[发明专利]一种推接装置在审
申请号: | 201410677540.3 | 申请日: | 2014-11-21 |
公开(公告)号: | CN104459598A | 公开(公告)日: | 2015-03-25 |
发明(设计)人: | 吕言国;丁恒春;袁瑞铭;钟侃;李亮;姜振宇;李文文;陈林生;潘鑫 | 申请(专利权)人: | 国家电网公司;冀北电力有限公司计量中心;杭州厚达自动化系统有限公司 |
主分类号: | G01R35/04 | 分类号: | G01R35/04;G01R1/02 |
代理公司: | 北京华沛德权律师事务所 11302 | 代理人: | 马苗苗 |
地址: | 100031 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 装置 | ||
技术领域
本发明涉及电子领域,尤其涉及一种推接装置。
背景技术
单相接拆线装置是电能表或者终端表自动化生产线中常用的设备,而单向拆接线装置中设置的推接结构,用于将电能表或者终端推入检测端子,以检查产品是否合格。六表位电能表是在一个标准托盘上放置六个电能表,分左右两排,由于托盘是标准配件,所以要在狭小的空间内设置六个推爪和带动其运动的气缸就需要设置合理的推接结构,而现有技术中针对将六表位电能表等多个表位的电能表或终端推入检测端子进行测试,是将六表位中的六个电能表分别拿到专用的托盘上进行单独测试,测试完毕后再放回原标准托盘上,再进入下一道工序,因此现有技术中的推接结构只能将一个电能表推入检测端子。
发明内容
本发明提供了一种推接装置,用于解决现有技术中的推接结构只能将一个电能表推入检测端子的问题。
为了解决上述问题,本发明实施例提供的推接装置包括:设置于固定板上的至少一组推表组件,每组所述推表组件包括导向杆、第一气缸、第二气缸、第一推板和第二推板;
所述第一气缸和所述第二气缸位于所述导向杆的不同侧,所述第一气缸的缸筒和所述第二气缸的缸筒固定在所述固定板上,所述第一气缸的活塞头部通过所述第一推板与所述导向杆滑动连接,所述第二气缸的活塞头部通过所述第二推板与所述导向杆滑动连接;
其中,所述第一气缸推动所述第一推板在所述导向杆上向所述导向杆的一端滑动,所述第二气缸推动所述第二推板在所述导向杆上向所述导向杆的另一端滑动。
优选的,所述第一推板的上端为第一表推部,所述第一推板的下端开有第一连接孔和第一滑孔;所述第二推板的上端为第二表推部,所述第二推板的下端开有第二连接孔和第二滑孔;
其中,所述第一气缸的活塞头部进入所述第一连接孔,所述第二气缸的活塞头部进入所述第二连接孔,且所述导向杆穿过所述第一滑孔和所述第二滑孔,使得所述第一气缸的活塞头部通过所述第一推板与所述导向杆连接,所述第二气缸的活塞头部通过所述第二推板与所述导向杆连接。
优选的,所述第一推板的上端为第一表推部,所述第一推板的下端固定有第一连接块,在所述第一连接块上开有横截面为T形的第一对接孔;
所述第二推板的上端为第二表推部,所述第二推板的下端固定有第二连接块,在所述第二连接块上开有横截面为T形的第二对接孔;
其中,所述第一气缸的活塞头部进入所述第一对接孔,所述第二气缸的活塞头部进入所述第二对接孔,且所述导向杆穿过所述第一推板上的第一滑孔和所述第二推板上的第二滑孔,使得所述第一气缸的活塞头部通过所述第一推板与所述导向杆连接,所述第二气缸的活塞头部通过所述第二推板与所述导向杆连接。
优选的,所述第一表推部和所述第二表推部上均设置有朝向待检测产品的凸块。
优选的,所述至少一组推表组件具体包括平行设置于所述固定板上的三组推表组件,相邻两组所述推表组件所占用的矩形区域具有部分重叠。
本发明实施例中的一个或多个技术方案,至少具有如下技术效果或优点:
本发明实施例中的推接装置结构简单,一组推表组件的两个气缸推动各自连接的推板,能够使得一组推表组件同时将一个托盘上对着的两个待检测产品(比如两个电能表)推入检测端子,且基于一组推表组件的构造,能够使得在一个标准托盘所覆盖的位置下能够完成多组推表组件的布置,从而不进行托盘转换就能将六表位电能表等多表位电能表直接推入检测端子进行检测,且能够保证各个推板之间不产生干涉,极大的提高了整体空间的利用率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例中推接装置的主视图;
图2为本发明实施例中推接装置的俯视图;
图3为本发明实施例中的推板的结构示意图;
图4为图2中A处的局部放大图。
具体实施方式
本发明实施例所提供的推接装置,保证了各个推板之间不产生干涉,极大的提高了整体空间的利用率。不进行托盘转换就能将六表位电能表等多表位电能表直接推入检测端子进行检测,且能够保证各个推板之间不产生干涉,极大的提高了整体空间的利用率。
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