实施方案
[0022] 下面结合附图对本发明实施例作详细说明。
[0023] 如图1、图2、图3所示,一种硬币分类装置,包括固定架、硬币输入漏斗、和硬币分离部分;
[0024] 所述的固定架为一个长方体支架,长方体支架除了上下底面外的四个面外侧设有挡板4;
[0025] 所述的硬币输入漏斗6位于盖板7上方,固定在固定架顶部;所述的盖板截面为圆形,盖板上开有一个直径为32mm圆形通孔,圆形通孔与盖板的圆心距为30mm,漏斗孔正对盖板7上的圆形通孔。
[0026] 如图4、图5、图6所示,所述的硬币分离部分包括托盘9、分离盘8、盖板7;
[0027] 所述的托盘9截面为圆形,直径为151mm。所述的托盘9上开有两个90°的弧形槽孔;内侧弧形槽孔的内侧弧线半径为17.00mm,外侧弧线半径为42.50mm,外侧弧形槽孔的内侧弧线半径为38.75mm,外侧弧线半径为62.25mm,托盘9中心位置开有直径32mm的圆孔。所述的分离盘8截面为圆形,直径为120mm,分离盘8位于托盘9上方,分离盘8的厚度为1.67mm,恰为一毛硬币厚度。分离盘上开有四个大小完全相同的槽孔,槽孔形状为内大外小,槽孔减小方向为逆时针方向;槽孔的最大部分为半圆形,半径为14mm,四个半圆形的圆心都在以分离盘的圆心为圆心,半径为30mm的圆上;四个槽孔所围区域内恰好可内切一个以分离盘的圆心为圆心,直径为30mm的圆。所述的槽孔内部最大直径为28mm,槽孔最外侧直径最小,其小于20.5mm且大于19.5mm,使直径大于20.50mm的硬币无法滑出槽孔,槽孔中间位置设置有突起部分,使直径大于25mm的硬币无法滑出槽孔。电机17的驱动轴穿过托盘9中心位置的圆孔与分离盘8中心连接,驱动分离盘8逆时针旋转,电机17位于托盘9下方,设置在电机固定座
16上,固定座设置在固定架上;所述的盖板7截面为圆形,直径为151mm。其中盖板7位于分离盘8上方,盖板7上开有一个直径为32mm的圆形通孔,其中圆孔正对漏斗6的漏斗孔,圆孔圆心与盖板圆心的圆心距为30mm。所述的盖板7、分离盘8、托盘9由上而下安装。硬币输出装置包括一条第一滑道13和二条第二滑道2,设置在托盘9下方,由固定座固定,作为硬币滑落的通道。其中一毛硬币从滑道13滑出,五毛硬币和一元硬币分别从两条滑道2滑出。
[0028] 所述的盖板7与托盘9之间的距离为1.85mm,恰为一元硬币厚度。
[0029] 所述的分离盘8在以分离盘的圆心为圆心,直径为23.50mm的圆上均布四个直径为3mm的圆形通孔,电机的输出轴与这四个圆形通孔固接。
[0030] 在盖板7和托盘9上建立直角坐标系,所述的盖板7上的圆形通孔落在第一象限;所述的托盘9上的内侧弧形槽孔落在第三象限,外侧弧形槽孔落在第四象限。
[0031] 硬币分类
[0032] 如图1、图2,硬币从漏斗6倒入,在漏斗6下方一个个水平堆放;漏斗孔正对盖板7上直径为32mm的圆孔;电机17的驱动轴驱动分离盘8逆时针旋转;
[0033] 步骤一:一角硬币分离
[0034] 如图7所示,硬币从漏斗6倒入,在漏斗6下方一个个水平堆放,进入盖板7,由于分离盘厚度为1.67mm,恰好为一毛硬币厚度,且盖板7与托盘9之间的距离为1.85mm,恰为一元硬币厚度,所以每次只能从盖板7下落一枚硬币到分离盘8内,一角硬币的直径为19.50mm比分离盘槽的最小直径20.50mm还小,随着分离盘8的逆时针转动,在第二坐标轴位置处一角硬币因为离心力被甩出,撞到挡板4,掉入滑道13,滑出1角硬币;
[0035] 步骤二:五角硬币分离
[0036] 如图8所示,硬币从漏斗6倒入,在漏斗6下方一个个水平堆放,进入盖板7,由于分离盘厚度为1.67mm,恰好为一毛硬币厚度,且盖板7与托盘9之间的距离为1.85mm,恰为一元硬币厚度,所以每次只能从盖板7下落一枚硬币到分离盘8内,五角硬币的直径为20.50mm比分离盘槽的最小直径略大,随着分离盘8的转动,五角硬币会被卡在分离盘槽的出口处,并随着分离盘8逆时针方向转动;当硬币运动到托盘9直径为23.50mm的90°弧形外槽孔,硬币从外槽掉落,掉入其下方的第二滑道2,滑出5毛硬币;
[0037] 步骤三:一元硬币分离
[0038] 如图9所示,硬币从漏斗6倒入,在漏斗6下方一个个水平堆放,进入盖板7,由于分离盘厚度为1.67mm,恰好为一毛硬币厚度,且盖板7与托盘9之间的距离为1.85mm,恰为一元硬币厚度,所以每次只能从盖板7下落一枚硬币到分离盘8内,一元硬币直径最大为25mm,分离盘8上突起部分到槽壁另一端最大距离为25mm,随着分离盘8的转动,会被分离盘槽外壁的突起挡住,并随着分离盘8逆时针方向转动;当硬币运动到托盘9直径为25.50mm的90°弧形内槽孔开口处,硬币从内槽掉落,掉入其下方的第二滑道2,滑出1元硬币;
[0039] 如此,就实现了3种硬币的分类。