[发明专利]自动分级调节式超声振动低摩擦钽粉冲压成型模具有效
申请号: | 201710319712.3 | 申请日: | 2017-05-09 |
公开(公告)号: | CN106994510B | 公开(公告)日: | 2018-11-30 |
发明(设计)人: | 程廷海;李奇涵;殷梦飞;陈茜炎;乔永禄;卢晓晖;李杰;李慧;张邦成;张大义;王志华 | 申请(专利权)人: | 长春工业大学 |
主分类号: | B22F3/03 | 分类号: | B22F3/03;B22F3/093 |
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地址: | 130012 吉林*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 自动 分级 调节 超声 振动 摩擦 冲压 成型 模具 | ||
本发明公开自动分级调节式超声振动低摩擦钽粉冲压成型模具,以解决当前钽电解电容器压制模具装配复杂以及钽芯密度均匀一致性较差的问题。包括压模组件、腔体组件、装配板、固定螺栓、压极块,本发明通过设计多级自动调高装置大大降低了模具装配的复杂程度;给压电元件通电时,利用压电材料的逆压电效应带动腔体组件高频振动,基于超声减摩原理,降低钽粉颗粒间和钽粉颗粒与模腔内壁间摩擦力,实现钽芯密度均匀一致性生产。本发明具有结构简单、压制效果优良、成本低等技术优势,能够极大推动钽电解电容器的产业发展,对国防建设、社会进步具有重大的社会与经济效益。
技术领域
本发明设计的自动分级调节式超声振动低摩擦钽粉冲压成型模具,属于电子元器件生产制造技术领域。
背景技术
随着科学技术的进步,一些大型设备、精密仪器已经广泛地应用于制造业、石油、化工、航空航天等各个领域,而其中电容器发挥着至关重要的作用,而钽电解电容器作为电容器的一种,由于其具备优良的电性能,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,受到了越来越广泛的关注,这就对钽电解电容器提出了更高的要求。在钽电解电容器的加工制作过程中钽芯的加工制作是保证钽电解电容器品质的关键步骤,然而现有的压制模具存在压制密度不均、装配过程复杂等问题。
现有中国实用新型专利《一种钽电容器方形钽芯专用成型模具》,授权公告号为CN204747280 U,授权公告日2015.11.11公开了一种钽电容器方形钽芯专用成型模具包括上凸模、凹模、下凸模、调整垫块、钽丝限位块和调整垫片;调整垫块与下凸模配合,凹模与下凸模配合,凹模与下凸模形成半封闭方形成型腔,将钽粉倒入半封闭成型腔并将钽丝置于钽粉之上,钽丝限位块用于钽丝限位,钽丝限位后再倒入钽粉,上凸模与凹模配合,上凸模、凹模与下凸模形成封闭方形成型腔,以压制方形钽芯。中国实用新型专利《一种全钽成型模具》,授权公告号为CN 203956078 U,授权公告日为2014.11.26公开了一种全钽成型模具包括上压板、上凸模固定板、调节片、模体、下凸模固定板和下压板,模体上有模成型腔,上凸模穿透过上凸模并深入在模成型腔中,下凸模穿透过下凸模并深入在模成型腔中。中国发明专利《超声波振动辅助下的粉体材料压制成型安全设备》, 申请公布号CN 105643975 A,申请公布日2016.06.08公开一种超声波振动辅助下的粉体材料压制成型安全设备包括超声波底座、安装在超声波底座上的超声模套、与超声模套配合使用的超声波冲头、驱动超声波冲头的液压机、第一超声波换能器、换能器连接部。
上述,已有粉体压制技术,主要是利用机械压力和模型将粉体加工成规定尺寸和形状的制品过程,存在结构复杂、压制密度分布不均、装配步骤繁杂等问题;已有粉体超声成型压制技术,主要是利用多个换能器对模具施加高频振动,存在效率低、结构复杂、能源利用率低等问题。
发明内容
为解决上述已有粉体压制技术中存在的结构复杂、压制密度分布不均、装配步骤繁杂等问题;以及已有粉体超声成型压制技术中存在的效率低、结构复杂、能源利用率低等问题,本发明公开自动分级调节式超声振动低摩擦钽粉冲压成型模具,所述自动分级调节式超声振动低摩擦钽粉冲压成型模具包括压模组件、腔体组件、装配板、固定螺栓、压极块;所述压模组件对称布置于腔体组件上下两端,并通过装配板固定连接;所述装配板以腔体组件轴心为旋转轴阵列布置于腔体组件上下两个端面并通过固定螺栓固定;所述压极块通过过盈配合的方式与腔体组件配合连接;所述腔体组件可为阴模组件、凹模组件、贴片式阴模,所述装配板可为固定板、限位板、定位板;所述压极块中面A,可为弧面或者平面。
所述压模组件包括外框、限位盘、随动架、拉簧、推力球轴承、固定拉板、压模、推力滚子轴承。
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