超宽PC片材的在线测厚系统的制作方法

文档序号:20868827发布日期:2020-05-22 22:09阅读:200来源:国知局
超宽PC片材的在线测厚系统的制作方法

本实用新型设计pc片材领域,特别涉及一种超宽pc片材的在线测厚系统。



背景技术:

pc片材又叫聚碳酸酯片材,是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料,pc片材因其优良的物理、机械、热性能而得到快速发展。目前,普通的pc片材宽幅通常在1m左右,pc片材的生产线宽幅相对较小,且没有专门设置测厚仪,通常对生产好的pc片材制品采用手工测量的方式,然后根据手工测量的厚度偏差对模具的模唇大小进行手动调节,从而改变pc片材的制品厚度,这种测量方式必须将生产线停机后才能调节模具的模唇大小,自动化程度低,而且,采用手工测量的方式效率较低,不能对pc片材的厚度变化进行实时监测,容易造成pc片材的废品率较高。而超宽pc片材的生产线中,大宽幅模具的调节螺钉有几百个,靠手工进行调节显然非常困难,因此急需一种能应用在超宽pc片材的生产中的测厚系统。



技术实现要素:

本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供一种超宽pc片材的在线测厚系统,其能实时监测pc片材的厚度变化,并能通过测厚仪在线对pc片材的厚度进行检测,避免测厚仪的探头与pc片材发生碰撞。

本实用新型的技术方案是:一种超宽pc片材的在线测厚系统,包括测厚仪、厚度变化监测装置,所述测厚仪安装在pc片材生产线上,测厚仪设有用于检测pc片材厚度的探头,所述探头位于测厚仪上设置的让pc片材通过的检测口中,通过探头左右往复运动对经过的pc片材进行检测,所述厚度变化监测装置安装在pc片材生产线上,且位于测厚仪的前方,所述厚度变化监测装置包括压臂、压辊、气缸,所述压臂的固定端通过转轴铰接在一安装板上,所述安装板固定在pc片材生产线机架的横梁上,所述压臂的自由端向下,该自由端上安装压辊,所述气缸的活塞杆与压臂的自由端铰接,气缸壳体通过铰接座固定在横梁上,所述转轴一端伸出安装板,且周向固定一个大链轮,所述安装板上偏于转轴通过轴承滑动配合一链轮轴,所述链轮轴的一端周向固定一个小链轮,所述大链轮与小链轮之间设置链条传递动力,链轮轴的另一端与一角度传感器固定连接,通过角度传感器将传动信号反馈给测厚仪。

所述链条之间设有一张紧机构,所述张紧机构包括用于张紧链条的轴承、滑板,所述轴承通过定轴配合在滑板上,所述滑板上设有一条形孔,所述滑板通过螺钉穿过条形孔与安装板连接固定。

所述安装板上固定安装一盖子,所述盖子盖住大链轮、小链轮。

所述气缸工作状态时与大气压的压力相同。

所述大链轮与小链轮的传动比为10:3。

采用上述技术方案:厚度变化监测装置包括压臂、压辊、气缸,所述压臂的固定端通过转轴铰接在一安装板上,压臂的自由端上安装压辊,所述气缸的活塞杆与压臂的自由端铰接,在气缸的作用下,压辊压住pc片材后,依靠自身的重力保持压在pc片材上,随着pc片材的移动,一旦pc片材上的变形部与与压辊接触,就会使压辊向上抬起,从而带动压臂向上抬升。转轴一端伸出安装板,且周向固定一个大链轮,压臂向上抬升时,会通过转轴带动大链轮转动。所述安装板上偏于转轴通过轴承滑动配合一链轮轴,所述链轮轴的一端周向固定一个小链轮,所述大链轮与小链轮之间设置链条传递动力,大链轮转动又会通过链条驱动小链轮,小链轮的转速大于大链轮,从而使从压辊传递到小链轮上的转动信号放大,即使压辊发生很轻微的转动,也能通过大链轮和小链轮之间的传动将信号放大。链轮轴的另一端与一角度传感器固定连接,经小链轮放大的传动信号通过链轮轴传递给角度传感器,通过角度传感器可以计算出压辊向上抬升移动的距离,从而通过角度传感器将这个传动信号反馈给测厚仪,由于厚度变化监测装置安装在pc片材生产线上,且位于测厚仪的前方,因此,当测厚仪收到角度传感器反馈的信号后,就可以使左右往复运动的探头移动至测厚仪的一端,防止探头碰撞到pc片材的变形部,避免损坏探头。当pc片材的变形部从压辊下离开后,压辊又依靠重力压在pc片材上,继续对pc片材进行实时监测。pc片材经过厚度变化监测装置后,再移动至测厚仪的检测口中,通过探头左右往复运动对经过的pc片材进行厚度检测,测厚仪检测到的厚度偏差用于反馈给自动模具。

所述链条之间设有一张紧机构,所述张紧机构包括用于张紧链条的轴承、滑板,所述轴承通过定轴配合在滑板上,所述滑板上设有一条形孔,所述滑板通过螺钉穿过条形孔与安装板连接固定。在链条之间设置张紧机构,可以保证链条的预张力,防止链条打滑,保证大链轮与小链轮之间的传动。

所述安装板上固定安装一盖子,所述盖子盖住大链轮、小链轮,对大链轮、小链轮起到保护作用。

所述气缸工作状态时与大气压的压力相同,避免因气缸的气压对压辊的转动造成影响,保证压辊在遇到pc片材的轻微变形时,也能发生轻微的转动。

下面结合说明书附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图;

图2为本实用新型的厚度变化监测装置的主视图;

图3为本实用新型的厚度变化监测装置的侧视图。

附图中,1为测厚仪,1-1为检测口,2为厚度变化监测装置,3为压臂,4为压辊,5为气缸,6为转轴,7为安装板,7-1为盖子,8为横梁,9为铰接座,10为大链轮,11为链轮轴,12为小链轮,13为链条,13-1为轴承,13-2为滑板,13-3为条形孔,13-4为螺钉,14为角度传感器,15为托辊。

具体实施方式

参见图1至图3,一种超宽pc片材的在线测厚系统,包括测厚仪1、厚度变化监测装置2。所述测厚仪1安装在pc片材生产线上,测厚仪1设有用于检测pc片材厚度的探头,所述探头位于测厚仪1上设置的让pc片材通过的检测口1-1中,通过探头左右往复运动对经过的pc片材进行检测,测厚仪1将探头扫描检测到的pc片材的厚度偏差反馈给自动模具,从而使自动模具自动调整原料的挤出厚度。所述厚度变化监测装置2包括压臂3、压辊4、气缸5。所述压臂3的固定端通过转轴6铰接在一安装板7上,所述安装板7固定在pc片材生产线机架的横梁8上,所述压臂3的自由端向下,该自由端上安装压辊4,所述气缸5的活塞杆与压臂3的自由端铰接,气缸5壳体通过铰接座9固定在横梁8上,在气缸5的作用下,压辊4压在pc片材的一侧,pc片材的另一侧由一组托辊15支撑,由于气缸5工作状态时与大气压的压力相同,因此压辊4是依靠自身的重力压在pc片材上,若压辊4一旦接触到pc片材上的变形部,则该变形部会使压辊4向上移动,从而带动压臂3的自由端向上抬升,由于压臂3的固定端通过转轴6铰接在安装板7上,因此压臂3抬升就会使转轴6发生转动。所述转轴6一端伸出安装板7,且周向固定一个大链轮10,转动的转轴6就可以带动大链轮10转动。所述安装板7上偏于转轴6通过轴承滑动配合一链轮轴11,所述链轮轴11的一端周向固定一个小链轮12,所述大链轮10与小链轮12之间设置链条13传递动力,转动的大链轮10通过链条13驱动小链轮12发生转动,传递给小链轮12的速度远远大于大链轮10的速度,从而通过小链轮12将压辊4发生转动的信号放大,即使压辊4发生轻微的转动,也能通过大链轮10与小链轮12的传动将转动信号放大。所述大链轮10与小链轮12的传动比为10:3,保证小链轮12能将大链轮10的转动信号放大到足够倍数,使传感器能识别。链轮轴11的另一端与一角度传感器14固定连接,角度传感器14与测厚仪1可以采用电连接或者无线信号连接等连接方式,从而使角度传感器14将传动信号反馈给测厚仪1,经小链轮12放大的传动信号通过链轮轴11传递给角度传感器14,通过角度传感器14可以计算出压辊4向上移动的距离,从而通过角度传感器14将这个传动信号反馈给测厚仪1。所述厚度变化监测装置2安装在pc片材生产线上,且位于测厚仪1的前方,成型的pc片材先经厚度变化监测装置2判断是否存在变形,在移动至测厚仪1的检测口1-1中,由检测口1-1中的探头对pc片材进行扫描检测。当pc片材出现变形时,测厚仪1收到角度传感器14反馈的信号,使探头能及时避开pc片材的变形部,避免探头因碰撞变形部而造成损伤。

所述链条13之间设有一张紧机构,所述张紧机构包括用于张紧链条13的轴承13-1、滑板13-2,所述轴承13-1通过定轴配合在滑板13-2上,所述滑板13-2上设有一条形孔13-3,所述滑板13-2通过螺钉13-4穿过条形孔13-3与安装板7连接固定,在链条13之间设置张紧机构,可以保证链条13的预张力,防止链条13打滑,保证大链轮10与小链轮12之间的有效传动。当需要调整张紧机构与链条13的张紧程度时,只需将螺钉13-4从安装板7上拧出一段距离,就可以通过滑动滑板13-2,改变螺钉13-4在条形孔13-3中的位置,再拧紧螺钉13-4,即可改变轴承13-1与链条13间的张紧力,该张紧机构机构简单,操作也十分方便。所述安装板7上固定安装一盖子7-1,盖子7-1与安装板7可以通过螺栓连接,所述盖子7-1盖住大链轮10、小链轮12,对大链轮10、小链轮12起到保护作用。

使用本实用新型时,首先在生产前,通过气缸5将压辊4抬起到不会接触到pc片材的高度,测厚仪1的探头位于测厚仪1的一端,不进行扫描运动;待pc片材经初始运行平整无变形后,使压辊4在气缸5的作用下与托辊15共同作用分别压在pc片材的两侧,然后使气缸5断气,处于常压状态,压辊4依靠自身的重力压在pc片材上,测厚仪1的探头作左右往复运动,对pc片材进行扫描进行厚度检测;当pc片材出现变形时,由于托辊15是固定不动的,变形部移动到压辊4的位置就会使压辊4向上抬起,然后通过压臂3将压辊4发生的微小转动传递给大链轮10,大链轮10再通过链条13驱动小链轮12转动,从而通过小链轮12将转动信号放大,随小链轮12转动的链轮轴11将这一放大的信号反馈给角度传感器14,由角度传感器14计算出压辊4向上抬起的距离,将这一信号反馈给测厚仪1,由于测厚仪1的探头与pc片材之间的距离很小,测厚仪1就可以根据角度传感器14反馈的信号大小判断是否需要作出规避动作,如果变形部较大,则测厚仪1的探头迅速移动至测厚仪1的一端,暂时停止移动扫描,避免探头与片材的变形部发生碰撞,直至变形部离开测厚仪1。当pc片材的变形部从压辊4下离开后,压辊4又依靠重力压在pc片材上,继续对pc片材进行实时监测。

在pc片材生产线中,本实用新型中的测厚仪1可以在线对片材厚度进行检测,检测数据用于反馈给自动模具,使自动模具及时调整原料的挤出量,自动化程度高,生产效率高、能极大地降低废品率。pc片材的生产中难免会产生波浪形变形,变形部硬度高、强度大,而测厚仪1的探头与pc片材间的距离很小,探头价格昂贵,本实用新型中的厚度变化监测装置2可以对pc片材的厚度进行实时监测,避免测厚仪1的探头与pc片材的变形部发生碰撞,起到保护测厚仪1的作用。此外,本实用新型在各类片材生产线上均可应用,使用场合广泛,能极大地降低人工成本和提高生产效率。

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