公司新闻
压电式点胶阀驱动模块的制作方法

1、流体点胶技术主要有两种,接触式点胶和非接触式点胶。压电驱动式点胶是非接触式点胶的一种,压电驱动式点胶采用杠杆放大原理或液压放大原理将叠层压电陶瓷的微小位移进行放大,然后驱动撞针与喷嘴阀座配合实现胶液的喷射。这种采用叠层压电陶瓷喷射点胶的方式不仅实现了非接触式喷射点胶,还解决了空气动力源喷射点胶胶滴一致性不是很理想的问题,并且喷射频率最高可以达到1000hz,大大提高了喷射速度。
2、现有技术中的压电式点胶阀驱动结构冗余,导致点胶阀在空间受限的场合并不能够适用。
1、本实用新型的目的在于提供一种压电式点胶阀驱动模块,结构紧凑,提高点胶阀驱动模块在空间受限场合的适用性。
5、堆叠式压电陶瓷,设置有两个,其中一条所述堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边与另一条所述堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边正对,两个所述堆叠式压电陶瓷的一侧端面均与所述放大机构相互连接,所述堆叠式压电陶瓷长度发生变化能够带动所述放大机构进行摆动;
6、紧固件,设置有两个,两个所述紧固件均与所述放大机构相连接,两个所述紧固件之间设置有避让空间,两个所述堆叠式压电陶瓷的长度方向的所述棱边均设置于所述避让空间中。
7、作为优选地,两个所述堆叠式压电陶瓷正对的两条棱边位于两个所述堆叠式压电陶瓷横截面的几何中心的连线、作为优选地,两个所述紧固件横截面的几何中心的连线与两个所述堆叠式压电陶瓷横截面的几何中心的连线、作为优选地,两个所述紧固件横截面的几何中心的连线的中点与两个所述堆叠式压电陶瓷横截面的几何中心的连线的中点的重合位置的偏差小于两个所述堆叠式压电陶瓷横截面的几何中心的连线、两个所述紧固件横截面的几何中心的连线的中点与两个所述堆叠式压电陶瓷横截面的几何中心的连线的中点的重合位置的偏差小于两个所述紧固件横截面的几何中心的连线、作为优选地,所述堆叠式压电陶瓷靠近所述放大机构的端面为平整的平面,所述放大机构靠近所述堆叠式压电陶瓷的端面为平整的平面。
13、作为优选地,所述紧固件为螺栓,所述放大机构上设置有螺纹孔,所述螺栓与所述螺纹孔螺纹连接。
16、压电式点胶阀驱动模块包括堆叠式压电陶瓷、放大机构以及紧固件,堆叠式压电陶瓷设置有两个,其中一条堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边与另一条堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边正对;两个堆叠式压电陶瓷的一侧端面均与放大机构相互连接,堆叠式压电陶瓷长度发生变化能够带动放大机构进行摆动;紧固件设置有两个,两个紧固件均与放大机构相连接,两个紧固件之间设置有避让空间,两个堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边均设置于避让空间中。
17、通过将其中一条堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边与另一条堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边正对,并通过使正对的两条棱边处于两个紧固件之间的避让空间中,以减小堆叠式压电陶瓷在压电式点胶阀驱动模块中所占用的空间,使得压电式点胶阀驱动模块整体结构更加紧凑,从而使得压电式点胶阀驱动模块能够适用于空间较为狭小的使用环境中,提高压电式点胶阀驱动模块的适用性。
2.根据权利要求1所述的压电式点胶阀驱动模块,其特征在于,两个所述堆叠式压电陶瓷(2)正对的两条棱边位于两个所述堆叠式压电陶瓷(2)横截面的几何中心的连线所述的压电式点胶阀驱动模块,其特征在于,两个所述紧固件(3)横截面的几何中心的连线与两个所述堆叠式压电陶瓷(2)横截面的几何中心的连线所述的压电式点胶阀驱动模块,其特征在于,两个所述紧固件(3)横截面的几何中心的连线的中点与两个所述堆叠式压电陶瓷(2)横截面的几何中心的连线的中点的重合位置的偏差小于两个所述堆叠式压电陶瓷(2)横截面的几何中心的连线任一项所述的压电式点胶阀驱动模块,其特征在于,所述堆叠式压电陶瓷(2)靠近所述放大机构(1)的端面为平整的平面,所述放大机构(1)靠近所述堆叠式压电陶瓷(2)的端面为平整的平面。
6.根据权利要求1-4任一项所述的压电式点胶阀驱动模块,其特征在于,所述紧固件(3)表面喷涂有绝缘漆。7.根据权利要求1-4任一项所述的压电式点胶阀驱动模块,其特征在于,所述紧固件(3)为螺栓,所述放大机构(1)上设置有螺纹孔,所述螺栓与所述螺纹孔螺纹连接。
8.根据权利要求7所述的压电式点胶阀驱动模块,其特征在于,所述螺栓与所述螺纹孔的连接处涂抹有螺纹胶。
本技术属于流体点胶技术领域,公开了一种压电式点胶阀驱动模块。压电式点胶阀驱动模块包括堆叠式压电陶瓷、放大机构以及紧固件,堆叠式压电陶瓷设置有两个,其中一条堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边与另一条堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边正对;两个堆叠式压电陶瓷的一侧端面均与放大机构相互连接,堆叠式压电陶瓷长度发生变化能够带动放大机构进行摆动;紧固件设置有两个,两个紧固件均与放大机构相连接,两个紧固件之间设置有避让空间,两个堆叠式压电陶瓷的长度方向的棱边均设置于避让空间中,从而使得压电式点胶阀驱动模块的结构更加紧凑,进而提高了压电式点胶阀驱动模块的适用性。
1.探索新型氧化还原酶结构-功能关系,电催化反应机制 2.酶电催化导向的酶分子改造 3.纳米材料、生物功能多肽对酶-电极体系的影响4. 生物电化学传感和生物电合成体系的设计与应用。
1.高分子材料的共混与复合 2.涉及材料功能化及结构与性能的研究; 高分子热稳定剂的研发
高分子生物材料与生物传感器,包括抗菌/抗污高分子材料、生物基高分子材料、超分子水凝胶、蛋白质材料的合成与自组装、等离子体聚合功能薄膜、表面等离子体共振光谱(SPR)、表面增强拉曼散射(SERS)生物传感器等。
1. 晶面可控氧化铝、碳基载体及催化剂等高性能、新结构催化材料研究 2. 乙烯环氧化催化剂的研究与开发 3. 低碳不饱和烯烃的选择性氧化催化剂及工业技术开发
1. 加氢精制 2. 选择加氢 3. 加氢脱氧 4. 介孔及介微孔分子筛合成及催化应用
