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      用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置的制作方法

      文檔序號:5901237閱讀:171來源:國知局
      專利名稱:用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本實用新型涉及一種電池生產(chǎn)機械,具體涉及一種用于判別電池的各生產(chǎn)工序的 加工質(zhì)量的自動檢測裝置。
      背景技術(shù)
      目前,在干電池生產(chǎn)行業(yè)中,對于電池生產(chǎn)流水線作業(yè)中,各工序間的電池裝配質(zhì) 量一般是依靠工人的人工肉眼檢測進行質(zhì)量判別的,由于受身體反應能力、注意力集中程 度、自身技術(shù)水平等各種人為因素影響,這種依靠人工肉眼進行質(zhì)量判別和控制的方法存 在許多不穩(wěn)定的因素。隨著電池機械不斷了向高速化和自動化方向發(fā)展,干電池生產(chǎn)流水 線設備的生產(chǎn)能力產(chǎn)生了極大的變化,在我國,生產(chǎn)能力達到600只/分鐘的電池機械設備 已經(jīng)成功研制,這種高速運行的生產(chǎn)線已經(jīng)明顯超出了人類普遍的反應極限,所以依靠人 工肉眼進行干電池安裝質(zhì)量的在線判別的控制的方法已經(jīng)無法滿足生產(chǎn)質(zhì)量管理的要求。

      實用新型內(nèi)容為了克服上述之不足,本實用新型的目的在于提供一種對電池各工序的加工質(zhì)量 進行自動判別從而提高工作效率并能保證產(chǎn)品質(zhì)量的用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工 質(zhì)量的自動檢測裝置。為解決上述技術(shù)問題,本實用新型所采用的技術(shù)方案是用于判別電池的各生產(chǎn) 工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,它是由數(shù)碼相機、微控制器、機架、旋轉(zhuǎn)卡盤和高壓氣管 構(gòu)成,所述旋轉(zhuǎn)卡盤設在機架上,旋轉(zhuǎn)卡盤的周邊沿圓周方向間隔分布有多個電池卡位,每 個電池卡位的底部設有氣孔,每個氣孔對應一個高壓氣管且與高壓氣管相連通,每個高壓 氣管上設有電磁閥,數(shù)碼相機設在旋轉(zhuǎn)卡盤的上方并且其鏡頭正對電池卡位,數(shù)碼相機將 拍到的電池圖像的數(shù)據(jù)信息傳送給微控制器,微控制器對每個電磁閥進行開關(guān)控制。所述機架上垂直安裝有固定軸,旋轉(zhuǎn)卡盤通過軸承安裝在固定軸上,在固定軸上 通過軸承還安裝有轉(zhuǎn)盤和傳動齒輪,轉(zhuǎn)盤和傳動齒輪依次設在旋轉(zhuǎn)卡盤的下方,傳動齒輪 帶動旋轉(zhuǎn)卡盤和轉(zhuǎn)盤同步轉(zhuǎn)動,每個電磁閥都設在轉(zhuǎn)盤上。所述機架上設有垂直安裝的管筒,數(shù)碼相機設在管筒的上端,且使數(shù)碼相機的鏡 頭向下,在管筒的下端設有光源。所述固定軸上且位于傳動齒輪的下方設有分氣環(huán),每個高壓氣管通過分氣環(huán)與高 壓氣源相通。從而實現(xiàn)高壓氣的傳遞與分配。所述旋轉(zhuǎn)卡盤的一側(cè)設有電池輸送分配盤,電池輸送分配盤將傳送過來的電池輸 送到旋轉(zhuǎn)卡盤的電池卡位中。本實用新型的有益效果在于該檢測裝置具有非接觸性、檢測范圍廣、檢測速度 快、檢測可靠性高等顯著特點,對電池各工序的加工質(zhì)量進行自動判別從而提高了工作效 率并能保證了產(chǎn)品質(zhì)量。以下結(jié)合附圖和具體實施方式
      對本實用新型作進一步詳細說明

      圖1為本實用新型的結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為圖1所示的俯視圖。圖中1、數(shù)碼相機;2、鏡頭;3、光源;4、機架;5、電池;6、卡盤;7、轉(zhuǎn)盤;8、電磁閥; 9、齒輪;10、分氣環(huán);11、固定軸;12、微控制器;13、高壓氣管;14、管筒;15、氣孔;16、電池 輸送分配盤;17、電池卡位。
      具體實施方式
      如圖1、2所示,用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,它是由 數(shù)碼相機1、微控制器12、機架4、旋轉(zhuǎn)卡盤6、高壓氣管13構(gòu)成,所述旋轉(zhuǎn)卡盤6設在機架 4上,旋轉(zhuǎn)卡盤6的周邊沿圓周方向間隔分布有多個電池卡位17,每個電池卡位17的底部 設有氣孔15,每個氣孔15對應一個高壓氣管13且與高壓氣管13相連通,每個高壓氣管13 上設有電磁閥8,數(shù)碼相機1設在旋轉(zhuǎn)卡盤6的上方并且其鏡頭正對電池卡位17,數(shù)碼相機 1將拍到的電池圖像的數(shù)據(jù)信息傳送給微控制器12,微控制器12對每個電磁閥8進行開關(guān) 控制。所述機架4上垂直安裝有固定軸11,旋轉(zhuǎn)卡盤6通過軸承安裝在固定軸11上,在 固定軸11上通過軸承還安裝有轉(zhuǎn)盤7和傳動齒輪9,轉(zhuǎn)盤7和傳動齒輪9依次設在旋轉(zhuǎn)卡 盤6的下方,傳動齒輪9帶動旋轉(zhuǎn)卡盤6和轉(zhuǎn)盤7同步轉(zhuǎn)動,每個電磁閥8都設在轉(zhuǎn)盤7上。所述機架上設有垂直安裝的管筒14,數(shù)碼相機1設在管筒14的上端,且使數(shù)碼相 機1的鏡頭2向下,在管筒14的下端設有光源3。所述固定軸11上且位于傳動齒輪9的下方設有分氣環(huán)10,每個高壓氣管13通過 分氣環(huán)10與高壓氣源相通。從而實現(xiàn)高壓氣的傳遞與分配。所述旋轉(zhuǎn)卡盤6的一側(cè)設有電池輸送分配盤16,電池輸送分配盤16將傳送過來的 電池輸送到旋轉(zhuǎn)卡盤6的電池卡位17中。工作原理本檢測裝置的檢測方法是一種新興的光學檢測方法,主要是通過相機 等圖像獲取裝置對被檢測物進行快速的圖像捕捉,并通過微控制器對截取的被檢測物圖像 進行點、線、面、角等幾何尺寸及特征的對比分析,根據(jù)計算計設定的質(zhì)量對比程序進行運 算處理并做出質(zhì)量的邏輯判斷。動力源由傳動齒輪9傳遞到相關(guān)聯(lián)的旋轉(zhuǎn)卡盤6、轉(zhuǎn)盤7、 電磁閥8和分氣環(huán)10的滑動環(huán)上,機器運轉(zhuǎn)時,上述部件以固定軸11為中心作圓周的旋 轉(zhuǎn)運動。電池由電池輸入方向依次被電池輸送分配盤16輸入到旋轉(zhuǎn)卡盤6的電池卡位17 內(nèi)。數(shù)碼相機1拍照時,其中心軸線與被檢測電池基本呈同軸狀態(tài),當電池在旋轉(zhuǎn)卡盤6的 帶動下運轉(zhuǎn)到數(shù)碼相機1的下方時,通過外部的信號觸發(fā)控制,數(shù)碼相機1迅速對電池進行 拍照,拍照所捕捉到的圖片信息通過數(shù)據(jù)線傳輸?shù)轿⒖刂破魃厦?,微控制器根?jù)圖片上的 圖元信息進行圖像的分解和運算處理,并與設定的質(zhì)量要求基準進行比對,從比對結(jié)果中 判定電池工序安裝質(zhì)量是否符合質(zhì)量技術(shù)要求的規(guī)定,如果微控制器比對結(jié)果發(fā)現(xiàn)電池存 在工序安裝質(zhì)量問題,則由硬件系統(tǒng)輸出一個電平信號指揮與不合格電池相對應的電磁閥 8工作。上述的圖像獲取——圖像分析——結(jié)果比對——信號輸出的過程全部由微控制器 設定的程序系統(tǒng)控制自動完成。[0020] 本實用新型采用高壓氣作為不合格電池剔除的動力源,壓力空氣由分氣環(huán)10的 止動環(huán)輸入,并由分氣環(huán)10的滑動環(huán)通過管道連接把壓力空氣輸送到對應的電磁閥8的輸 入端,電磁閥8常態(tài)下為關(guān)閉狀態(tài),電磁閥8的輸出端通過高壓氣管13與轉(zhuǎn)盤7上設置的 氣孔連接。當微控制器系統(tǒng)判別到不合格品電池時,微控制器指令系統(tǒng)發(fā)出的電平信號傳 輸?shù)较鄬碾姶砰y8上,電磁閥8進入開啟狀態(tài),壓力空氣經(jīng)過電磁閥8和高壓氣管13 迅速傳遞到旋轉(zhuǎn)卡盤6的氣孔15上,并利用空氣壓力將位于旋轉(zhuǎn)卡盤6的氣孔上方的不合 格品電池吹離旋轉(zhuǎn)卡盤6的卡位,并由回收裝置回收到不合格品電池的寄存器內(nèi),此過程 則完成了不合格品電池的自動剔出功能。電磁閥8的閥門開啟時間可通過程序進行時間控 制,當不合格品電池被剔出后,電磁閥8則回復常態(tài)的關(guān)閉狀態(tài)進入下一工作周期的循環(huán)。
      權(quán)利要求1.一種用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,其特征在于它是由 數(shù)碼相機(1)、微控制器(1 、機架(4)、旋轉(zhuǎn)卡盤(6)和高壓氣管(1 構(gòu)成,所述旋轉(zhuǎn)卡盤 (6)設在機架(4)上,旋轉(zhuǎn)卡盤(6)的周邊沿圓周方向間隔分布有多個電池卡位(17),每個 電池卡位(17)的底部設有氣孔(15),每個氣孔(1 對應一個高壓氣管(1 且與高壓氣管 (13)相連通,每個高壓氣管(13)上設有電磁閥(8),數(shù)碼相機⑴設在旋轉(zhuǎn)卡盤(6)的上 方并且其鏡頭正對電池卡位(17),數(shù)碼相機(1)將拍到的電池圖像的數(shù)據(jù)信息傳送給微控 制器(12),微控制器(12)對每個電磁閥(8)進行開關(guān)控制。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,其 特征在于所述機架(4)上垂直安裝有固定軸(11),旋轉(zhuǎn)卡盤(6)通過軸承安裝在固定軸 (11)上,在固定軸(11)上通過軸承還安裝有轉(zhuǎn)盤(7)和傳動齒輪(9),轉(zhuǎn)盤(7)和傳動齒 輪(9)依次設在旋轉(zhuǎn)卡盤(6)的下方,傳動齒輪(9)帶動旋轉(zhuǎn)卡盤(6)和轉(zhuǎn)盤(7)同步轉(zhuǎn) 動,每個電磁閥⑶都設在轉(zhuǎn)盤(7)上。
      3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,其 特征在于所述機架(4)上設有垂直安裝的管筒(14),數(shù)碼相機(1)設在管筒(14)的上端, 且使數(shù)碼相機(1)的鏡頭O)向下;在管筒(14)的下端設有光源(3)。
      4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,其 特征在于所述固定軸(11)上且位于傳動齒輪(9)的下方設有分氣環(huán)(10),每個高壓氣管 (13)通過分氣環(huán)(10)與高壓氣源相通。
      5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,其 特征在于所述旋轉(zhuǎn)卡盤(6)的一側(cè)設有用以電池輸送到旋轉(zhuǎn)卡盤(6)的電池卡位(17)中 的電池輸送分配盤(16)。
      專利摘要本實用新型公開了一種用于判別電池的各生產(chǎn)工序的加工質(zhì)量的自動檢測裝置,它是由數(shù)碼相機、微控制器、機架、旋轉(zhuǎn)卡盤和高壓氣管構(gòu)成,所述旋轉(zhuǎn)卡盤設在機架上,旋轉(zhuǎn)卡盤的周邊沿圓周方向間隔分布有多個電池卡位,每個電池卡位的底部設有氣孔,每個氣孔對應一個高壓氣管且與高壓氣管相連通,每個高壓氣管上設有電磁閥,數(shù)碼相機設在旋轉(zhuǎn)卡盤的上方并且其鏡頭正對電池卡位,數(shù)碼相機將拍到的電池圖像的數(shù)據(jù)信息傳送給微控制器,微控制器對每個電磁閥進行開關(guān)控制。該檢測裝置具有非接觸性、檢測范圍廣、檢測速度快、檢測可靠性高等顯著特點,對電池各工序的加工質(zhì)量進行自動判別從而提高了工作效率并能保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
      文檔編號G01N21/84GK201876424SQ20102059252
      公開日2011年6月22日 申請日期2010年11月2日 優(yōu)先權(quán)日2010年11月2日
      發(fā)明者嚴柱森, 馮漢軍, 張澤新, 梁家杰, 謝權(quán)均, 謝海云 申請人:嚴巧整
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