CN209214882U - 一种六点同轴透镜固定架 - Google Patents

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张海龙
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Abstract

本实用新型公开了一种六点同轴透镜固定架,包括固定架主体以及设置在固定架主体内的环形块,环形块与固定架主体同轴设置;还包括设置在固定架主体上的固定柱和移动柱,固定柱和移动柱通过弹簧连接;固定架主体外圆周上等距设有三个转动块,转动块上设有通孔结构;环形块在转动块对应位置处设有柱状凸起,柱状凸起从通孔结构中穿出,转动块一侧通过固定轴I与固定架主体转动连接,转动块另一侧与环形块相互配合转动连接;每个转动块上均设有定位装置,定位装置与转动块通过固定轴II转动连接,定位装置上设有定位柱;所述固定架主体侧壁上开有凹槽结构,其中,固定柱固定在固定架主体外侧壁上,移动柱伸入凹槽结构中且与环形块固定连接,移动柱可沿着凹槽结构移动。

Description

一种六点同轴透镜固定架
技术领域
本实用新型涉及一种六点同轴透镜固定架,属于光学检测领域。
背景技术
在我们的常规认知中,使用卧式干涉仪测量透镜的R值及面型时,都是使用三点接触的固定架。这样的测量方式在应对90%的透镜种类都是没有问题的;但是当遇到口径比较大,厚度比较薄的透镜时,如果使用三点接触支架,就会出现两种情况:1.由于口径大,三点接触支架本身无法夹持;2.大口径透镜由于本身的重力较大,在使用三点接触时,局部受力比较明显,所以测量时造成的局部变形对测量的结果影响很大。如果某种装置可以解决口径及局部受力的问题,那么测量结果的可靠性及效率将大大增加。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种六点同轴透镜固定架,该透镜固定架可用于大口径透镜的固定支撑,固定架具有六个接触支撑点,能够适用于高精度超薄透镜的固定测量,不会出现由于透镜局部受力明显,而对测量结果产生很大影响的问题,有效提高测量的精度和可靠性。
为解决上述技术问题,本实用新型所采用的技术方案为:
一种六点同轴透镜固定架,包括固定架主体以及设置在固定架主体内的环形块,环形块与固定架主体同轴设置;还包括设置在固定架主体上的固定柱和移动柱,固定柱和移动柱通过弹簧连接;固定架主体外圆周上等距设有三个转动块,转动块上设有通孔结构;环形块在转动块对应位置处设有柱状凸起,柱状凸起从通孔结构中穿出,转动块一侧通过固定轴I与固定架主体转动连接,转动块另一侧与环形块相互配合转动连接;每个转动块上均设有定位装置,定位装置与转动块通过固定轴II转动连接,定位装置上设有定位柱;所述固定架主体侧壁上开有凹槽结构,其中,固定柱固定在固定架主体外侧壁上,移动柱伸入凹槽结构中且与环形块固定连接,移动柱可沿着凹槽结构移动。
其中,所述固定架主体分为上腔体和下腔体,上腔体的内径大于下腔体的内径,形成具有阶梯状的内腔体。
其中,环形块放置于在上腔体中,环形块的外径小于上腔体的内径,大于下腔体的内径。
其中,每个定位装置上的定位柱均成对设置。
其中,所述定位装置呈U型。
相比于现有技术,本实用新型技术方案具有的有益效果为:
本实用新型透镜固定架可用于大口径透镜的固定支撑,固定架具有六个接触支撑点,能够适用于高精度超薄透镜的固定测量,不会出现由于透镜局部受力明显,而对测量结果产生很大影响的问题,有效提高测量的精度和可靠性。
附图说明
图1为本实用新型六点同轴透镜固定架的结构示意图;
图2为本实用新型六点同轴透镜固定架的俯视图;
图3为图2的A-A面剖视图;
图4为本实用新型六点同轴透镜固定架翻转过来的结构示意图;
图5为放置有待固定透镜的俯视图。
具体实施方式
根据下述实施例,可以更好地理解本实用新型。然而,本领域的技术人员容易理解,实施例所描述的内容仅用于说明本实用新型,而不应当也不会限制权利要求书中所详细描述的本实用新型。
如图1~5所示,本实用新型六点同轴透镜固定架,包括固定架主体1,固定架主体1分为上腔体16和下腔体15,上腔体16的内径大于下腔体15的内径,从而形成具有阶梯状的内腔体;环形块2设置在上腔体16中,环形块2的外径小于上腔体16的内径,大于下腔体15的内径;本实用新型六点同轴透镜固定架还包括设置在固定架主体1外侧壁的固定柱3和移动柱12,固定柱3和移动柱12通过弹簧10连接;固定架主体1外圆周上等距设有三个转动块4,转动块4上设有通孔结构7;环形块2在转动块4的对应位置处设有柱状凸起6,柱状凸起6从通孔结构7中穿出,转动块4一侧通过固定轴113与固定架主体1转动连接,转动块4另一侧与环形块2相互配合转动连接;每个转动块4上均设有定位装置5,定位装置5呈U型,定位装置5与转动块4通过固定轴II14转动连接,定位装置5上设有定位柱8,每个定位装置5上的定位柱8成对设置,形成两个接触支撑点;固定架主体1侧壁上开有凹槽结构9,其中,固定柱3固定在固定架主体1外侧壁上,移动柱12伸入凹槽结构9中且与环形块2固定连接,移动柱12可沿着凹槽结构9相对凹槽结构9移动。
当拉动移动柱12在凹槽结构9内朝着与固定柱3位置相反方向移动时,环形块2相对固定架主体1正向转动,从而带动转动块4相对固定架主体1朝外旋转,拉动移动柱12的距离越大,转动块4张开的范围越大,从而形成大的透镜放置区,将透镜11放置于固定架上后,松开移动柱12,在弹簧10的回复力下,移动柱12在凹槽结构9内朝着固定柱3所在位置方向移动,环形块2相对固定架主体1反向转动,从而带动转动块4相对固定架主体1朝内旋转,从而实现对透镜11的夹紧,定位装置5上的定位柱8贴合在透镜11上,对透镜11实现六点接触定位。
本实用新型六点同轴透镜固定架与透镜11的接触点为六个,相比于现有技术,该固定架能够测量透镜的口径扩大为原来的1.7倍。

Claims (5)

1.一种六点同轴透镜固定架,其特征在于:包括固定架主体以及设置在固定架主体内的环形块,环形块与固定架主体同轴设置;还包括设置在固定架主体上的固定柱和移动柱,固定柱和移动柱通过弹簧连接;固定架主体外圆周上等距设有三个转动块,转动块上设有通孔结构;环形块在转动块对应位置处设有柱状凸起,柱状凸起从通孔结构中穿出,转动块一侧通过固定轴I与固定架主体转动连接,转动块另一侧与环形块相互配合转动连接;每个转动块上均设有定位装置,定位装置与转动块通过固定轴II转动连接,定位装置上设有定位柱;所述固定架主体侧壁上开有凹槽结构,其中,固定柱固定在固定架主体外侧壁上,移动柱伸入凹槽结构中且与环形块固定连接,移动柱可沿着凹槽结构移动。
2.根据权利要求1所述的六点同轴透镜固定架,其特征在于:所述固定架主体分为上腔体和下腔体,上腔体的内径大于下腔体的内径,形成具有阶梯状的内腔体。
3.根据权利要求2所述的六点同轴透镜固定架,其特征在于:环形块放置于在上腔体中,环形块的外径小于上腔体的内径,大于下腔体的内径。
4.根据权利要求1所述的六点同轴透镜固定架,其特征在于:每个定位装置上的定位柱均成对设置。
5.根据权利要求1所述的六点同轴透镜固定架,其特征在于:所述定位装置呈U型。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110587156A (zh) * 2019-08-27 2019-12-20 苏州天航激光科技有限公司 多机器人智能激光飞行焊接用聚焦透镜固定装置

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