[发明专利]一种自动上下料装置有效

专利信息
申请号: 201210202322.5 申请日: 2012-06-19
公开(公告)号: CN102699749A 公开(公告)日: 2012-10-03
发明(设计)人: 刘今越;李铁军;申付波;孟凡帅 申请(专利权)人: 河北工业大学
主分类号: B23Q7/00 分类号: B23Q7/00;B23Q7/06;B23Q3/00
代理公司: 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙) 12210 代理人: 李济群
地址: 300401 天津*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 自动 上下 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及到机电一体化系统应用和自动上下料技术,具体为一种自动上下料装置。该装置主要用于在太阳能电池板铝边框的毛坯切割工艺中,目的在于缩短上下料时间,提高生产效率和产品质量,降低劳动强度。

背景技术

自动上下料装置是最典型的机电一体化数字化装备,技术附加值很高,应用范围很广,作为先进制造业的支撑技术和信息化社会的新兴产业,将对未来生产和社会发展起着越来越重要的作用。我国的自动上下料装置虽然发展趋势良好,但是对于一些行业和一些生产线,由于客观限制,发展还是比较缓慢的。随着社会经济的不断发展,人类对能源的需求正在不断扩大,煤炭石油等不可再生的常用能源已经不能满足社会的科学的、可持续的发展。而太阳能正是人类需要的理想的能源之一。因此太阳能电池行业是一个非常朝阳的行业,太阳能电池为了适应使用要求需用组合边框加以固定,其中光伏组件铝边框是最常用的一种。在太阳能电池组件铝边框加工行业里,对于毛坯切割部分,自动化水平相对还比较低。目前的大部分中小企业生产方式还都是人工的上下料,通过人工搬运、拆料,放置在切割机床上进行切割。切割完成后,也是由人工将切割好的工件拿到下一加工工位。这种生产方式的工人重复性工作繁重,自动化水平低,生产效率低,加工成本高。因此,在太阳能电池组件铝边框毛坯的切割过程中,研究开发一种高效率、低成本的自动上下料装置具有很大的现实意义。

发明内容

针对现有技术的不足,本发明拟解决的技术问题是,提供一种自动上下料装置,该装置用于太阳能电池组件铝边框的毛坯切割工艺中,可克服现有自动上下料设备的不足,具有省人工、效率高等优点。

本发明解决所述技术问题的技术方案是:设计一种自动上下料装置,包括机械结构部分和控制系统部分,其特征在于机械结构部分包括毛坯自动上料模块、切割毛坯夹紧模块和工件下料模块;所述毛坯自动上料模块主要包括自动上料装置和自动进给装置;所述自动上料装置主要由三个小气缸组成,这三个小气缸沿工件长度方向等间隔地固定在支架边缘上;所述的自动进给装置主要由平行的两组链条、链轮、步进电机和联轴器构成,步进电机与联轴器的一端相连,并且通过U型固定板固定在支架上,联轴器的另一端连接与两组链轮配合的一根轴,链轮又与链条配合,两条链条上等间隔分布三个小推手,链条的另一端同样与两个链轮配合,这两个链轮的输出轴经轴承固定在轴承支架上;

所述切割毛坯夹紧模块主要包括横梁、上下移动气缸、光杠、线性轴承和夹紧手爪,上下移动气缸固定在横梁中央,横梁通过竖直支架固定在切割机床支架上,线性轴承与上下移动气缸共同固定在短连接板上,光杠与线性轴承配合,并与气缸活塞杆共同固定在长连接板上,长连接板两端又各自连接一个夹紧手爪;

所述工件下料模块主要包括驱动气缸、线性滑轨、滑块和下料推手,线性滑轨沿Y轴对称固定在支架两侧,并与滑块配合,滑块与下料推手连接,下料推手通过一个L型连接板与驱动气缸连接,驱动气缸固定在切割机床支架底部。

与现有技术相比,本发明自动上下料装置用于太阳能电池组件铝边框的毛坯切割工艺,可实现对太阳能电池板组件边框毛坯料切割的上下料的循环自动化作业,提高生产效率和经济效益,大幅节省劳动力,降低劳动强度,节约生产成本,且结构简单。

附图说明

图1为本发明自动上下料装置一种实施例的整体结构示意图。

图2为本发明自动上下料装置一种实施例的太阳能电池板组件铝边框毛坯切割工艺毛坯自动上料模块结构示意图。

图3为本发明自动上下料装置一种实施例的太阳能电池板组件铝边框毛坯切割工艺切割毛坯夹紧模块结构示意图。

图4为本发明自动上下料装置一种实施例的太阳能电池板组件铝边框毛坯切割工艺工件下料模块结构示意图。

具体实施方式

以下结合实施例及其附图对本发明做进一步详细说明:

本发明设计的自动上下料装置(简称装置,参见图1-4),是基于太阳能电池板组件铝边框毛坯(简称毛坯)切割的自动加工工艺要求,遵循机器人结构模块化的设计思想,按照所述铝边框毛坯料切割加工工艺上下料工作流程而设计。

本发明所设计的自动上下料装置包括机械结构部分和控制系统部分。其中机械结构部分共有三大模块组成,包括毛坯自动上料模块1、切割毛坯夹紧模块2和工件下料模块3;控制系统部分由运动控制系统模块组成。所述各个模块在实际应用中结合或配合使用,有效地实现太阳能电池边框组件坯料自动化切割的目的。

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