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1、课题来源与背景: 纤维增强塑料锚杆具有比强度高、安全性好、耐腐蚀、可设计性强、施工方便等优点,多用于煤矿巷道支护。随着科技的发展,锚杆不仅用于矿山,也用于工程技术中,可对边坡,隧道,坝体进行主动加固。它的使用范围越来越广泛。 现有技术中用于建设高楼大厦的钢筋逐渐的被纤维增强塑料筋材所取代,由于纤维增强塑料筋有着和钢筋同样的物理特性,而且具有不会生锈的优点,因此在建筑领域被广泛应用。 纤维增强塑料锚杆和纤维增强塑料筋材的生产工序相似,它们的最后一步加工工序都是切割,传统的切割方式是采用人工操作,当纤维增强塑料锚杆达到所需长度时,工作人员使用切割锯进行切割,这种切割方法存在切割效率低和切割精度差的问题。 2、技术原理及性能指标: 一种用于杆体的自动切割装置,包括架体、行走轨道、切割锯安装槽、杆体定位码放装置托板、切割锯A、切割锯B和杆体定位码放装置,行走轨道设于架体的顶部,切割锯安装槽与杆体定位码放装置托板固定连接,切割锯安装槽的底部设有行走轮,行走轮设于行走轨道上;切割锯A和切割锯B均设于切割锯安装槽内,且切割锯A和切割锯B上均设有牵引装置;杆体定位码放装置设于杆体定位码放装置托板上。 3、技术的创造性与先进性: 与现有技术相比,本发明通过在切割锯A和切割锯B上设置了牵引装置,实现了杆体的自动切割工作,无需人工操作,通过设置时间控制器和旋转座实现了杆体两端不同切割角度,满足特殊工况的需求。 通过设置杆体定位码放装置,在无人操作的情况下,实现自动定位杆体并自动码放杆体,有效取代了传统工艺,有效提高了切割效率和切割精度。 4、 技术的成熟程度,适用范围和安全性: 该技术现已达到成熟应用阶段,适用于各类纤维筋材生产过程中的自动切割,经消费者使用尚未发现因技术问题而引起的重大安全事故及投诉事故。 5、应用情况及存在的问题: 技术目前已得到产业化应用,市场占有额在逐年扩大中,尚未发现技术存在重大问题,客户反映良好。 6、成果简介向社会公开: 本发明公开了一种用于杆体的自动切割装置,包括架体、行走轨道、切割锯安装槽、杆体定位码放装置托板、切割锯A、切割锯B和杆体定位码放装置,行走轨道设于架体的顶部,切割锯安装槽与杆体定位码放装置托板固定连接,切割锯安装槽的底部设有行走轮,行走轮设于行走轨道上;切割锯A和切割锯B均设于切割锯安装槽内,且切割锯A和切割锯B上均设有牵引装置;杆体定位码放装置设于杆体定位码放装置托板上。本发明能够进行自动切割,且自动完成堆放,无需人为操作,并且具有切割效率和切割精度高的优点。