一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置转让专利

申请号 : CN201710647942.2

文献号 : CN107377765B

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基本信息:

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 徐凯

申请人 : 滁州华宇机件有限公司

摘要 :

本发明公开了一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,包括底座,所述底座的顶部焊接有龙门固定杆,且龙门固定杆的顶部一侧通过螺丝固定有气泵,且气泵的出气端通过导管连接有焊接于龙门固定杆底部的缸体,且导管上连接有第一电控阀门,所述缸体的内壁上滑动连接有活塞,且活塞的底部焊接有连接杆,连接杆上套设于位于缸体内的弹簧,且连接杆的底部连接有位于缸体下方的上模头,所述底座上开设有位于上模头正下方的下模槽。本发明中能够避免滑动板与限位块剧烈碰触,延长了上模头、滑动板和限位块的使用寿命,在冲压的过程中降低了气泵的充气量,节约了电力资源。

权利要求 :

1.一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,包括底座(1),其特征在于,所述底座(1)的顶部焊接有龙门固定杆(2),且龙门固定杆(2)的顶部一侧通过螺丝固定有气泵(3),且气泵(3)的出气端通过导管连接有焊接于龙门固定杆(2)底部的缸体(4),且导管上连接有第一电控阀门(5),所述缸体(4)的内壁上滑动连接有活塞(6),且活塞(6)的底部焊接有连接杆(7),连接杆(7)上套设于位于缸体(4)内的弹簧(8),且连接杆(7)的底部连接有位于缸体(4)下方的上模头(9),所述底座(1)上开设有位于上模头(9)正下方的下模槽(10),且下模槽(10)的底部内壁上焊接有限位块(11),所述限位块(11)上安装有等距离分布的弹簧柱(12),且弹簧柱(12)的顶部连接有与下模槽(10)内壁滑动连接的滑动板(13),所述滑动板(13)与下模槽(10)的下部之间形成储气室(14),且储气室(14)的底部一侧连接有位于底座(1)外侧的出气管(15),所述出气管(15)远离储气室(14)的一端与缸体(4)连通,且出气管(15)上连接有第二电控阀门(16),所述储气室(14)底部的另一侧连接有位于底座(1)外侧的进气管(17),且进气管(17)远离储气室(14)的一端与缸体(4)连通,且进气管(17)上连接有第三电控阀门(18)。

2.根据权利要求1所述的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,其特征在于,所述上模头(9)与滑动板(13)之间构成模具腔,且模具腔与空调外壳外形相适配。

3.根据权利要求1所述的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,其特征在于,所述限位块(11)上开设有等距离分布的安装孔,且弹簧柱(12)安装于安装孔内,且弹簧柱(12)的高度高于限位块(11)的高度。

4.根据权利要求1所述的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,其特征在于,所述滑动板(13)与下模槽(10)的滑动连接处设有密封圈。

5.根据权利要求1所述的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,其特征在于,所述缸体(4)顶部内壁的一侧通过螺丝固定有气压传感器,气压传感器通过信号线连接有DATA-

7311型控制器。

6.根据权利要求1所述的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,其特征在于,所述气泵(3)、第一电控阀门(5)、第二电控阀门(16)和第三电控阀门(18)均连接有开关,且开关与控制器连接。

说明书 :

一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置

技术领域

[0001] 本发明涉及缓冲装置技术领域,尤其涉及一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置。

背景技术

[0002] 近年来,薄形模具加工,如空调外壳是需要精密的冲压模具加工而成,目前的冲压模具虽然能够通过计算机控制精度,但由于本身结构影响,模具在运作时往往会发生剧烈的机械碰撞,突然停止运动也常常会引起很多的冲击和噪声,无法很准确的缓压加工产品,不仅损坏动力结构及系统的其它元件,影响机械设备的工作性能,而且由于冲压模具模头冲压力较大,加工后的部件出现变形的情况较多,严重时直接造成空调外壳作废。

发明内容

[0003] 基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置。
[0004] 本发明提出的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,包括底座,所述底座的顶部焊接有龙门固定杆,且龙门固定杆的顶部一侧通过螺丝固定有气泵,且气泵的出气端通过导管连接有焊接于龙门固定杆底部的缸体,且导管上连接有第一电控阀门,所述缸体的内壁上滑动连接有活塞,且活塞的底部焊接有连接杆,连接杆上套设于位于缸体内的弹簧,且连接杆的底部连接有位于缸体下方的上模头,所述底座上开设有位于上模头正下方的下模槽,且下模槽的底部内壁上焊接有限位块,所述限位块上安装有等距离分布的弹簧柱,且弹簧柱的顶部连接有与下模槽内壁滑动连接的滑动板,所述滑动板与下模槽的下部之间形成储气室,且储气室的底部一侧连接有位于底座外侧的出气管,所述出气管远离储气室的一端与缸体连通,且出气管上连接有第二电控阀门,所述储气室底部的另一侧连接有位于底座外侧的进气管,且进气管远离储气室的一端与缸体连通,且进气管上连接有第三电控阀门。
[0005] 优选地,所述上模头与滑动板之间构成模具腔,且模具腔与空调外壳外形相适配。
[0006] 优选地,所述限位块上开设有等距离分布的安装孔,且弹簧柱安装于安装孔内,且弹簧柱的高度高于限位块的高度。
[0007] 优选地,所述滑动板与下模槽的滑动连接处设有密封圈。
[0008] 优选地,所述缸体顶部内壁的一侧通过螺丝固定有气压传感器,气压传感器通过信号线连接有DATA-7311型控制器。
[0009] 优选地,所述气泵、第一电控阀门、第二电控阀门和第三电控阀门均连接有开关,且开关与控制器连接。
[0010] 本发明的有益效果为:
[0011] 1.限位块上开有等距离分布的安装孔,且安装孔内安装有弹簧柱,上模头下降时,挤压滑动板,弹簧柱受压收缩,滑动板缓慢下降,避免滑动板与限位块剧烈碰触,延长了上模头、滑动板和限位块的使用寿命;
[0012] 2.气泵第一次向缸体充气时,第一电控阀门打开,第二电控阀门和第三电控阀闭合,缸体内气压推动活塞向下移动,弹簧被压缩,上模头冲压模件,冲压完成后,气泵停止充气,第一电控阀门关闭,第三电控阀门打开,弹簧回复初始位置,将活塞向上顶升,缸体内的空气由出气管和第三电控阀门流向储气室内,滑动板在气压的作用下向上滑动,将冲压后的模件顶出;
[0013] 3.模件被顶出后,第三电控阀门关闭,第二电控阀门打开,储气室内的部分高压气体经进气管和第二电控阀门流入缸体内,储气室与缸体内部气压平衡,第二阀门关闭,气泵继续向缸体充气,第一阀门打开气泵需向缸体内充气量降低,节约了电力,且缸体内气压传感器检测缸体内气压,气压较大时,第一电控阀门打开,为缸体释放压力,保护了缸体。

附图说明

[0014] 图1为本发明提出的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置的剖面结构示意图;
[0015] 图2为本发明提出的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置的主视结构示意图;
[0016] 图3为本发明提出的一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置的下模槽放大结构示意图。
[0017] 图中:1底座、2龙门固定杆、3气泵、4缸体、5第一电控阀门、6活塞、7连接杆、8弹簧、9上模头、10下模槽、11限位块、12弹簧柱、13滑动板、14储气室、15出气管、16第二电控阀门、
17进气管、18第三电控阀门。

具体实施方式

[0018] 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。
[0019] 参照图1-3,一种壁挂式空调外壳冲压模具的缓冲装置,包括底座1,底座1的顶部焊接有龙门固定杆2,且龙门固定杆2的顶部一侧通过螺丝固定有气泵3,且气泵3的出气端通过导管连接有焊接于龙门固定杆2底部的缸体4,且导管上连接有第一电控阀门5,缸体4的内壁上滑动连接有活塞6,且活塞6的底部焊接有连接杆7,连接杆7上套设于位于缸体4内的弹簧8,且连接杆7的底部连接有位于缸体4下方的上模头9,底座1上开设有位于上模头9正下方的下模槽10,且下模槽10的底部内壁上焊接有限位块11,限位块11上安装有等距离分布的弹簧柱12,且弹簧柱12的顶部连接有与下模槽10内壁滑动连接的滑动板13,滑动板13与下模槽10的下部之间形成储气室14,且储气室14的底部一侧连接有位于底座1外侧的出气管15,出气管15远离储气室14的一端与缸体4连通,且出气管15上连接有第二电控阀门
16,储气室14底部的另一侧连接有位于底座1外侧的进气管17,且进气管17远离储气室14的一端与缸体4连通,且进气管17上连接有第三电控阀门18。
[0020] 本发明中,上模头9与滑动板13之间构成模具腔,且模具腔与空调外壳外形相适配,限位块11上开设有等距离分布的安装孔,且弹簧柱12安装于安装孔内,且弹簧柱12的高度高于限位块11的高度,滑动板13与下模槽10的滑动连接处设有密封圈,缸体4顶部内壁的一侧通过螺丝固定有气压传感器,气压传感器通过信号线连接有DATA-7311型控制器,气泵3、第一电控阀门5、第二电控阀门16和第三电控阀门18均连接有开关,且开关与控制器连接。
[0021] 本发明的工作步骤如下:
[0022] 步骤一:气泵3第一次向缸体4充气时,第一电控阀门5打开,第二电控阀门16和第三电控阀18闭合,缸体4内气压推动活塞6向下移动,弹簧8被压缩,上模头9冲压模件,[0023] 步骤二:冲压完成后,气泵3停止充气,第一电控阀门5关闭,第三电控阀门18打开,弹簧8回复初始位置,将活塞6向上顶升,缸体4内的空气由出气管17和第三电控阀门18流向储气室14内,滑动板13在气压的作用下向上滑动,将冲压后的模件顶出;
[0024] 步骤三:模件被顶出后,第三电控阀门18关闭,第二电控阀门16打开,储气室14内的部分高压气体经进气管15和第二电控阀门16流入缸体4内,储气室14与缸体4内部气压平衡,第二电控阀门16关闭,气泵3继续向缸体充气,第一电控阀门5打开,气,3需向缸体6内补充的充气量降低,且缸体4内气压传感器检测缸体4内气压,气压较大时,第一电控阀门5打开,为缸体4释放压力。
[0025] 冲压过程中,不断重复以上步骤。
[0026] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。