摆式定轨往复多线切割装置制造方法及图纸

技术编号:9069494 阅读:154 留言:0更新日期:2013-08-22 05:51
本实用新型专利技术公开了一种摆式定轨往复多线切割装置,包括:能够上下移动的工作台;位于工作台下侧的摆动盘,摆动盘上设有两个切割辊;分别位于摆动盘两侧的金刚线收线系统和金刚线放线系统,金刚线收线系统包括由伺服电机驱动的收线轮和设置于收线轮与摆动盘之间的多个第一导轮;金刚线放线系统包括由伺服电机驱动的放线轮和设置于放线轮与摆动盘之间的多个第二导轮;金刚线,所述金刚线由放线轮通过多个第二导轮导向缠绕于切割辊上,绕过切割辊后再通过多个第一导轮导向缠绕于收线轮上。在切割工件时,摆动盘做角度对称的左右摆动,带动切割辊做相同的左右摆动,这样金刚线与工件的接触面积减小,提高切削效率,提高切割稳定性,降低了断线率。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及切割设备
,特别涉及一种摆式定轨往复多线切割装置
技术介绍
随着全球半导体照明产业的迅猛发展,特别是LED (Light Emitting Diode,发光二极管)在LCE-TV背光、通用照明等应用领域的迅速扩展,LED芯片的需求也随之大幅增力口,直接带动了衬底材料市场需求的大发展。目前规模化用于LED外延生长的衬底材料主要有两种,既蓝宝石和碳化硅。由于蓝宝石、碳化硅的莫氏硬度大于等于9,在自然界中仅次于金刚石的硬度,因而目前市场上无论是切单晶硅、多晶硅,还是切水晶的多线切割机都采用平面升降切割的方式,金属线和待切工件是大面积的线接触,从而造成切割效率低、易断线等问题。目前市场上无论是切单晶硅、多晶硅,还是切水晶的多线切割机大多采用待切工件竖直升降切割的方式,金属线和待切工件是大面积的线接触,从而造成切割效率低、易断线等缺点。蓝宝石、碳化硅硬度高,难切割,现有超硬材料用多线切割机切割非常困难。因此 ,如何提高切割效率,降低断线率,进而降低加工成本,是本领域技术人员亟待解决的技术问题。
技术实现思路
有鉴于此,本技术提供了一种摆式定轨往复多线切割装置,以提高切割效率,降低断线率。为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:一种摆式定轨往复多线切割装置,包括:用于夹持工件,且能够上下移动的工作台;位于所述工作台下侧的做摆动动作的摆动盘,所述摆动盘上设有两个切割辊;分别位于所述摆动盘两侧的金刚线收线系统和金刚线放线系统,所述金刚线收线系统包括由伺服电机驱动的收线轮和设置于所述收线轮与所述摆动盘之间的多个第一导轮;所述金刚线放线系统包括由伺服电机驱动的放线轮和设置于所述放线轮与所述摆动盘之间的多个第二导轮;金刚线,所述金刚线由所述放线轮通过多个第二导轮导向缠绕于切割辊上,绕过切割辊后再通过多个第一导轮导向缠绕于所述收线轮上。优选地,在上述摆式定轨往复多线切割装置中,还包括:设置于至少一个第一导轮一侧的第一张力摆杆,所述第一张力摆杆的一端设有提供恒定的金刚线张力的第一张力电机;设置于至少一个第二导轮一侧的第二张力摆杆,所述第二张力摆杆的一端设有提供恒定的金刚线张力的第二张力电机。优选地,在上述摆式定轨往复多线切割装置中,至少一个所述第一导轮上设有测量金刚线张力的第一张力传感器;至少一个所述第二导轮上设有测量金刚线张力的第二张力传感器;还包括控制器,所述控制器根据张力设定值与所述第一张力传感器和所述第二张力传感器传送的实际张力值的差值来调整所述第一张力电机和所述第二张力电机的转速。优选地,在上述摆式定轨往复多线切割装置中,两个所述切割辊左右对称地布置于所述摆动盘上。优选地,在上述摆式定轨往复多线切割装置中,所述工作台通过丝杠机构实现上下移动。优选地,在上述摆式定轨往复多线切割装置中,距离所述收线轮最近的第一导轮能够驱动金刚线在收线轮的轴向移动;距离所述放线轮最近的第二导轮能够跟随金刚线在放线轮的轴向移动。优选地,在上述摆式定轨往复多线切割装置中,所述金刚线收线系统和所述金刚线放线系统对称布置于所述摆动盘两侧。基于上述设置,本技术提供的摆式定轨往复多线切割装置,采用两根切割辊与现有采用三根切割辊在摆动盘上呈三角形对称分布相比可以使金刚线与切割辊的接触面积减小50%左右,减少切割辊的维护费用。在切割工件时,摆动盘做角度对称的左右摆动,带动切割辊做相同的左右摆动,这样金刚线与工件的接触面积减小,提高切削效率,提高切割稳定性,降低了断线率。附图说明 为了更清楚地说明本技术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技术的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本技术实施例提供的摆式定轨往复多线切割装置的结构示意图。具体实施方式本技术公开了一种摆式定轨往复多线切割装置,以提高切割效率,降低断线率。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,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。请参阅图1,图1为本技术实施例提供的摆式定轨往复多线切割装置的结构示意图。本技术实施例提供的摆式定轨往复多线切割装置,包括工作台4、摆动盘2、金刚线收线系统、金刚线放线系统和金刚线12。其中,工作台4用于夹持工件3,且能够上下移动,工作台4用于带着工件3上下运动,以完成切削动作。做摆动动作的摆动盘2位于工作台4下侧,摆动盘2上设有两个切割辊I。金刚线收线系统和金刚线放线系统分别位于摆动盘2的两侧,金刚线收线系统包括由伺服电机驱动的收线轮9和设置于收线轮9与摆动盘2之间的多个第一导轮51 ;金刚线放线系统包括由伺服电机驱动的放线轮10和设置于放线轮10与摆动盘2之间的多个第二导轮52。金刚线12由所述放线轮10通过多个第二导轮52导向缠绕于切割辊I上,绕过切割辊I后再通过多个第一导轮51导向缠绕于收线轮9上。本技术提供的摆式定轨往复多线切割装置,采用两根切割辊I与现有采用三根切割辊在摆动盘上呈三角形对称分布相比可以使金刚线与切割辊的接触面积减小50%左右,减少切割辊的维护费用。在切割工件时,摆动盘做角度对称的左右摆动,带动切割辊做相同的左右摆动,这样金刚线与工件的接触面积减小,提高切削效率,提高切割稳定性,降低了断线率。为了进一步优化上述技术方案,本技术还可包括第一张力摆杆111和第二张力摆杆112。其中,第一张力摆杆111设置于至少一个第一导轮51的一侧,第一张力摆杆111的一端设有提供恒定的金刚线张力的第一张力电机81,第一张力摆杆111与控制张力输出的第一张力电机81相连,给金刚线提供一定的张力。第一张力电机81优选为伺服电机。第二张力摆杆112设置于至少一个第二导轮52的一侧,第二张力摆杆112的一端设有提供恒定的金刚线张力的第二张力电机82。第二张力摆杆112与控制张力输出的第二张力电机82相连,给金刚线提供一定的张力。第二张力电机82优选为伺服电机。在本实施例中,至少一个第一导轮51上设有测量金刚线张力的第一张力传感器61,至少一个第二导轮52上设有测量金刚线张力的第二张力传感器62。本技术还可包括控制器,控制器根据张力设定值与第一张力传感器61和第二张力传感器62传送的实际张力值的差值来调整 第一张力电机81和第二张力电机82的转速。控制器根据设定的张力值与第一张力传感器61和第二张力传感器62反馈回来的张力值进行比较,根据其偏差来调整第一张力电机81和第二张力电机82的转速。金刚线切割所需要的张力由两侧的张力电机(第一张力电机81和第二张力电机82)通过张力摆杆来提供。金刚线在切割工件时,两侧的张力传感器(第一张力传感器61和第二张力传感器62)将测得的张力值实时反馈到控制器,控制器将此值与开始设定的张力值做比较,最后根据比较的差值来实时微调收放线轮的速度,使金刚线的张力保持恒定或允许的波动范围内。第一张力传感器6本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种摆式定轨往复多线切割装置,其特征在于,包括:?用于夹持工件(3),且能够上下移动的工作台(4);?位于所述工作台(4)下侧的做摆动动作的摆动盘(2),所述摆动盘(2)上设有两个切割辊(1);?分别位于所述摆动盘(2)两侧的金刚线收线系统和金刚线放线系统,所述金刚线收线系统包括由伺服电机驱动的收线轮(9)和设置于所述收线轮(9)与所述摆动盘(2)之间的多个第一导轮(51);所述金刚线放线系统包括由伺服电机驱动的放线轮(10)和设置于所述放线轮(10)与所述摆动盘(2)之间的多个第二导轮(52);?金刚线(12),所述金刚线(12)由所述放线轮(10)通过多个第二导轮(52)导向缠绕于切割辊(1)上,绕过切割辊(1)后再通过多个第一导轮(51)导向缠绕于所述收线轮(9)上。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:徐永亮张红臣林森
申请(专利权)人:浙江昀丰新能源科技有限公司
类型:实用新型
国别省市:

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