[实用新型]3D玻璃弯曲机的均匀加热装置及3D玻璃弯曲机有效

专利信息
申请号: 201720779313.0 申请日: 2017-06-30
公开(公告)号: CN207031250U 公开(公告)日: 2018-02-23
发明(设计)人: 万明 申请(专利权)人: 苏州赛万玉山智能科技有限公司
主分类号: C03B23/023 分类号: C03B23/023
代理公司: 南京艾普利德知识产权代理事务所(特殊普通合伙)32297 代理人: 陆明耀
地址: 215311 江苏省苏*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 玻璃 弯曲 均匀 加热 装置
【说明书】:

技术领域

本实用新型涉及3D玻璃加工设备,尤其是3D玻璃弯曲机的均匀加热装置及3D玻璃弯曲机。

背景技术

智能手机的创新不仅是为了提高设备的性能,而且在设计领域通过向客户呈现新颖的外观来吸引注意。

最近的创新设计变化之一是弯曲盖板玻璃的边缘或中心来获得三维形状,近来,最常用的方法是通过在加热的同时向上下左右四个方向按压盖板玻璃来弯曲现有的二维平面状态下用于显示器前段的盖板玻璃。

应用于当前智能手机的盖板玻璃通过使用3D弯曲技术被加工成特定的曲率和弯曲形状时,非常重要的是在现有的制造装置中,成型模具通过在加热板上移动,从而确保温度传递到模具上均匀性。

如Daeho Tech公司现有的韩国公开专利KR 10-2016-0118746、公开专利10-2015-0046843和登记专利KR 10-1648727以及61CNS公司的登记专利KR 10-1163568等公开的技术来看,他们彼此采用不同的技术。

诸如Daeho Tech公司的装置,当温度和压力的控制施加一定程度后具有生产良率低的缺点,该低产率的一个重要因素是每个阶段的温度,其在平面方向上的温度分布应该在±2℃内是均匀的。

为此,加热体和成型模具之间的均热设计是非常重要的。

实用新型内容

本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题,通过引入热对流以及热反射和热辐射来直接实现加热器自身的均热,从而提供不需要单独均热器的3D玻璃弯曲机的均匀加热装置及3D玻璃弯曲机。

本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:

3D玻璃弯曲机的均匀加热装置,包括与成型模具传热连接的外壳,所述外壳具有内腔,所述内腔中设置有一组用于产生热量的发热体以及用于产生热对流的导热气体,所述外壳的内壁上还设置有用于增加朝向内腔中部区域的热反射的表面图案结构,加热时,所述外壳与成型模具接触的区域具有水平方向上的均匀温度分布。

优选的,所述的3D玻璃弯曲机的均匀加热装置,其中:所述发热体是电阻棒和/或卤素灯棒。

优选的,所述的3D玻璃弯曲机的均匀加热装置,其中:所述外壳的内顶面和内底面的整个幅面均设置有所述表面图案结构。

优选的,所述的3D玻璃弯曲机的均匀加热装置,其中:所述外壳的每个内侧壁的整个幅面均设置有所述表面图案结构。

优选的,所述的3D玻璃弯曲机的均匀加热装置,其中:所述表面图案结构是若干连续分布的金字塔和/或半球体和/或锥台体和/或波浪形构造。

3D玻璃弯曲机,包括上述任一所述的3D玻璃弯曲机的均匀加热装置。

本实用新型技术方案的优点主要体现在:

本实用新型设计精巧,利用导热气体的热对流在加热器内获取一定程度的热均衡,再结合加热体产生的热辐射以及内顶面和内底面的表面图案结构所产生的朝向内腔中部区域的热反射,避免了侧壁热传导造成的热量散失,从而能够获得更加均匀的温度分布,减少了热传导对温度均衡产生的影响,同时,相对于常规的结构,省去了单独的均热设备的结构,整体结构更加精简。

在侧壁上增加表面图案结构,进一步增加了朝向内腔中部的热反射,减少侧壁产生的热传导损耗,有利于进一步实现外壳顶面的均匀温度分布。

附图说明

图1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

本实用新型的目的、优点和特点,将通过下面优选实施例的非限制性说明进行图示和解释。这些实施例仅是应用本实用新型技术方案的典型范例,凡采取等同替换或者等效变换而形成的技术方案,均落在本实用新型要求保护的范围之内。

本实用新型揭示了3D玻璃弯曲机的均匀加热装置,如附图1所示,包括与成型模具1传热连接的外壳2,所述外壳2具有内腔8,所述内腔8中设置有一组用于产生热量的发热体3所述发热体3是电阻棒和/或卤素灯棒,优选为卤素灯棒,这是由于相对于电阻棒,卤素灯棒具有更快的加热和冷却效率,有利于提高加工效率。

而通常,热传递方式有三种:对流,传导和辐射,由于热传导造成了一定的热损耗,不利于获得热均匀性,因此,为了获得均匀的热分布,重要的是减少热传导并且很好地应用热对流5和热辐射7特性,因此所述内腔8中还具有用于产生热对流5的导热气体,当发热体3加热时,由于导热气体对流而导致的热传递路径内部的温度变得均匀,然而,由温差造成的对流引起的温度均匀性受到限制,需要通过使用热的辐射特性来获得更均匀的温度分布。

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