一种电池盖帽的自动装配机

    公开(公告)号:CN105261717B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510753874.9

    申请日:2015-11-06

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 本发明公开一种电池盖帽的自动装配机,包括机架及设置于机架内的控制器,所述机架上设置有步进式输送机构,且机架上沿步进式输送机构的输送方向依次设置有由控制器控制的顶盖装配机构、孔板装配机构、防爆片装配机构、密封圈装配机构、压紧装配机构及出料机构;所述一种电池盖帽的自动装配机自动化程度高,可以实现盖帽的自动装配,大大降低了工人的劳动强度,提高了生产效率。

    全自动装配点焊机
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104325221B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410543450.5

    申请日:2014-10-14

    Abstract: 本发明公开一种全自动装配点焊机,包括机座,所述机座上布置有由第一横向轨道、第二横向轨道、第一纵向轨道、第二纵向轨道配合形成的闭合的矩形轨道,所述矩形轨道内滑动设置有定位座,所述定位座上开有多个用于承载工件的定位槽,机座上安装有驱动定位座滑动的定位座驱动装置,所述矩形轨道上按定位座移动方向依次布置有进料机构、装配机构、激光点焊机及出料机构。所述全自动装配点焊机结构简单,易于实现,实现了孔板与防爆片的全自动点焊,安全性能高、劳动强度低,生产效率高,减少了人力成本。

    一种拉伸模具
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103521625B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310537700.X

    申请日:2013-10-31

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 本发明公开一种拉伸模具,包括凹模座及设置于凹模座内的凹模,所述凹模座上开有冷却通道。所述拉伸模具在凹模座上增设冷却通道,从而可以对凹模座进行强制冷却,且通过配备冷水机,将冷却水的温度降低,进一步加强了冷却效果,通过采用此种结构的凹模座,在气温35℃时,凹模座的温度仅为20~25℃,大幅度降低了凹模温度,极大的改善了积屑瘤的沉积现象,减少了停机修模次数,延长了连续作业时间,提高了生产效率,增加了产量。

    一种电池盖检测机
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105277139A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510753202.8

    申请日:2015-11-06

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 本发明公开一种电池盖检测机,包括机体及控制机箱,控制机箱包括电性连接的图像处理器和控制器,机体内可转动的安装有样品台,且机体的内壁上位于样品台的上方设置有拍摄装置,拍摄装置与图像处理器电性连接,机体的一侧开有进料口,并设置有进料轨道,进料轨道的出料端位于样品台上方,其进料端与振动盘的出料口相连,机体内部设置有支板,支板上设置有出料装置,所述出料装置包括出料筒,所述出料筒邻近样品台,且出料筒上开有出料口,所述出料口处设置有吹气嘴,吹气嘴由控制器控制。本发明能够实现盖帽圆整度的自动检测,并将不合格产品筛选出来,大大降低了劳动强度,提高了检测效率及检测质量。

    全自动装配点焊机
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104325221A

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201410543450.5

    申请日:2014-10-14

    CPC classification number: B23K26/22 B23K37/04

    Abstract: 本发明公开一种全自动装配点焊机,包括机座,所述机座上布置有由第一横向轨道、第二横向轨道、第一纵向轨道、第二纵向轨道配合形成的闭合的矩形轨道,所述矩形轨道内滑动设置有定位座,所述定位座上开有多个用于承载工件的定位槽,机座上安装有驱动定位座滑动的定位座驱动装置,所述矩形轨道上按定位座移动方向依次布置有进料机构、装配机构、激光点焊机及出料机构。所述全自动装配点焊机结构简单,易于实现,实现了孔板与防爆片的全自动点焊,安全性能高、劳动强度低,生产效率高,减少了人力成本。

    手机电池方壳冲压自动线

    公开(公告)号:CN102350459A

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN201110317694.8

    申请日:2011-10-18

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 本发明公开一种手机电池方壳冲压自动线,包括冲床,所述冲床的下料端安装切口装置,所述切口装置包括切口上模和切口下模,所述切口上模包括两平行设置的上模架,所述两上模架之间设置切口冲头,所述切口冲头的下部末端设置浮动芯片,所述切口下模包括下模底板,其内部安装凹模模框,所述凹模模框内安装浮动凹模,所述浮动凹模上部连接有导料板,所述浮动凹模下部设置顶料芯,所述顶料芯下部垂直连接顶料弹簧。该自动线是通过对冲床的改进,在其下料端设置切口装置,完成拉伸成型后直接进行切口工序,避免了大量使用气压机,防止了噪声污染,降低了工人的劳动强度,节约了结构成本,且合理利用了空间。

    冲床上料传动机构
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102172725A

    公开(公告)日:2011-09-07

    申请号:CN201110000294.4

    申请日:2011-01-04

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 冲床上料传动机构,包括由同一驱动轴驱动的两个凸轮机构,第一凸轮的圆周转动转化为传动块的上下往复运动,而传动块的上下往复运动又转化为联动杆的小幅度转动,由联动杆的小幅度转动带动摆块的摆动,进而由摆块来驱动机械手的横向往复运动;而由第二凸轮带动传动杆的纵向往复运动,由传动杆通过嵌槽内的摆块带动联动杆与传动杆一起做纵向往复运动,而由于扭转杆的套头与联动杆采用间隙配合,并留有一定距离的滑动段,可以保证联动杆相对扭转杆不产生相互扭转,但是会有一定距离的伸缩往复运动。通过上述设计,由于联动杆上的摆块可以设置成多个,这样就可以根据工艺来设置摆块,并且可以实现多工艺之间自动传动。

    一种冲压电池壳的阶梯模具

    公开(公告)号:CN101704053A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910180046.5

    申请日:2009-10-26

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 一种冲压电池壳的阶梯模具,包括阶梯上凹模、阶梯下凹模和冲杆,阶梯上凹模和阶梯下凹模有对接平面,对接平面是阶梯上凹模的下表面和阶梯下凹模的上表面,阶梯上凹模和阶梯下凹模的对应位置设有同心的圆形模腔,圆形模腔用于冲压使用,阶梯上凹模的圆形模腔用于固定电池壳的坯料,阶梯下凹模的圆形模腔用于支撑坯料并且配合冲杆成型电池壳,所述冲杆冲压坯料进入圆形模腔中,冲杆的外径小于圆形模腔的孔径,冲杆外径与阶梯下凹模的圆形模腔的距离就是所要成型的电池壳的厚度。本发明设计的阶梯模可以实现对电池壳的冲压成型,并且可以实现电池壳的多种结构成型,特别是可以实现薄壁电池壳的成型。

    一种阶梯模具冲压薄壁电池壳的工艺及阶梯模具

    公开(公告)号:CN101704050A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910180049.9

    申请日:2009-10-26

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 一种阶梯模具冲压薄壁电池壳的工艺,所采用的阶梯模具,包括阶梯上凹模、阶梯下凹模和冲杆,阶梯上凹模和阶梯下凹模有对接平面,对接平面是阶梯上凹模的下表面和阶梯下凹模的上表面,阶梯上凹模和阶梯下凹模的对应位置设有同心的圆形模腔,圆形模腔用于冲压使用,并且阶梯上凹模的圆形模腔的孔径略大于阶梯下凹模的圆形模腔的孔径,阶梯上凹模的圆形模腔用于固定电池壳的坯料,阶梯下凹模的圆形模腔用于支撑坯料并且配合冲杆成型电池壳,所述冲杆冲压坯料进入圆形模腔中,冲杆的外径小于圆形模腔的孔径,冲杆外径与阶梯下凹模的圆形模腔的距离就是所要成型的电池壳的厚度。本发明设计的阶梯模可以实现对电池壳的冲压成型,并且可以实现电池壳的多种结构成型,特别是可以实现薄壁电池壳的成型。

    一种阶梯模具冲压薄壁电池壳的工艺及阶梯模具

    公开(公告)号:CN101704049A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200910180048.4

    申请日:2009-10-26

    Inventor: 周勤勇 杨建林

    Abstract: 一种阶梯模具冲压薄壁电池壳的工艺及阶梯模具,将坯料切成圆形的毛坯,将毛坯安装在阶梯模具上,通过阶梯模具冲压形成电池壳的外壳,通过圆柱状的冲杆冲压阶梯上凹模和阶梯下凹模的圆形模腔,将毛坯从阶梯下凹模的圆形模腔中冲压出来,同时在阶梯上凹模和阶梯下凹模的交界处形成台阶状,台阶的下部壳体的壁厚较薄,台阶的上部壳体壁厚较厚,但整个壳体的内径是相同的,这样也就在保证了整体强度的前提下,可以节省生产下部壳体所需要的材料,节省了材料成本,并使材料的相对电池容量增大。

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