[实用新型]一种全自动紫外激光打标装置有效
申请号: | 201720024285.1 | 申请日: | 2017-01-09 |
公开(公告)号: | CN206485053U | 公开(公告)日: | 2017-09-12 |
发明(设计)人: | 桑兴雷;周波 | 申请(专利权)人: | 中山市和科自动化科技设备有限公司 |
主分类号: | B41J2/435 | 分类号: | B41J2/435;B41J3/407;B41J29/38 |
代理公司: | 北京高航知识产权代理有限公司11530 | 代理人: | 赵永强 |
地址: | 528400 广东省中山市三乡*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 全自动 紫外 激光 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及激光打标技术领域,更具体地说,涉及一种全自动紫外激光打标装置。
背景技术
企业在生产时和产品售出后,为了能够随时方便的对每个零件的生产装配和出售信息进行追踪,以及对产品留下一个标志,会选择对工件的表面打上独特的标志性的图案或文字。随着制造技术的不断进步,各行业对激光打标的精度和打标的速度要求越来越高。紫外激光打标机属于激光打标机的系列产品,但其采用355nm的紫外激光器研发而成,该机采用三阶腔内倍频技术同红外激光比较,355紫外光聚焦光斑极小,能在很大程度上降低材料的机械变形且加工热影响小,因为主要用于超精细打标、雕刻,特别适合用于食品、医药包装材料打标、打微孔、玻璃材料的高速划分及对硅片晶圆进行复杂的图形切割等应用领域。现在市场上的激光打标机,没有配备自动检测视觉系统,需要人工检测,存在速度慢、精度低、劳动强度大和效率低等劣势。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是:设计一种全自动紫外激光打标装置,具备自动检测视觉系统,可以快速装夹工件对工件进行打标,打标完成后经过自动检测视觉系统,有不合格的产品系统直接报警,由人工来对不合格产品进行修正。
本实用新型的技术解决方案是:本实用新型提供一种全自动紫外激光打标装置,包括连接为一体的导料装置、紫外激光打标机、视觉检测装置和控制装置;
所述导料装置包括导料杆、物料转移单元和物料传输辊道;所述导料杆固定于所述物料转移单元的两侧,呈八字形开口;所述物料转移单元与所述物料传输辊道固定连接;所述物料转移单元包括传送带,所述传送带的两侧设有挡板;
所述紫外激光打标机包括紫外打标器、支撑架和定位装置,所述支撑架的高度与所述物料传输辊道的高度相同;
所述视觉检测装置包括光电传感器,所述光电传感器正对工件标记的位置,对标记进行检测识别;
所述控制装置设有人机交互触摸屏,所述人机交互触摸屏的底部设有多个控制按钮。
进一步的,所述定位装置为气动夹紧结构。
进一步的,所述光电传感器包括光源、光学通路、光电元件和存储芯片,所述存储芯片可以保存检测记录。
进一步的,还包括工件收集装置,所述工件收集装置与所述视觉检测装置相连接。
进一步的,所述控制装置还包括装有控制程序的电脑,可以显示、记录或导出打标信息和检测记录信息。
实施本实用新型的全自动紫外激光打标装置,具有以下有益效果:通过将紫外激光打标器与视觉检测装置结合,对需要打码的工件进行打码后直接使用光电传感器进行检测,快速、精确识别不合格的产品,节省了人力资源,提升了生产效率。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明,附图中:
图1为本实用新型全自动紫外激光打标装置的结构示意图。
具体实施方式
图1示出本实用新型全自动紫外激光打标装置的一个优选实施例,其包括连接为一体的导料装置1、紫外激光打标机2、视觉检测装置3和控制装置 4;导料装置1包括导料杆11、物料转移单元12和物料传输辊道13;导料杆 11固定于物料转移单元12的两侧,呈八字形开口;物料转移单元12与物料传输辊道13固定连接;物料转移单元12包括传送带121,传送带121的两侧设有挡板122;紫外激光打标机2包括紫外打标器211、支撑架212和定位装置22,支撑架212的高度与物料传输辊道13的高度相同;视觉检测装置3 包括光电传感器31,光电传感器31正对工件标记的位置,对标记进行检测识别;控制装置4设有人机交互触摸屏41,人机交互触摸屏41的底部设有多个控制按钮42。导料装置1用于传输待打标工件,导料杆11用于引导工件进入物料转移单元12,设置挡板122可以防止工件从传送带121上掉下。紫外激光打标机2用于给工件打标,定位装置22用于定位工件,以便准确的打标。控制装置4可以对打标的过程进行有效的控制,控制按钮42可以对全自动紫外激光打标装置进行指令的发送。
本实施例中定位装置22为气动夹紧结构。当工件到达预定位置时,气动夹紧机构固定工件,对工件进行打标。
本实施例中光电传感器31包括光源、光学通路、光电元件和存储芯片。光电传感器31以光电效应为基础,把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号,对标记进行检测,是否符合设定的标准,存储芯片可以保存检测记录。
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