0019] 图5为剪裁式多维型减噪抛光装置的结构示意图;
[0020] 图6为剪裁式多维型减噪抛光装置的仰视图;
[0021] 图7为多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱的俯视剖面图;
[0022] 图8为图5中A部分的局部放大图;
[0023] 图9为图2中B部分的局部放大图;
[0024] 图10为图2中C部分的局部放大图。
[0025] 其中1、全方位精细打磨抛光主体,2、剪裁式多维型减噪抛光装置,3、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置,4、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置,5、次
序衔接式组合型动态特性传送装置,6、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架,7、剪
裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱,8、次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱,
9、次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱,10、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除
尘箱,11、动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸,12、动态特性压力自调整全
方位精细打磨抛光二级气缸,13、多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块,14、
剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机,15、摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮,
16、摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块,17、摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承,18、全方位
多维型减噪精细打磨一级转盘,19、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机,20、
全方位多维型精细打磨二级转盘,21、摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽,22、剪裁式多维
型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆,23、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级
支撑杆,24、摩擦无损式精细打磨抛光一级滑轮,25、摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮,
26、剪裁式多维型全方位精细抛光片,27、剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片,28、中介结
合式旋风循环除尘出气孔,29、多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔,30、多维型减噪全
方位精细打磨抛光消音腔,31、多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光二级固定块,32、多
孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机,33、中介结合型多孔材料式旋风环流循
环除尘二级齿轮,34、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮,35、旋风环流循
环式摩擦无损型除尘二级轴承,36、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管,37、
多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘孔,38、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除
尘输气管道,39、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵,40、旋风环流循环式摩擦
无损型除尘三级轴承,41、旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘,42、气流驱动式旋风
环流循环型除尘动力桨,43、气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球,44、中介结合
型多孔材料式旋风环流循环除尘过滤帽,45、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸
缩管道,46、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级限位装置,47、矛盾型分割式侧向重力
补偿磁悬浮二级限位装置,48、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置,49、动态
特性分割式侧向重力补偿一级限位伸缩管,50、动态特性分割式侧向重力补偿二级限位伸
缩管,51、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁,52、矛盾型分割式侧向重力补偿
磁悬浮一级电磁绕组,53、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板,54、分割式矛盾
型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮,55、动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管,
56、动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管,57、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮
二级电磁铁,58、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组,59、分割式矛盾型侧向
重力补偿磁悬浮二级夹持板,60、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级传动滚轮,61、动
态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管,62、动态特性分割式侧向重力补偿六级限位
伸缩管,63、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁,64、矛盾型分割式侧向重力补
偿磁悬浮三级电磁绕组,65、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板,66、分割式矛
盾型侧向重力补偿磁悬浮三级传动滚轮,67、次序衔接式组合型动态特性传送上料装置,
68、次序衔接式组合型动态特性传送运输装置,69、次序衔接式组合型动态特性传送下料装
置,70、组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒,71、组合型次序衔接式动态特性驱动四
级电机,72、反向重力补偿式一级加压固定转动滚筒,73、反向重力补偿式一级滑槽,74、磁
悬浮重力补偿式一级电磁绕组,75、磁悬浮重力补偿式一级电磁铁,76、次序衔接式组合型
动态特性传送上料四级轴承,77、组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机,78、次序衔接
式组合型动态特性传送运输传动滚筒,79、次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮,80、
次序衔接式组合型动态特性传送运输链条,81、次序衔接式组合型动态特性传送运输转动
带,82、组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒,83、组合型次序衔接式动态特性驱动六
级电机,84、反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒,85、反向重力补偿式二级滑槽,86、磁
悬浮重力补偿式二级电磁绕组,87、磁悬浮重力补偿式二级电磁铁,88、次序衔接式组合型
动态特性传送上料五级轴承。

具体实施方式

[0026] 下面将结合具体实施对本专利的技术方案作进一步详细地说明,本发明所述的技术特征或连接关系没有进行详细描述的部分均采用的现有技术。以下结合附图,对本发明
做进一步详细说明。
[0027] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便
于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以
特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
[0028] 如图1、图2、图4、图5、图6、图8所示,本发明提供了一种基于一维变多维原理的板材加工用抛光装置,包括全方位精细打磨抛光主体1、剪裁式多维型减噪抛光装置2、多孔材
料型中介结合式旋风环流循环除尘装置3、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置4和
次序衔接式组合型动态特性传送装置5,剪裁式多维型减噪抛光装置2设于全方位精细打磨
抛光主体1内,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置3设于全方位精细打磨抛光主
体1上,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置4设于全方位精细打磨抛光主体1内,次
序衔接式组合型动态特性传送装置5设于全方位精细打磨抛光主体1内;全方位精细打磨抛
光主体1包括剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架6、剪裁式多维型减噪全方位精细
打磨抛光机箱7、次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱8、次序衔接式组合型动态特性
传送下料机箱9和多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱10,次序衔接式组合型动态
特性传送上料机箱8设于全方位精细打磨抛光主体1的一侧,次序衔接式组合型动态特性传
送下料机箱9设于全方位精细打磨抛光主体1的另一侧,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨
抛光机架6的一端设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱8上,剪裁式多维型减噪全
方位精细打磨抛光机架6的另一端设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱9上,剪裁
式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架
6上,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的一端贯通设于次序衔接式组合型动态
特性传送上料机箱8的侧壁上,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的另一端贯通
设于次序衔接式组合型动态特性传送下料机箱9的侧壁上,多孔材料型中介结合式旋风环
流循环除尘箱10设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7上;剪裁式多维型减噪
抛光装置2包括动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸11、动态特性压力自调
整全方位精细打磨抛光二级气缸12、多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块
13、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机14、摩擦无损式精细打磨抛光一级齿
轮15、摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块16、摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承17、全方位
多维型减噪精细打磨一级转盘18、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机19、全
方位多维型精细打磨二级转盘20、摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽21、剪裁式多维型减
噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆22、剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级支撑杆
23、摩擦无损式精细打磨抛光一级滑轮24、摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮25、剪裁式多
维型全方位精细抛光片26、剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片27、中介结合式旋风循环
除尘出气孔28、多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔29、多维型减噪全方位精细打磨抛
光消音腔30和多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光二级固定块31,动态特性压力自调整
全方位精细打磨抛光一级气缸11设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的内壁
上端,多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块13设于动态特性压力自调整全方
位精细打磨抛光一级气缸11的输出端,动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光二级气缸
12设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的内壁上端,多维式剪裁型减噪全方
位精细打磨抛光一级固定块13设于动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光二级气缸12
的输出端,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机14设于多维式剪裁型减噪全方
位精细打磨抛光一级固定块13内,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮15设于剪裁式多维型
减噪全方位精细打磨抛光一级电机14的输出端,摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承17的一
端贯通设于多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光一级固定块13的下端,全方位多维型减
噪精细打磨一级转盘18贯通设于摩擦无损式精细打磨抛光一级轴承17的另一端,摩擦无损
式精细打磨抛光一级齿块16环形阵列设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘18的上端,
摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮15和摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块16为啮合转动
相连,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机19设于全方位多维型减噪精细打磨
一级转盘18的下端,全方位多维型精细打磨二级转盘20设于剪裁式多维型减噪全方位精细
打磨抛光二级电机19的输出端,摩擦无损式精细打磨抛光环形滑槽21设于全方位多维型减
噪精细打磨一级转盘18内,摩擦无损式精细打磨抛光一级滑轮24滑动设于摩擦无损式精细
打磨抛光环形滑槽21内,摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮25滑动设于摩擦无损式精细打
磨抛光环形滑槽21内,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆22的一端设于摩
擦无损式精细打磨抛光一级滑轮24上,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级支撑杆
22的另一端设于全方位多维型精细打磨二级转盘20上,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨
抛光二级支撑杆23的一端设于摩擦无损式精细打磨抛光二级滑轮25上,剪裁式多维型减噪
全方位精细打磨抛光二级支撑杆23的另一端设于全方位多维型精细打磨二级转盘20上,剪
裁式多维型全方位精细抛光片26拆卸设于全方位多维型精细打磨二级转盘20的下端,剪裁
式多维型全方位精细柔性打磨片27拆卸设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘18的下
端,中介结合式旋风循环除尘出气孔28设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘18的下
端,多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔29设于全方位多维型减噪精细打磨一级转盘18
的下端,多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔30设于全方位多维型减噪精细打磨一级转
盘18内,多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光二级固定块31设于剪裁式多维型减噪全方
位精细打磨抛光机箱7的内壁上端。
[0029] 如图2、图3所示,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮限位装置4包括矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级限位装置46、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置47
和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置48,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮
一级限位装置46设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁下端一侧,矛盾
型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置47设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛
光机箱7的侧壁下端中侧,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置48设于剪裁式
多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁下端另一侧;矛盾型分割式侧向重力补偿磁
悬浮一级限位装置46包括动态特性分割式侧向重力补偿一级限位伸缩管49、动态特性分割
式侧向重力补偿二级限位伸缩管50、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁51、矛
盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁绕组52、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级
夹持板53和分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮54,动态特性分割式侧向重力
补偿一级限位伸缩管49设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁上,分割
式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板53设于动态特性分割式侧向重力补偿一级限位
伸缩管49的伸缩端,分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮54转动设于分割式矛
盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板53上,动态特性分割式侧向重力补偿二级限位伸缩管
50设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁上,动态特性分割式侧向重力
补偿二级限位伸缩管50的伸缩端设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板53上,
矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁绕组52设于剪裁式多维型减噪全方位精细打
磨抛光机箱7的侧壁上,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁51设于分割式矛盾
型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板53上。
[0030] 如图2、图3所示,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置47包括动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管55、动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管
56、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁铁57、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮
二级电磁绕组58、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板59和分割式矛盾型侧向重
力补偿磁悬浮二级传动滚轮60,动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管55设于剪裁
式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁上,分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二
级夹持板59设于动态特性分割式侧向重力补偿三级限位伸缩管55的伸缩端,分割式矛盾型
侧向重力补偿磁悬浮二级传动滚轮60转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹
持板59上,动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管56设于剪裁式多维型减噪全方位
精细打磨抛光机箱7的侧壁上,动态特性分割式侧向重力补偿四级限位伸缩管56的伸缩端
设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板59上,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬
浮二级电磁绕组58设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁上,矛盾型分
割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁铁57设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持
板59上。
[0031] 如图2、图3所示,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级限位装置48包括动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管61、动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管
62、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁63、矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮
三级电磁绕组64、分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板65和分割式矛盾型侧向重
力补偿磁悬浮三级传动滚轮66,动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管61设于剪裁
式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁上,分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三
级夹持板65设于动态特性分割式侧向重力补偿五级限位伸缩管61的伸缩端,分割式矛盾型
侧向重力补偿磁悬浮三级传动滚轮66转动设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹
持板65上,动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管62设于剪裁式多维型减噪全方位
精细打磨抛光机箱7的侧壁上,动态特性分割式侧向重力补偿六级限位伸缩管62的伸缩端
设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板65上,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬
浮三级电磁绕组64设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的侧壁上,矛盾型分
割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁63设于分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持
板65上。
[0032] 如图2所示,次序衔接式组合型动态特性传送装置5包括次序衔接式组合型动态特性传送上料装置67、次序衔接式组合型动态特性传送运输装置68和次序衔接式组合型动态
特性传送下料装置69,次序衔接式组合型动态特性传送上料装置67设于次序衔接式组合型
动态特性传送上料机箱8内,次序衔接式组合型动态特性传送运输装置68设于剪裁式多维
型减噪全方位精细打磨抛光机架6内,次序衔接式组合型动态特性传送下料装置69设于次
序衔接式组合型动态特性传送下料机箱9内;次序衔接式组合型动态特性传送上料装置67
包括组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒70、组合型次序衔接式动态特性驱动四级电
机71、反向重力补偿式一级加压固定转动滚筒72、反向重力补偿式一级滑槽73、磁悬浮重力
补偿式一级电磁绕组74、磁悬浮重力补偿式一级电磁铁75和次序衔接式组合型动态特性传
送上料四级轴承76,组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒70转动设于次序衔接式组合
型动态特性传送上料机箱8的内壁上,组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机71设于次
序衔接式组合型动态特性传送上料机箱8的外壁上,组合型次序衔接式动态特性一级转动
滚筒70的一端设于组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机71的输出端,反向重力补偿式
一级滑槽73设于次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱8上,次序衔接式组合型动态特
性传送上料四级轴承76滑动设于反向重力补偿式一级滑槽73上,反向重力补偿式一级加压
固定转动滚筒72的一端套接设于次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承76内,磁悬
浮重力补偿式一级电磁绕组74设于反向重力补偿式一级滑槽73的下端,磁悬浮重力补偿式
一级电磁铁75设于次序衔接式组合型动态特性传送上料四级轴承76的下端。
[0033] 如图2、图9所示,次序衔接式组合型动态特性传送运输装置68包括组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机77、次序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒78、次序衔
接式组合型动态特性传送运输齿轮79、次序衔接式组合型动态特性传送运输链条80和次序
衔接式组合型动态特性传送运输转动带81,组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机77设
于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架6内壁底端,次序衔接式组合型动态特性传
送运输传动滚筒78转动设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机架6的内侧壁上,次
序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮79套接设于次序衔接式组合型动态特性传送运输
传动滚筒78的轴上,次序衔接式组合型动态特性传送运输链条80套接设于次序衔接式组合
型动态特性传送运输齿轮79上,次序衔接式组合型动态特性传送运输转动带81的一端绕接
设于组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机77的输出端,次序衔接式组合型动态特性传
送运输转动带81的另一端套接设于次序衔接式组合型动态特性传送运输传动滚筒78的轴
上。
[0034] 如图2、图9所示,次序衔接式组合型动态特性传送下料装置69包括组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒82、组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机83、反向重力补
偿式二级加压固定转动滚筒84、反向重力补偿式二级滑槽85、磁悬浮重力补偿式二级电磁
绕组86、磁悬浮重力补偿式二级电磁铁87和次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承
88,组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒82转动设于次序衔接式组合型动态特性传送
下料机箱9的内壁上,组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机83设于次序衔接式组合型
动态特性传送下料机箱9的外部上,组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机83的输出端
设于组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒82上,反向重力补偿式二级滑槽85设于次序
衔接式组合型动态特性传送下料机箱9上,次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承
88滑动设于反向重力补偿式二级滑槽85上,反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒84的一
端套接设于次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承88内,磁悬浮重力补偿式二级电
磁绕组86的设于反向重力补偿式二级滑槽85的下端,磁悬浮重力补偿式二级电磁铁87设于
次序衔接式组合型动态特性传送上料五级轴承88的下端。
[0035] 如图2、图6、图7所示,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘装置3包括多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机32、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘
二级齿轮33、中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮34、旋风环流循环式摩擦
无损型除尘二级轴承35、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管36、多孔材料型
中介结合式旋风环流循环除尘孔37、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道
38、多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵39、旋风环流循环式摩擦无损型除尘三
级轴承40、旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘41、气流驱动式旋风环流循环型除尘
动力桨42、气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球43、中介结合型多孔材料式旋风
环流循环除尘过滤帽44和中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道45,多孔材料
型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机32设于多维式剪裁型减噪全方位精细打磨抛光
二级固定块31的下端,中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮34设于多孔材料
型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机32的输出端,旋风环流循环式摩擦无损型除尘二
级轴承35贯通设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7的内壁上端,中介结合型
多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮33贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级
轴承35上,中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮33和中介结合型多孔材料式
旋风环流循环除尘三级齿轮34为啮合转动相连,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘
吸尘管36贯通设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘二级轴承35的下端,多孔材料型中介结
合式旋风环流循环除尘孔37设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘吸尘管36上,多
孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道38的一端贯通设于旋风环流循环式摩擦
无损型除尘二级轴承35上,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道38的另一端
贯通设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱10内,多孔材料型中介结合式旋风环
流循环除尘气泵39设于多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘输气管道38上,旋风环流
循环式摩擦无损型除尘三级轴承40贯通设于剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光机箱7
的外壁上端,旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘41贯通设于旋风环流循环式摩擦无
损型除尘三级轴承40上,中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘过滤帽44拆卸设于旋风
环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘41上,气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球
43拆卸环形阵列设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘41上,气流驱动式旋风环流
循环型除尘动力桨42环形阵列设于旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘41的侧壁上,
中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道45的一端贯通设于旋风环流循环式摩
擦无损型除尘三级轴承40上,中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道45的另一
端贯通设于中介结合式旋风循环除尘出气孔28上。
[0036] 如图2、图3、图5、图8、图9所示,反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒84外接带电源,磁悬浮重力补偿式一级电磁绕组74外接带电源,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮
一级电磁绕组52外接带电源,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组58外接带电
源,矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕组64外接带电源,组合型次序衔接式动
态特性驱动六级电机83外接带电源,组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机77外接带电
源,组合型次序衔接式动态特性驱动四级电机71外接带电源,剪裁式多维型减噪全方位精
细打磨抛光二级电机19外接带电源,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机14外
接带电源,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机32外接带电源,多孔材料型
中介结合式旋风环流循环除尘气泵39外接带电源。
[0037] 具体使用时,首先将待打磨的板材放入次序衔接式组合型动态特性传送上料机箱8,启动次序衔接式组合型动态特性传送上料装置67,通过控制磁悬浮重力补偿式一级电磁
绕组74的电流和磁悬浮重力补偿式一级电磁铁75产生斥力将反向重力补偿式一级加压固
定转动滚筒72升起,将板材放在组合型次序衔接式动态特性一级转动滚筒70上,组合型次
序衔接式动态特性驱动四级电机71输出端转动带动组合型次序衔接式动态特性一级转动
滚筒70转动,放上板材后磁悬浮重力补偿式一级电磁绕组74和磁悬浮重力补偿式一级电磁
铁75之间通过控制电流由斥力变为引力,让板材的上料过程中更加稳定,启动次序衔接式
组合型动态特性传送运输装置68,组合型次序衔接式动态特性驱动五级电机77输出端转动
带动次序衔接式组合型动态特性传送运输转动带81转动,次序衔接式组合型动态特性传送
运输转动带81转动带动次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮79和次序衔接式组合型
动态特性传送运输传动滚筒78转动,次序衔接式组合型动态特性传送运输齿轮79转动带动
次序衔接式组合型动态特性传送运输链条80转动,对板材进行运输,同时,启动矛盾型分割
式侧向重力补偿磁悬浮限位装置4,当板材运动至矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级
限位装置48处时,通过控制电流矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁绕组64和矛盾
型分割式侧向重力补偿磁悬浮三级电磁铁63产生斥力,从而带动分割式矛盾型侧向重力补
偿磁悬浮三级夹持板65运动,分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级夹持板65运动带动分
割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮三级传动滚轮66运动,从而对运动中的板材进行限位,当
板材运动至矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级限位装置47处时,通过控制电流矛盾型
分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电磁绕组58和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮二级电
磁铁57产生斥力,从而带动分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板59运动,分割式
矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二级夹持板59运动带动分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮二
级传动滚轮60运动,从而对运动中的板材进行限位,当板材运动至矛盾型分割式侧向重力
补偿磁悬浮一级限位装置46处时,通过控制电流矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电
磁绕组52和矛盾型分割式侧向重力补偿磁悬浮一级电磁铁51产生斥力,从而带动分割式矛
盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持板53运动,分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级夹持
板53运动带动分割式矛盾型侧向重力补偿磁悬浮一级传动滚轮54运动,从而对运动中的板
材进行限位,动态特性压力自调整全方位精细打磨抛光一级气缸11启动,将剪裁式多维型
减噪抛光装置2下降至合适位置,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光一级电机14输出
端带动摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮15转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿轮15转
动带动摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块16转动,摩擦无损式精细打磨抛光一级齿块16转
动带动全方位多维型减噪精细打磨一级转盘18转动,全方位多维型减噪精细打磨一级转盘
18转动带动剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片27和剪裁式多维型减噪全方位精细打磨
抛光一级支撑杆22转动,剪裁式多维型减噪全方位精细打磨抛光二级电机19转动带动全方
位多维型精细打磨二级转盘20转动,全方位多维型精细打磨二级转盘20转动带动剪裁式多
维型全方位精细抛光片26转动,对板材进行打磨,剪裁式多维型全方位精细柔性打磨片27
同时对板材表面有清洁作用,打磨产生的声音通过多维型减噪全方位精细打磨抛光消音孔
29进入多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔30内,经过反射与新进来的声波相互抵消,
实现降噪的作用,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘三级电机32输出端转动带动中
介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘三级齿轮34转动,中介结合型多孔材料式旋风环流
循环除尘三级齿轮34转动带动中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮33转动,
中介结合型多孔材料式旋风环流循环除尘二级齿轮33转动带动多孔材料型中介结合式旋
风环流循环除尘吸尘管36转动,多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘气泵39启动将打
磨产生的木屑吸进多孔材料型中介结合式旋风环流循环除尘箱10内,多孔材料型中介结合
式旋风环流循环除尘气泵39产生的气流吹动气流驱动式旋风环流循环型除尘动力桨42转
动从而带动旋风环流循环式摩擦无损型除尘三级转盘41转动,旋风环流循环式摩擦无损型
除尘三级转盘41转动带动气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球43转动,将抽进的
木屑吸附在气流驱动式旋风环流循环型除尘粘性吸附小球43上,随后净化过的气流经中介
结合型多孔材料式旋风环流循环除尘伸缩管道45从中介结合式旋风循环除尘出气孔28吹
出防止木屑进入多维型减噪全方位精细打磨抛光消音腔30内,打磨后的板材从次序衔接式
组合型动态特性传送下料装置69处运出,通过控制磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组86的电
流和磁悬浮重力补偿式二级电磁铁87产生斥力将反向重力补偿式二级加压固定转动滚筒
84升起,待板材进入组合型次序衔接式动态特性二级转动滚筒82后,控制磁悬浮重力补偿
式二级电磁绕组86电流将磁悬浮重力补偿式二级电磁绕组86和磁悬浮重力补偿式二级电
磁铁87由斥力变为引力,组合型次序衔接式动态特性驱动六级电机83输出端转动带动组合
型次序衔接式动态特性二级转动滚筒82转动,对板材进行下料工序,以上便是本发明整体
的工作流程,下次使用时重复此步骤即可。
[0038] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存
在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖
非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要
素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备
所固有的要素。
[0039] 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。
[0040] 以上对本发明及其实施方式进行了描述,这种描述没有限制性,附图中所示的也只是本发明的实施方式之一,实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术
人员受其启示,在不脱离本发明创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相
似的结构方式及实施例,均应属于本发明的保护范围。