一种弧形导电膜玻璃激光头支架的制作方法

文档序号:22134576发布日期:2020-09-08 13:28阅读:75来源:国知局
一种弧形导电膜玻璃激光头支架的制作方法

本发明涉及玻璃激光刻画设备领域,具体是一种弧形导电膜玻璃激光头支架。



背景技术:

在led发光玻璃领域中,导电膜玻璃激光刻画电路应用很广泛,通过激光刻画电路形成点阵led线路,通过一定的生产工艺可以生产不同幅面动态显示屏和广告牌等。

目前导电膜玻璃基本上都是平板型,通过激光头运动做xy轴方向刻画,但在一些特殊应用场合中,这种平板型导电膜玻璃刻画的线路就不能满足要求,例如电梯外圆弧玻璃led发光玻璃,汽车顶部弧面led发光玻璃等,因为这些带有弧面玻璃在机关刻画的时候,激光焦距为固定值,在实际激光刻画中,焦距在不断的变化,因此很难进行对弧形导电膜玻璃进行电路刻画。

虽然通过软件与辅助激光头构件可以做的xyz自动化刻画,但是设备成本较高,针对已有老式激光运动台来说,这样的改造不仅难度大,而且成本很高,就目前来说应用于导电膜玻璃刻画的激光设备满足于xyz运动还没有。



技术实现要素:

本发明要解决的技术问题是提供一种弧形导电膜玻璃激光头支架,结构简单,成本低廉,可以满足激光头对弧形导电膜玻璃的刻画,使得光焦距在弧形导电膜玻璃上始终保持在最佳的激光焦距,而且激光运动台仍然做xy运动。

本发明的技术方案为:

一种弧形导电膜玻璃激光头支架,包括有竖直立板、内端均连接于竖直立板上且上下水平设置的上支撑板和下支撑板、连接于上支撑板外端和下支撑板外端之间的滑杆、套装于滑杆上沿滑杆进行升降移动的滑块、固定于滑块上的激光头和l形支架、底端螺纹穿过上支撑板的丝杠、固定连接于丝杠顶端的把手、固定连接于丝杠上且位于上支撑板和下支撑板之间的上挡片、套装于丝杠上的弹簧、以及万向轮运动结构;所述的l形支架的竖直部分与滑块固定连接,所述的l形支架水平部分的端头朝向竖直立板且l形支架的水平部分套装于丝杠上,所述的弹簧的顶端与上挡片固定连接,弹簧的底端固定于l形支架的水平部分上;所述的激光头位于上支撑板和下支撑板的外侧,所述的万向轮运动结构的顶端连接于激光头的底端上。

所述的丝杠上螺纹连接有上螺母、下螺母和下挡片,所述的上螺母锁紧于上支撑板的上端面上,所述的下挡片位于下螺母的上方且与下螺母固定连接,所述的下螺母螺纹连接于丝杠的底端,所述的l形支架的水平部分位于下挡片的上方且支撑于下挡片上。

所述的滑杆为两个且分别邻近于滑块的两端,滑块沿两个滑杆进行升降移动。

所述的把手选用手轮,手轮与丝杠顶端通过键销连接。

所述的滑块背向竖直立板的竖直面上固定连接有激光头卡件,所述的激光头定位于激光头卡件上。

所述的万向轮运动结构包括有固定连接于激光头底端上的脚轮安装块、设置于脚轮安装块上的两个轴承、连接于每个轴承上的竖直圆杆、连接于竖直圆杆底端上的脚轮,所述的两个轴承均贯通脚轮安装块的上下端且分别位于激光头的两侧沿激光头轴线对称,所述的竖直圆杆的顶端从下往上穿过对应轴承的内圈且与轴承内圈固定连接,所述的竖直圆杆的底端固定有连接件,所述的连接件和对应的脚轮通过轮轴相互连接。

下支撑板上设置有用于下挡片穿过的通孔。

本发明的优点:

本发明滑块可以跟随激光头进行上下自由运动,并可通过手轮带动丝杠进行上下移动从而调整弹簧的弹力,从而调整脚轮对弧形导电膜玻璃表面的压力;本发明万向轮运动结构的脚轮可以实现360度旋转,使得脚轮可以顺着激光头平面运动做同方向的滚动运动,且脚轮与弧形导电膜玻璃表面存在一定压力接触。

综合上述,本发明可以对弧形导电膜玻璃进行刻画,激光焦距在弧形导电膜玻璃上始终保持在最佳范围内的激光焦距。

附图说明

图1是本发明的主视图。

图2是本发明的侧视图。

图3是本发明的立体图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

见图1-图3,一种弧形导电膜玻璃激光头支架,包括有竖直立板1,内端均连接于竖直立板1上且上下水平设置的上支撑板2和下支撑板2,两个连接于上支撑板2外端和下支撑板3外端之间的滑杆4,两端部套装于两个滑杆4上沿滑杆4进行升降移动的滑块5,固定于滑块5上的激光头7和l形支架8,底端螺纹穿过上支撑板2的丝杠9,通过键销固定连接于丝杠9顶端的手轮10,固定连接于丝杠9上且位于上支撑板2和下支撑板3之间的上挡片11,套装于丝杠9上的弹簧12、上螺母13、下螺母14和下挡片15,以及万向轮运动结构;

上螺母13锁紧于上支撑板2的上端面上,下挡片15位于下螺母14的上方且与下螺母14固定连接,下螺母14螺纹连接于丝杠9的底端,l形支架8的竖直部分与滑块5固定连接,l形支架8水平部分的端头朝向竖直立板1且l形支架8的水平部分套装于丝杠9上,l形支架8的水平部分位于下挡片15的上方且支撑于下挡片15上,弹簧12的顶端与上挡片11固定连接,弹簧12的底端固定于l形支架8的水平部分上,下支撑板3上设置有用于下挡片15穿过的通孔;

滑块5背向竖直立板1的竖直面上固定连接有激光头卡件6,激光头卡件6位于上支撑板2和下支撑板3的外侧,激光头7定位于激光头卡件6上;

万向轮运动结构包括有固定连接于激光头7底端上的脚轮安装块16、设置于脚轮安装块16上的两个轴承17、连接于每个轴承17上的竖直圆杆18、连接于竖直圆杆18底端上的脚轮19,两个轴承17均贯通脚轮安装块16的上下端且分别位于激光头7的两侧沿激光头7轴线对称,竖直圆杆18的顶端从下往上穿过对应轴承17的内圈且与轴承17内圈固定连接,竖直圆杆18的底端固定有连接件20,连接件20和对应的脚轮19通过轮轴21相互连接。

本发明可以通过竖直立板1上的长形孔用螺栓安装在激光运动台激光头工位上随激光运动台激光头工位进行移动,使用时,将本发明的脚轮19支撑于弧形导电膜玻璃的表面上,滑块5可以跟随激光头7进行上下自由运动,滑块5通过l形支架8挤压弹簧12,使得弹簧12产生相对于滑块5的反作用力,可通过手轮10带动丝杠9进行上下移动从而调整弹簧12相对于滑块5的反作用力,从而调整脚轮19对弧形导电膜玻璃表面的压力。

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。



技术特征:

1.一种弧形导电膜玻璃激光头支架,其特征在于:包括有竖直立板、内端均连接于竖直立板上且上下水平设置的上支撑板和下支撑板、连接于上支撑板外端和下支撑板外端之间的滑杆、套装于滑杆上沿滑杆进行升降移动的滑块、固定于滑块上的激光头和l形支架、底端螺纹穿过上支撑板的丝杠、固定连接于丝杠顶端的把手、固定连接于丝杠上且位于上支撑板和下支撑板之间的上挡片、套装于丝杠上的弹簧、以及万向轮运动结构;所述的l形支架的竖直部分与滑块固定连接,所述的l形支架水平部分的端头朝向竖直立板且l形支架的水平部分套装于丝杠上,所述的弹簧的顶端与上挡片固定连接,弹簧的底端固定于l形支架的水平部分上;所述的激光头位于上支撑板和下支撑板的外侧,所述的万向轮运动结构的顶端连接于激光头的底端上。

2.根据权利要求1所述的一种弧形导电膜玻璃激光头支架,其特征在于:所述的丝杠上螺纹连接有上螺母、下螺母和下挡片,所述的上螺母锁紧于上支撑板的上端面上,所述的下挡片位于下螺母的上方且与下螺母固定连接,所述的下螺母螺纹连接于丝杠的底端,所述的l形支架的水平部分位于下挡片的上方且支撑于下挡片上。

3.根据权利要求1所述的一种弧形导电膜玻璃激光头支架,其特征在于:所述的滑杆为两个且分别邻近于滑块的两端,滑块沿两个滑杆进行升降移动。

4.根据权利要求1所述的一种弧形导电膜玻璃激光头支架,其特征在于:所述的把手选用手轮,手轮与丝杠顶端通过键销连接。

5.根据权利要求1所述的一种弧形导电膜玻璃激光头支架,其特征在于:所述的滑块背向竖直立板的竖直面上固定连接有激光头卡件,所述的激光头定位于激光头卡件上。

6.根据权利要求1所述的一种弧形导电膜玻璃激光头支架,其特征在于:所述的万向轮运动结构包括有固定连接于激光头底端上的脚轮安装块、设置于脚轮安装块上的两个轴承、连接于每个轴承上的竖直圆杆、连接于竖直圆杆底端上的脚轮,所述的两个轴承均贯通脚轮安装块的上下端且分别位于激光头的两侧沿激光头轴线对称,所述的竖直圆杆的顶端从下往上穿过对应轴承的内圈且与轴承内圈固定连接,所述的竖直圆杆的底端固定有连接件,所述的连接件和对应的脚轮通过轮轴相互连接。

7.根据权利要求2所述的一种弧形导电膜玻璃激光头支架,其特征在于:下支撑板上设置有用于下挡片穿过的通孔。


技术总结
本发明公开了一种弧形导电膜玻璃激光头支架,包括有竖直立板、连接于竖直立板上的上支撑板和下支撑板、连接于上支撑板和下支撑板之间的滑杆、套装于滑杆上的滑块、固定于滑块上的激光头和L形支架、螺纹穿过上支撑板的丝杠、固定连接于丝杠顶端的把手、固定连接于丝杠上且位于上支撑板和下支撑板之间的上挡片、套装于丝杠上的弹簧、以及顶端固定于激光头上的万向轮运动结构,L形支架的水平部分套装于丝杠上,弹簧的顶端和底端分别与上挡片、L形支架的水平部分固定连接。本发明结构简单,成本低廉,可以满足激光头对弧形导电膜玻璃的刻画,使得光焦距在弧形导电膜玻璃上始终保持在最佳的激光焦距,而且激光运动台仍然做XY运动。

技术研发人员:葛连斌;李浩
受保护的技术使用者:蚌埠明微光电玻璃科技有限公司
技术研发日:2020.07.02
技术公布日:2020.09.08
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