[发明专利]一种电池钢壳扎线深度微调机构在审
申请号: | 202010894012.9 | 申请日: | 2020-08-31 |
公开(公告)号: | CN111864126A | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 常海涛;魏兴洋;林大富;唐兴兵 | 申请(专利权)人: | 福建南平南孚电池有限公司 |
主分类号: | H01M2/02 | 分类号: | H01M2/02;H01M6/00;H01M10/04;B65H81/06 |
代理公司: | 福州市鼓楼区鼎兴专利代理事务所(普通合伙) 35217 | 代理人: | 刘毅峰 |
地址: | 353000 *** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电池 钢壳扎线 深度 微调 机构 | ||
本发明公开了一种电池钢壳扎线深度微调机构,包括第一调节套、第二调节套、等分套、以及下端为圆台结构且位于两扎线轮摆臂上端部之间的滑杆,第一调节套套装于滑杆上端与之螺纹连接,第一调节套上端部径向向外延伸有限位部,第一调节套的限位部和第二调节套均为中空且横截面为正多边形的结构,第二调节套位于第一调节套的上方、固定套设于滑杆上,等分套同时套设于第一调节套和第二调节套的限位部外。本发明在电池钢壳扎线深度的调整过程中,无需拆装轴承套和轴承,只需将连接滑杆和第一调节套限位部的等分套提起,转动滑杆即可,其大大提高了调整的便捷程度。
技术领域
本发明涉及电池扎线设备领域,尤其涉及一种电池钢壳扎线深度微调机构。
背景技术
电池生产过程中,电池钢壳的一端外侧通常会进行“扎线”。当前,电池钢壳的“扎线”操作,如图1所示,即是在扎线机上通过成副的上、下模具(101,102)将竖立的电池钢壳1000夹紧定位,而后位于电池钢壳1000两侧抱紧电池钢壳、并以电池钢壳1000轴向为旋转轴心高速旋转的两扎线轮103对电池钢壳进行扎线,使电池钢壳的外壁上形成一个环形沟槽。扎线机上,上模具101和两扎线轮103均安装于扎线头的转轴组件104上,其中,上模具101通过轴承安装于转轴组件104的下端,两扎线轮103则位于上模具101的两侧、可摆动安装于转轴组件104上。为使两扎线轮103摆动,以靠近或远离夹紧于上、下模具(101,102)间的电池钢壳1000,实现对电池钢壳1000的抱紧扎线或松开电池钢壳1000,转轴组件104内轴向穿射安装有一相对转轴组件104可上下滑动的滑杆105,滑杆105下端为由上到下直径逐渐变窄的圆台结构,滑杆105下端位于两扎线轮103摆臂上端部之间,滑杆105上端通过轴承安装于轴承套106上,轴承套106横向限位于凸轮机构107上水平高度呈上下曲线变化的凸轮槽1071内,整个扎线头沿凸轮机构107的凸轮槽1071转动时,对应于凸轮槽1071的曲线变化,轴承套106及其上安装的滑杆105上下移动,上下移动的滑杆105则控制两扎线轮103靠近或远离电池钢壳1000,实现对电池钢壳的扎线。
扎线机中,滑杆105的安装高度直接影响并决定电池钢壳的扎线深度,为实现电池钢壳的精准扎线或针对不同扎线要求的电池钢壳的扎线,常需对滑杆105的安装高度进行调节,且因为滑杆105的安装位置是否精确,需滑杆105安装好后进行扎线操作方可知,如若不精确,则需将滑杆105拆下,反复多次重新调节滑杆105的安装位置。然而,现有滑杆105直接安装于轴承套106上,调节滑杆105的安装高度时,需将轴承套106和滑杆105拆离,拆离后再安装,操作十分不便,调节精度更是无法保障。
发明内容
本发明的目的在于提供一种电池钢壳扎线深度微调机构。
实现本发明目的的技术方案是:一种电池钢壳扎线深度微调机构,包括第一调节套、第二调节套、等分套、以及下端为圆台结构且位于两扎线轮摆臂上端部之间的滑杆,第一调节套具有内螺纹,第一调节套套装于滑杆上、与滑杆具有外螺纹的上端螺纹连接,第一调节套通过轴承安装于横向限位于凸轮机构上的轴承套内,第一调节套的上端部高出于轴承套,第一调节套高出于轴承套的上端部径向向外延伸有限位部,第一调节套的限位部和第二调节套均为中空且横截面为正多边形的结构,第一调节套的限位部和第二调节套的边数相同、且外接圆半径相同,第二调节套位于第一调节套的上方、固定套设于滑杆上,等分套内孔表面横截面为均匀规则的三角波形,等分套三角波形的内孔表面的槽角与第一调节套限位部的正多边形结构内角相等,等分套三角波形的内孔表面的外接圆半径与第一调节套限位部的正多边形结构的外接圆半径相同,等分套内孔表面的槽角数量是第一调节套限位部的正多边形结构的边数的正整数倍,等分套同时套设于第一调节套的限位部和第二调节套外。
进一步地,第一调节套的限位部的边数为三个以上。第一调节套的限位部的横截面可以为中空的正三角形、正方形、正五边形、正六边形或更多边数的正多边形。
进一步地,第一调节套的限位部的横截面为中空的正六边形。正六边形的结构更常规,更易加工,取材更方便。
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