CN206671649U - 一种大口径透镜吸附装配装置 - Google Patents

一种大口径透镜吸附装配装置 Download PDF

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李珂
陈勇
胡烁
王乐乐
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Huazhong Institute Of Optoelectronic Technology (china Shipbuilding Industry Corp 717 Institute)
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Huazhong Institute Of Optoelectronic Technology (china Shipbuilding Industry Corp 717 Institute)
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Abstract

本实用新型公开了一种大口径透镜吸附装配装置,包括深筒吸盘和通过真空吸管连接深筒吸盘的微型真空泵,所述的深筒吸盘包括吸嘴以及端部与吸嘴连接的一根或多根深度杆,所述的吸嘴背面设置有气动快速接头,吸嘴圆周面设置有厚2mm的硅橡胶;所述的所述微型真空泵包括泵体、气动快速接头、真空压力表以及真空度调节阀,真空吸管一端与深筒吸盘的气动快速接头连接,另一端与微型真空泵的气动快速接头连接;本实用新型的深度杆与吸盘可以任意搭配组成深筒吸盘,实现深筒环境下不同尺寸单个大口径透镜或多个大口径透镜的安装,大口径光学透镜口径范围Ф200~700mm,装配深度范围0~1000mm。

Description

一种大口径透镜吸附装配装置
技术领域
本实用新型属于光学透镜装配领域,具体涉及一种可用于大口径透镜装配的装置。
背景技术
光学镜头装配的最终目标就是严格按照光学总图的要求保证透镜间沿光轴方向的间隔和中心偏差。为了保证间隔和中心偏差符合设计要求,通常采用边装配、边检测、边修切的工艺流程进行透镜安装,因此镜头装配过程中不可避免地需反复拆装透镜。
大口径透镜具有体积大、重量重、价格昂贵、加工周期长的突出特点,尤其是价格,低则几万,高则几十万,每次拆装均面临透镜破碎、崩边、表面划伤等潜在的巨大风险。
目前,大口径透镜装配通常采用将镜筒扣入透镜的倒置装配法,待修切工艺流程时,重新倒置出透镜,如此反复实现透镜的拆装。该方法是传统小口径透镜装配法的工艺延伸,由于大口径透镜体积与重量的特殊性,反复倒置耗时耗力且可靠性不高,当透镜在深筒位装配环境下,倒置的透镜会在重力作用下加速下坠,特别是当深筒位安装有多个大口径透镜时,倒置时多个透镜会连续叠加倒出,装配破损的风险进一步加大。
中国专利申请201010613598.3、中国专利申请201310072656.X分别公开了“一种用于光刻机镜头装调的可调式真空吸盘装置”和“一种可调节的真空吸盘装置”,两种专利采用不同的结构实现了Ф50mm~Ф350mm口径光学透镜的可靠吸取、搬运。然后,上述专利存在以下缺陷:
1.橡胶吸嘴吸力有限,不适用于口径大于Ф350mm的光学透镜、尤其是Ф200~700mm大口径透镜的吸附;
2.连杆或立柱的高度有限,不适用于大口径透镜在0~1000mm深筒环境下的光学透镜的装配。
实用新型内容
本实用新型为解决Ф200~700mm大口径透镜在0~1000mm深筒环境下装配可能遇到的破碎、崩边、表面划伤等问题,提出了一种大口径透镜吸附装配装置。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种大口径透镜吸附装配装置,包括深筒吸盘和通过真空吸管连接深筒吸盘的微型真空泵,所述的深筒吸盘包括吸嘴以及端部与吸嘴连接的一根或多根深度杆,所述的吸嘴背面设置有气动快速接头,吸嘴圆周面设置有厚2mm的硅橡胶;所述的微型真空泵包括泵体、气动快速接头、真空压力表以及真空度调节阀,真空吸管一端与深筒吸盘的气动快速接头连接,另一端与微型真空泵的气动快速接头连接。
所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其吸嘴中心设有与深度杆匹配的螺纹孔,所述的螺纹孔为盲孔。
所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其吸嘴边缘处设有与气动快速接头匹配的螺纹孔,所述的螺纹孔为通孔。
所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其气动快速接头通过硅橡胶密封。
所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其气动快速接头与吸嘴之间为不可拆卸连接,所述的深度杆与吸嘴之间为可拆卸连接。
所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其深度杆为上端直径大、下端直径小的光杆。
所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其吸嘴口径为透镜口径的70~90%。
本实用新型与现有技术相比,有益效果是:
1,深度杆与吸盘可以任意搭配组成深筒吸盘,实现深筒环境下不同尺寸单个大口径透镜或多个大口径透镜的安装,大口径光学透镜口径范围Ф200~700mm,装配深度范围0~1000mm。
2,真空泵吸力大,真空度调节阀可无极调节吸附力度大小,配合吸盘圆周涂抹的保护介质--703硅橡胶,可实现大口径光学透镜的无损吸附。
3,整套装置结构简单、使用方便、适用性广的特点,也可以移植到小口径或中口径透镜的装配过程中,是透镜吸附的通用性装置。
附图说明
图1是本实用新型吸附装置的整体示意图;
图2是本实用新型深度杆的外观图;
图3是本实用新型吸盘的剖视图。
各附图标记为:1—深筒吸盘,11—深度杆,12—吸嘴,13—气动快速接头,14—硅橡胶,2—真空吸管,3—微型真空泵,31—泵体,32—气动快速接头,33—真空度调节阀,34—真空压力表。
具体实施方式
以下结合本实用新型技术方案对本实用新型的效果作说明:
参照图1、图2和图3所示,本实用新型公开了一种大口径透镜吸附装配装置,包括深筒吸盘1和通过真空吸管2连接深筒吸盘1的微型真空泵3,所述的深筒吸盘1包括吸嘴12以及端部与吸嘴12连接的一根或多根深度杆11,所述的吸嘴12背面设置有气动快速接头13,吸嘴12与光学透镜接触的圆周均匀涂抹703硅橡胶,厚度约2mm,所述的微型真空泵3包括泵体31、气动快速接头32、显示真空度的真空压力表34以及调节真空度的真空度调节阀33,真空压力表34、真空度调节阀33、气动快速接头32与泵体31的相应接口匹配,真空吸管2一端与深筒吸盘1的气动快速接头13连接,另一端与微型真空泵3的气动快速接头32连接。
其中,吸嘴12上布置有两个螺纹孔,其中位于吸嘴12正中心的螺纹孔为盲孔,螺纹与深度杆11下端螺纹匹配,盲孔深度与深度杆11下端尺寸匹配,另一螺纹孔位于中心孔与吸嘴12边缘的中间位置,为通孔,螺纹与气动快速接头13螺纹匹配,深度杆11和气动快速接头13分别与吸嘴12上的螺纹孔紧固连接。
进一步,气动快速接头13不再拆卸,深度杆11可拆卸;所述深度杆11上端为直径大、长度长的光杆,下端为直径小的螺纹杆,整体总长、直径均不限,可以采用一个、两个或多个。
再进一步,所述吸嘴12尺寸根据被吸附透镜的口径确定,一般为透镜口径的60%~80%,可以采用一个、两个或多个;所述微型真空泵3对于口径大、重量重的被吸附透镜,可更换为压强更大的真空泵;所述吸嘴12圆周涂抹703硅橡胶后14,应反向静置2h,待硅橡胶14完全固化。
更进一步,气动快速接头13与吸嘴12的连接位置、气动快速接头32与泵体31的连接位置涂抹适量703硅橡胶14密封。
本实用新型将深度杆与吸盘多种组合的深筒吸盘与真空度可调的真空泵巧妙结合起来,通过深度杆长短、吸盘尺寸大小及真空度的调节控制实现0mm~1000mm深筒位装配环境下、Ф200mm~Ф700mm大口径光学透镜的吸附安装。根据待装大口径透镜的口径、重量、装配位置选择相应的深度杆与吸盘,并与吸盘上已固联的气动快速接头组成深筒吸盘,真空泵工作,真空吸管吸气抽走透镜与吸盘之间腔体内的空气使之呈现真空状态,通过真空度调节阀调节真空度大小,保证吸盘将大口径光学透镜可靠吸附,手持深筒吸盘提起大口径光学透镜,待透镜装配到位后,关闭真空泵实现透镜与吸盘的分离即可。
本实用新型权利要求保护范围不限于上述实施例。

Claims (7)

1.一种大口径透镜吸附装配装置,包括深筒吸盘(1)和通过真空吸管(2)连接深筒吸盘(1)的微型真空泵(3),其特征在于:所述的深筒吸盘(1)包括吸嘴(12)以及端部与吸嘴(12)连接的一根或多根深度杆(11),所述的吸嘴(12)背面设置有气动快速接头(13),吸嘴(12)圆周面设置有厚2mm的硅橡胶(14);所述的微型真空泵(3)包括泵体(31)、气动快速接头(32)、真空压力表(34)以及真空度调节阀(33),真空吸管(2)一端与深筒吸盘(1)的气动快速接头(13)连接,另一端与微型真空泵(3)的气动快速接头(32)连接。
2.根据权利要求1所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其特征在于,所述的吸嘴(12)中心设有与深度杆(11)匹配的螺纹孔,所述的螺纹孔为盲孔。
3.根据权利要求1所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其特征在于,所述的吸嘴(12)边缘处设有与气动快速接头(13)匹配的螺纹孔,所述的螺纹孔为通孔。
4.根据权利要求1所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其特征在于,所述的气动快速接头(13)和气动快速接头(32)通过703硅橡胶密封。
5.根据权利要求1所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其特征在于,所述的气动快速接头(13)与吸嘴(12)之间为不可拆卸连接,所述的深度杆(11)与吸嘴(12)之间为可拆卸连接。
6.根据权利要求1所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其特征在于,所述的深度杆(11)为上端直径大、下端直径小的光杆。
7.根据权利要求1所述的一种大口径透镜吸附装配装置,其特征在于,所述的吸嘴(12)口径为透镜口径的70~90%。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN109623731A (zh) * 2019-01-04 2019-04-16 中国科学院西安光学精密机械研究所 一种电动气吸式压圈紧固装置及其使用方法

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