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一种双压电陶瓷驱动的压电式点胶阀的制作方法

1、cn219785218u公开了一种便于调节撞针压力的快拆压电陶瓷阀,压电陶瓷作用在压臂上,使压臂的自由端下压,进而驱动撞针向下移动,然后压电陶瓷缩回,撞针和压臂在复位弹簧的作用下回复原位,等待下一次压电陶瓷的作用。这种方式虽然能够实现撞针的伸缩,但是在复位时,由于采用复位弹簧自行复位,就很难保证复位的速度,不便于控制,这种情况下,很难再进一步提高撞针的上下移动的频率。
1、本实用新型的主要目的在于提供一种双压电陶瓷驱动的压电式点胶阀,设置两个压电陶瓷,其中一个压电陶瓷用于撞针和摆臂的复位,能够实现对复位的控制。
2、为达到以上目的,本实用新型采用的技术方案为:一种双压电陶瓷驱动的压电式点胶阀,包括:
9、摆臂,通过旋转轴可旋转地设置在外壳内,所述旋转轴的轴线平行于所述外壳的厚度方向;
10、两压电陶瓷,均沿着上下方向延伸,沿着旋转轴的轴线方向观察时,两压电陶瓷分别位于旋转轴的轴线的两侧,两压电陶瓷的下端抵靠在所述摆臂上。
11、优选地,在每个压电陶瓷的下端均设置有第二支撑块,在每个第二支撑块的下侧均设置有推杆,所述推杆的下端面为球面;和/或,在摆臂上对应于每个推杆的位置处设置有条形槽,所述条形槽沿着摆臂的长度方向延伸,所述推杆能够插入到对应的条形槽中。
12、优选地,在所述底壳内设置有分隔壁,所述分隔壁将安装空间分为上下两部分,所述摆臂位于下方的安装空间内,两压电陶瓷和第二支撑块安装在上方的安装空间内,所述推杆穿过分隔壁,推杆相对分隔壁可上下移动;在第二支撑块与分隔壁之间设置有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧始终处于被压缩的状态。
13、优选地,在每个压电陶瓷的上端设置有压力调整组件,所述压力调整组件包括设置在对应的压电陶瓷上端的第一支撑块、调整螺柱以及调整球,在所述第一支撑块的上表面设置有下球形槽,所述调整球的下部位于所述下球形槽内,在调整螺柱的下端设置有上球形槽,所述调整球的上部位于所述上球形槽内,所述调整螺柱与底壳螺纹连接,通过旋拧调整螺柱能够调整压电陶瓷的初始位置。
15、本实用新型采用了两个压电陶瓷,分别位于旋转轴的两侧,进而来控制摆臂的来回移动,相比于采用弹簧复位,采用压电陶瓷的可控性更好,进而能够实现更高频率的点胶。
2.根据权利要求1所述的一种双压电陶瓷驱动的压电式点胶阀,其特征在于,在每个压电陶瓷的下端均设置有第二支撑块,在每个第二支撑块的下侧均设置有推杆,所述推杆的下端面为球面;和/或,在摆臂上对应于每个推杆的位置处设置有条形槽,所述条形槽沿着摆臂的长度方向延伸,所述推杆能够插入到对应的条形槽中。
3.根据权利要求2所述的一种双压电陶瓷驱动的压电式点胶阀,其特征在于,在所述底壳内设置有分隔壁,所述分隔壁将安装空间分为上下两部分,所述摆臂位于下方的安装空间内,两压电陶瓷和第二支撑块安装在上方的安装空间内,所述推杆穿过分隔壁,推杆相对分隔壁可上下移动;在第二支撑块与分隔壁之间设置有缓冲弹簧,所述缓冲弹簧始终处于被压缩的状态。
4.根据权利要求3所述的一种双压电陶瓷驱动的压电式点胶阀,其特征在于,在每个压电陶瓷的上端设置有压力调整组件,所述压力调整组件包括设置在对应的压电陶瓷上端的第一支撑块、调整螺柱以及调整球,在所述第一支撑块的上表面设置有下球形槽,所述调整球的下部位于所述下球形槽内,在调整螺柱的下端设置有上球形槽,所述调整球的上部位于所述上球形槽内,所述调整螺柱与底壳螺纹连接,通过旋拧调整螺柱能够调整压电陶瓷的初始位置。
本技术公开了一种双压电陶瓷驱动的压电式点胶阀,包括:外壳,呈长方体结构,内部形成有安装空间;流道模块,设置在外壳的下方,与外壳可拆卸连接,用于输送胶液;喷嘴模块,设置在流道模块上,用于接收流道模块输送的胶液;撞针,一段设置在所述外壳内,另一端设置在喷嘴模块内,能够上下移动;驱动模块,设置在外壳内,用于驱动撞针上下移动;所述驱动模块包括:摆臂,通过旋转轴可旋转地设置在外壳内,所述旋转轴的轴线平行于所述外壳的厚度方向;两压电陶瓷,均沿着上下方向延伸,沿着旋转轴的轴线方向观察时,两压电陶瓷分别位于旋转轴的轴线的两侧,两压电陶瓷的下端抵靠在所述摆臂上。
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