内侧固定式光纤转移装置及其操作方法与流程

文档序号:16781164发布日期:2019-02-01 19:08阅读:261来源:国知局
内侧固定式光纤转移装置及其操作方法与流程

本发明涉及光纤制造领域,具体涉及一种内侧固定式光纤转移装置及其操作方法。



背景技术:

微细的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二极管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。

在日常生活中,由于光在光导纤维的传导损耗比电在电线传导的损耗低得多,光纤被用作长距离的信息传递。

通常光纤与光缆两个名词会被混淆。多数光纤在使用前必须由几层保护结构包覆,包覆后的缆线即被称为光缆。光纤外层的保护层和绝缘层可防止周围环境对光纤的伤害,如水、火、电击等。光缆分为:缆皮、芳纶丝、缓冲层和光纤。光纤和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。

目前,现有的光纤转移装置一次只能移取单个光纤卷筒,其移取效率较低,移取不精确,容易损坏光纤。



技术实现要素:

(一)要解决的技术问题

本发明的目的是提供一种内侧固定式光纤转移装置,解决了现有的光纤转移装置一次只能移取单个光纤卷筒,其移取效率较低的缺陷。

本发明的另一个目的是要提供一种光纤转移装置操作方法,解决了光纤卷筒在氢损试验釜光线暗淡,难以肉眼观察,移取不精确的缺陷。

(二)技术方案

为了解决上述技术问题,本发明提供的一种光纤转移装置,包括:升降气缸、伸缩气缸、升降机和一对斜臂,所述升降气缸顶端固定在升降机上;所述升降气缸具有升降杆,所述升降杆末端装有固定板,一对所述斜臂一端分别铰接在固定板的两端,所述斜臂另一端装有内部中空的伸缩杆,所述伸缩杆包括中空的内杆和外套在内杆上的中空的外杆,所述外杆可沿内杆外侧壁滑动,所述内杆外侧端壁上具有限位部,所述外杆内侧端壁上设有止挡环;所述外杆内部设有弹簧,所述弹簧一端连接外杆端部,另一端连接内杆远离外杆的一端,所述弹簧用于提供使得内杆相对外杆收叠的弹力;所述伸缩杆底端装两对相背对横向伸出的伸缩筒,所述伸缩杆内部空腔通过气管连通外部高压气源,所述气管上装有气体流量控制阀;所述伸缩筒内部空腔通过通气孔连通伸缩杆;所述斜臂上设有条状滑动孔,一对所述斜臂的滑动孔相互交叠形成交叠区域,所述伸缩气缸的伸展臂一端装有插销,所述插销插入交叠区域中;所述伸缩气缸另一端固定在升降机上。本发明通过伸缩气缸、伸缩杆及伸缩筒配合可一次移取两个光纤卷筒,其移取效率高。

优选的,所述伸缩筒包括内筒和外套在内筒上的外筒,所述外筒可沿内筒外侧壁滑动;所述外筒内部设有弹簧,所述弹簧一端连接外筒端部,另一端连接内筒远离外筒的一端;所述弹簧用于提供使得内筒相对外筒收叠的弹力,该伸缩筒的弹簧弹力为伸缩杆的弹簧弹力的1.5倍。

优选的,所述伸缩杆上端设有发声壳,所述发声壳具有位于上端的拱起部和为位于下端的斜向的延伸部,所述发声壳自拱起部斜向下的延伸部平滑过度;所述发声壳为单面开放式的弧面壳体。

优选的,所述发声壳内部设有一对隔板将发声壳分割成中部的进气腔和位于两侧的发声腔,所述进气腔上通过外延气管连通伸缩杆的外杆内部空腔;所述进气腔通过穿孔贯通发声腔,所述穿孔位于发声壳临近固定板一侧。

优选的,所述发声腔上部壳体上开有多个并列斜向延伸的气孔。

优选的,所述光纤转移装置还包括控制单元和声音传感器,所述控制单元电性连接气体流量控制阀、声音传感器、升降机和升降气缸;所述声音传感器用于收集发声壳发出的声音信号,并将声音信号输送给控制单元,所述控制单元用于控制气体流量控制阀、升降机及升降气缸的开启或关闭。

本发明还公开了一种光纤转移装置操作方法,包括以下步骤:

1)当光纤转移装置处于两组光纤卷筒的正中间时,所述控制单元发送信号给升降机、升降气缸和伸缩气缸,使得升降机、升降气缸推动固定板下降,且伸缩气缸的延展臂向下伸展;此时控制单元打开气体流量控制阀使得气体流量控制阀的输出气压p1<伸缩杆的弹簧弹力f1;

2)当伸缩杆上部的发声壳贴近光纤卷筒的内侧壁时,发声壳的气体触碰光纤卷筒发出声音,声音传感器收集发声壳发出的声音信号,并将声音信号输送给控制单元;控制单元控制升降机、升降气缸停止下降,控制单元打开气体流量控制阀使得气体流量控制阀的输出气压p1为伸缩杆的弹簧弹力f1的1.2倍;此时伸缩杆完全伸出。

3)控制单元控制伸缩气缸收缩延展臂,使得一对斜臂相向收缩,使得一对伸缩杆紧贴一对光纤卷筒相临近的内侧壁,控制单元打开气体流量控制阀使得气体流量控制阀的输出气压p1为伸缩杆的弹簧弹力f1的2.0倍;使得伸缩筒伸展抵住一对光纤卷筒相背离的内侧壁;

4)控制单元发送信号给升降机上升,移动一对光纤卷筒;当转移至相应位置,控制气体流量控制阀输出气压为0pa,升降机、升降气缸上升,伸缩气缸的伸展臂伸展。

本发明通过发声壳配合光纤卷筒的内侧壁,发出声音来判断升降位置,进而调整升降机、升降气缸和伸缩气缸的运动,不需要光线照射釜内,就可以完成操作。

(三)有益效果

本发明提供的一种光纤转移装置,其具有以下优点:

1、本发明通过伸缩气缸、伸缩杆及伸缩筒配合可一次移取两个光纤卷筒,其移取效率高。

附图说明

图1是本发明的实施例1的光纤转移装置正面结构示意图;

图2是本发明的实施例1的光纤转移装置a处局部放大结构示意图;

图3是本发明的实施例1的光纤转移装置的b处局部放大结构示意图;

图4是本发明的实施例1的光纤转移装置伸缩筒结构示意图;

图5是本发明的实施例1的光纤转移装置发声壳剖面结构示意图;

图6是本发明的实施例1的光纤转移装置发声壳剖面俯视剖面结构示意图;

图7是本发明的实施例1的光纤转移装置控制单元流程结构示意图。

1、升降气缸;2、伸缩气缸;3、升降机;4、斜臂;5、声音传感器;6、升降杆;固7、定板;8、伸缩杆;9、内杆;10、外杆;11、限位部;止挡环12、;13、弹簧;14、伸缩筒;气管15、;气体流量控制阀16、;通气孔17、;条状滑动孔18、;交叠区域19、;插销20、;21、内筒;22、外筒;23、发声壳;24、拱起部;25、延伸部;26、进气腔;27、发声腔;28、外延气管;29、穿孔;30、气孔;31、控制单元。

具体实施方式

下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。

实施例1:

如图1、图2、图3、图4、图5、图6和图7所示,本发明提供的一种内侧固定式光纤转移装置,包括:升降气缸1、伸缩气缸2、升降机3和一对斜臂4,所述升降气缸顶端固定在升降机上;所述升降气缸具有升降杆6,所述升降杆末端装有固定板7,一对所述斜臂一端分别铰接在固定板的两端,所述斜臂另一端装有内部中空的伸缩杆8,所述伸缩杆包括中空的内杆9和外套在内杆上的中空的外杆10,所述外杆可沿内杆外侧壁滑动,所述内杆外侧端壁上具有限位部11,所述外杆内侧端壁上设有止挡环12;所述外杆内部设有弹簧13,所述弹簧一端连接外杆端部,另一端连接内杆远离外杆的一端,所述弹簧用于提供使得内杆相对外杆收叠的弹力;所述伸缩杆底端装两对相背对横向伸出的伸缩筒14,所述伸缩杆内部空腔通过气管15连通外部高压气源,所述气管上装有气体流量控制阀16;所述伸缩筒内部空腔通过通气孔17连通伸缩杆;所述斜臂上设有条状滑动孔18,一对所述斜臂的滑动孔相互交叠形成交叠区域19,所述伸缩气缸的伸展臂一端装有插销20,所述插销插入交叠区域中;所述伸缩气缸另一端固定在升降机上。本发明通过伸缩气缸、伸缩杆及伸缩筒配合可一次移取两个光纤卷筒,其移取效率高。

所述伸缩筒包括内筒21和外套在内筒上的外筒22,所述外筒可沿内筒外侧壁滑动;所述外筒内部设有弹簧,所述弹簧一端连接外筒端部,另一端连接内筒远离外筒的一端;所述弹簧用于提供使得内筒相对外筒收叠的弹力,该伸缩筒的弹簧弹力为伸缩杆的弹簧弹力的1.5倍。所述内筒外侧端壁上具有限位部,所述外筒内侧端壁上设有止挡环。

所述伸缩杆上端设有发声壳23,所述发声壳具有位于上端的拱起部24和为位于下端的斜向的延伸部25,所述发声壳自拱起部斜向下的延伸部平滑过度;所述发声壳为单面开放式的弧面壳体。所述发声壳内部设有一对隔板将发声壳分割成位于中部的进气腔26和位于两侧的发声腔27,所述进气腔上通过外延气管28连通伸缩杆的外杆内部空腔;所述进气腔通过穿孔29贯通发声腔,所述穿孔位于发声壳临近固定板一侧。所述发声腔上部壳体上开有多个并列斜向延伸的气孔30。

所述光纤转移装置还包括控制单元31和声音传感器5,所述控制单元电性连接气体流量控制阀、声音传感器、升降机和升降气缸;所述声音传感器用于收集发声壳发出的声音信号,并将声音信号输送给控制单元,所述控制单元用于控制气体流量控制阀、升降机及升降气缸的开启或关闭。本实施例的伸缩筒具有与伸缩杆类似的限位结构。本实施例的控制单元可采用计算机系统。

实施例2

本发明还公开了一种光纤转移装置操作方法,包括以下步骤:

1)当光纤转移装置处于两组光纤卷筒的正中间时,所述控制单元发送信号给升降机、升降气缸和伸缩气缸,使得升降机、升降气缸推动固定板下降,且伸缩气缸的延展臂向下伸展;此时控制单元打开气体流量控制阀使得气体流量控制阀的输出气压p1<伸缩杆的弹簧弹力f1;

2)当伸缩杆上部的发声壳贴近光纤卷筒的内侧壁时,发声壳的气体触碰光纤卷筒发出声音,声音传感器收集发声壳发出的声音信号,并将声音信号输送给控制单元;控制单元控制升降机、升降气缸停止下降,控制单元打开气体流量控制阀使得气体流量控制阀的输出气压p1为伸缩杆的弹簧弹力f1的1.2倍;此时伸缩杆完全伸出。

3)控制单元控制伸缩气缸收缩延展臂,使得一对斜臂相向收缩,使得一对伸缩杆紧贴一对光纤卷筒相临近的内侧壁,控制单元打开气体流量控制阀使得气体流量控制阀的输出气压p1为伸缩杆的弹簧弹力f1的2.0倍;使得伸缩筒伸展抵住一对光纤卷筒相背离的内侧壁;

4)控制单元发送信号给升降机上升,移动一对光纤卷筒;当转移至相应位置,控制气体流量控制阀输出气压为0pa,升降机、升降气缸上升,伸缩气缸的伸展臂伸展。

上述各实施例仅用于说明本发明,其中各部件的结构、连接方式等都是可以有所变化的,凡是在本发明技术方案的基础上进行的等同变换和改进,均不应排除在本发明的保护范围之外。

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