本实用新型专利技术公开了用以控制卷材张力的闭环式张力传感器装配结构,属于张力控制技术领域,该装配结构包括两个下封板与两个上封板,所述下封板与上封板之间通过法兰安装有不锈钢波纹管,所述下封板的顶部安装有张力传感器,所述张力传感器处于不锈钢波纹管的内部,所述上封板的内部安装有接线柱,所述接线柱与张力传感器通过导线连接。该实用新型专利技术,采用常规的张力传感器,结合密封装置装配在绝对密封的情况下,以保证张力传感器的元器件不会被咬蚀损耗,从而达到在真空等离子咬蚀的状态下实现恒定张力的同时也能够保证张力传感器的寿命和品质,解决等离子咬蚀张力传感器的问题,并实现了真空等离子腔体内闭环张力的感知与控制。控制。控制。
【技术实现步骤摘要】
用以控制卷材张力的闭环式张力传感器装配结构
[0001]本技术涉及张力控制
,更具体地说,涉及用以控制卷材张力的闭环式张力传感器装配结构。
技术介绍
[0002]张力,物理学名词,物体受到拉力作用时,存在于其内部而垂直于两邻部分接触面上的相互牵引力,被拉伸的弦、绳等柔性物体对拉伸它的其他物体的作用力或被拉伸的柔性物体内部各部分之间的作用力,RTR真空等离子由于内部为真空环境作业真空达到0.22torr,且会伴有腐蚀性气体(四氟化碳气体),设备由于考量真空环境和电气配电的腐蚀状况,现在主要采用的是开环式的张力控制方式。
[0003]现有技术中都是采用检测卷径大小的开环模式来保证张力,发现存在如下缺陷:
[0004]现主要采用通过料卷直径大小的变化来自动调整电机扭矩的大小来保证张力,这个是通过开环的方式技术,且张力值不稳定,产品的收放直径也会影响整体张力,材料材质重量也会影响产品张力。
技术实现思路
[0005]针对现有技术中存在的问题,本技术的目的在于提供用以控制卷材张力的闭环式张力传感器装配结构,以克服
技术介绍
缺陷。
[0006]为解决上述问题,本技术采用如下的技术方案。
[0007]用以控制卷材张力的闭环式张力传感器装配结构,包括两个下封板与两个上封板,所述下封板与上封板之间通过法兰安装有不锈钢波纹管,所述下封板的顶部安装有张力传感器,所述张力传感器处于不锈钢波纹管的内部,所述上封板的内部安装有接线柱,所述接线柱与张力传感器通过导线连接,所述上封板的顶部安装有陶瓷轴承座,两个所述陶瓷轴承座之间转动连接有过料滚轮。
[0008]作为上述技术方案的进一步描述:
[0009]所述上封板与不锈钢波纹管的连接处设置有上密封圈,所述下封板与不锈钢波纹管的连接处设置有下密封圈。
[0010]作为上述技术方案的进一步描述:
[0011]所述接线柱与上封板的连接处做密封处理。
[0012]相比于现有技术,本技术的优点在于:
[0013]本方案通过上密封圈与下密封圈的设置,便于完成上封板、下封板与不锈钢波纹管的密封连接,使张力传感器处于不锈钢波纹管的内部,再搭配接线柱的设置,可将张力传感器的信号导线接出,此时真空等离子内整套恒张力传感器结构已经完成,用屏蔽线将接线柱上的信号转接到腔体外,再连接上张力控制器即可实现真空腔体内的闭环恒张力控制。
附图说明
[0014]图1为本技术的结构示意图;
[0015]图2为本技术的结构爆炸示意图。
[0016]图中标号说明:
[0017]1、下封板;2、不锈钢波纹管;3、下密封圈;4、张力传感器;5、上密封圈;6、上封板;7、陶瓷轴承座;8、过料滚轮;9、接线柱。
具体实施方式
[0018]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述;
[0019]请参阅图1~2,本技术中,用以控制卷材张力的闭环式张力传感器装配结构,包括两个下封板1与两个上封板6,下封板1与上封板6之间通过法兰安装有不锈钢波纹管2,下封板1的顶部安装有张力传感器4,张力传感器4处于不锈钢波纹管2的内部,上封板6的内部安装有接线柱9,接线柱9与张力传感器4通过导线连接,上封板6的顶部安装有陶瓷轴承座7,两个陶瓷轴承座7之间转动连接有过料滚轮8。
[0020]上封板6与不锈钢波纹管2的连接处设置有上密封圈5,下封板1与不锈钢波纹管2的连接处设置有下密封圈3。
[0021]本技术中,通过上密封圈5与下密封圈3的设置,便于完成上封板6、下封板1与不锈钢波纹管2的密封连接,使张力传感器4处于不锈钢波纹管2的内部,再搭配接线柱9的设置,可将张力传感器4的信号导线接出,在完成张力实时检测的同时减少等离子咬蚀张力传感器4的问题,采用陶瓷轴承座7为过料滚轮8进行支撑安装,便于物料沿过料滚轮8表面正常通过。
[0022]接线柱9与上封板6的连接处做密封处理。
[0023]本技术中,将接线柱9与上封板6之间做密封处理,可保证张力传感器4所处环境的密闭性。
[0024]需要说明的是,本申请中各设备的电路连接关系均属于简单的串联、并联连接电路,在电路连接这一块并不存在创新点,本领域技术人员可以较为容易的实现,属于现有技术,不再赘述。
[0025]工作原理:通过上密封圈5与下密封圈3的设置,便于完成上封板6、下封板1与不锈钢波纹管2的密封连接,使张力传感器4处于不锈钢波纹管2的内部,再搭配接线柱9的设置,可将张力传感器4的信号导线接出,在完成张力实时检测的同时减少等离子咬蚀张力传感器4的问题,此时真空等离子内整套恒张力传感器4结构已经完成,用屏蔽线将接线柱9上的信号转接到腔体外,再连接上张力控制器即可实现真空腔体内的闭环恒张力控制,整个装置,采用常规的张力传感器4,结合密封装置装配在绝对密封的情况下,以保证张力传感器4的元器件不会被咬蚀损耗,从而达到在真空等离子咬蚀的状态下实现恒定张力的同时也能够保证张力传感器4的寿命和品质,解决等离子咬蚀张力传感器4的问题,并实现了真空等离子腔体内闭环张力的感知与控制。
[0026]以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式;但本技术的保护范围并不局限于此。任何熟悉本
的技术人员在本技术揭露的技术范围内,根据本实用
新型的技术方案及其改进构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围内。
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【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.用以控制卷材张力的闭环式张力传感器装配结构,包括两个下封板(1)与两个上封板(6),其特征在于:所述下封板(1)与上封板(6)之间通过法兰安装有不锈钢波纹管(2),所述下封板(1)的顶部安装有张力传感器(4),所述张力传感器(4)处于不锈钢波纹管(2)的内部,所述上封板(6)的内部安装有接线柱(9),所述接线柱(9)与张力传感器(4)通过导线连接,所述上封板(6)的顶部安装有陶瓷轴承座(7),两个...
【专利技术属性】
技术研发人员:代诗磊,潘广艺,
申请(专利权)人:苏州福莱科斯电子科技有限公司,
类型:新型
国别省市:
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