CN211494741U - 一种无纺布包装封口设备 - Google Patents

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李子豪
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Abstract

本实用新型公开了一种无纺布包装封口设备,本实用新型包括互相绞合的上夹板和下夹板,下夹板上设有激光器和阵列反射波导,激光器出射的激光进入阵列反射波导并被阵列设置的多个反射器反射,激光分为多束激光朝向上夹板输出,将无纺布包装放入夹持区域后,采用并打开大功率的激光器便能通过多束大功率激光融化无纺布包装的多个点位,融化的部位本身会一定程度的互相熔融粘合,同时在上夹板和下夹板的互相挤压下会互相熔融粘合得更为紧密,实现封口。

Description

一种无纺布包装封口设备
技术领域
本实用新型涉及无纺布封装技术领域,具体涉及一种无纺布包装封口设备。
背景技术
无纺布包装是一种新兴的包装,现在市面上主要采用穿线方法对无纺布包装进行封口,这种方式所做成的封口的可靠性不高,容易开线。
实用新型内容
针对现有技术中的缺陷,本实用新型提供一种无纺布包装封口设备,通过加热对无纺布袋进行封口,封口效率高,杜绝了以往人工封口导致的封口破损、工作效率低等问题。
一种无纺布包装封口设备,包括互相铰合的上夹板和下夹板,所述下夹板上设有激光器和长条形的阵列反射波导,所述激光器出射的激光进入阵列反射波导,所述阵列反射波导内部包括有沿阵列反射波导长度方向设置的多个反射器以构成阵列反射器,激光经过单个所述反射器后一部分能量的激光被反射后耦出波导,另一部分能量的激光透射反射器后继续在波导中向下一个反射器传播,被反射器反射的激光的照射方向朝向上夹板和下夹板的夹持区域。
进一步的,所述反射器部分透射部分反射,经过反射器的激光一部分被反射,另一部分透射。
进一步的,所述反射器包括空气间隙层,所述阵列反射波导内部包括有空腔,空腔作为空气间隙层,所述空气间隙层的内表面上镀有部分透射部分反射膜。
进一步的,所述激光器设置在阵列反射波导的侧方位。
进一步的,还包括光源波导,所述光源波导内部设有容纳安装激光器的空腔,所述光源波导贴附在阵列反射波导的侧面上,激光器出射的激光透射过光源波导后从阵列反射波导的侧面进入阵列反射波导,然后射向反射器。
进一步的,所述激光器的出光窗口贴附在光源波导空腔的内壁上。
进一步的,所述阵列反射波导和光源波导采用玻璃制成。
进一步的,所述上夹板朝向下夹板的一面上设有半导体制冷器,所述半导体制冷器的制冷面朝向下夹板。
进一步的,所述上夹板和下夹板互相闭合时,所述半导体制冷器的制冷面覆盖阵列反射波导的出光区域。
本实用新型的有益效果体现在:本实用新型包括互相绞合的上夹板和下夹板,下夹板上设有激光器和阵列反射波导,激光器出射的激光进入阵列反射波导并被阵列设置的多个反射器反射,激光分为多束激光朝向上夹板输出,将无纺布包装放入夹持区域后,采用并打开大功率的激光器便能通过多束大功率激光融化无纺布包装的多个点位,融化的部位本身会一定程度的互相熔融粘合,同时在上夹板和下夹板的互相挤压下会互相熔融粘合得更为紧密,实现封口。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中,类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中,各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。
图1为本实用新型一实施例提供的结构示意图;
图2为部分结构侧视图;
图3为图1一种实施例的侧视图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,因此只作为示例,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。
需要注意的是,除非另有说明,本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。
一种无纺布包装封口设备,如图1和2所示,包括互相铰合的上夹板1 和下夹板2,下夹板2上设有激光器31和长条形的阵列反射波导3,激光器 31出射的激光进入阵列反射波导3,阵列反射波导3内部包括有沿阵列反射波导3长度方向设置的多个反射器33以构成阵列反射器,激光经过单个所述反射器33后一部分能量的激光被反射后耦出波导,另一部分能量的激光透射反射器33后继续在波导3中向下一个反射器33传播,被反射器反射的激光的照射方向朝向上夹板1和下夹板2的夹持区域。如图1和图2中的箭头,箭头表示被反射的激光的走向,一部分激光被阵列反射器反射到上夹板1和下夹板2 之间的夹持区域,有多少个反射器33,就有多少束激光被反射向夹持区域。阵列反射波导3采用玻璃32制成,一般采用上下表面平行的平板玻璃。在使用本实用新型时,将待封口的无纺布包装放入夹持区域中,将待封的封口放置在阵列反射波导3上,将上夹板1向下压至与下夹板2相互闭合后夹住无纺布包装,开启激光器31,激光器31出射的激光进入阵列反射波导3,多束激光射向夹持区域中的待封的封口,提高激光器31的功率,大功率的激光对封口进行灼烧至融化,被融化的两层无纺布之间熔融粘合在一起,同时在上夹板和下夹板的互相挤压下会互相熔融粘合得更为紧密,从而实现多点封口,每一个融化点就是一个封点,多个封点构成封条。
优选的,减小阵列反射波导3的厚度,增加反射器33的数量和密度,从而增大封点密度,提升封口的密封性。一般的,每一个反射器33互相平行设置,其反射面/透射面与激光器31的光轴呈45°。
具体的,反射器33部分透射部分反射,经过反射器33的激光一部分被反射,另一部分透射。优选的,可以设置每一个反射器33的透射率和反射率,越接近阵列反射波导3末端的反射器33的反射率越高,使得阵列反射器反射的多束激光的能量均匀。
反射器33包括空气间隙层,阵列反射波导3内部包括有空腔,空腔作为空气间隙层,所述空气间隙层的内表面上镀有部分透射部分反射膜。此为阵列反射波导的通常制法,在阵列反射波导3内开设空气间隙层,使得部分透射部分反射膜镀在空气间隙层内表面上实现部分透射部分反射功能。
激光器31设置在阵列反射波导3的侧方位,可以是与阵列反射波导3的侧表面有一定距离,也可以是贴附在阵列反射波导3的侧表面上,激光器31 打开后激光便从阵列反射波导3的侧表面入射阵列反射波导3。
优选的,还包括光源波导30,光源波导30内部设有容纳安装激光器31 的空腔,光源波导30贴附在阵列反射波导3的侧面上,激光器31出射的激光透射过光源波导30后从阵列反射波导3的侧面进入阵列反射波导3,然后射向反射器33。优选的,激光器31的出光端面可以贴附在光源波导30空腔的内壁上,使得激光器31出射的激光不通过空气而直接进入光源波导30,从而减少介质面反射导致的能量损耗。通过光源波导30收纳激光器31,可以使器件更加整洁,并且激光器31能够受到光源波导30的保护,使得激光器31不易损坏。
具体的,阵列反射波导3和光源波导30采用玻璃制成。
在无纺布包装封口工艺中,一般在高温融化无纺布包装的封口部位后,对融化部位进行快速冷却能够使该部位封得更牢固紧密,为此本实用新型提出一种优选实施例,如图3所示,上夹板1朝向下夹板2的一面上设有半导体制冷器4,半导体制冷器4的制冷面朝向下夹板2。采用激光器31对待封部位进行高温融化后,合住上夹板1使上夹板1和下夹板2将无纺包装夹住,开启半导体制冷器4对封口位置进行冷却,使封口密封得牢固紧密。
上夹板1和下夹板2互相闭合时,半导体制冷器4的制冷面覆盖阵列反射波导3的出光区域,从而使半导体制冷器4能够完全地冷却被融化的部位。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围,其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

Claims (9)

1.一种无纺布包装封口设备,其特征在于:包括互相铰合的上夹板和下夹板,所述下夹板上设有激光器和长条形的阵列反射波导,所述激光器出射的激光进入阵列反射波导,所述阵列反射波导内部包括有沿阵列反射波导长度方向设置的多个反射器以构成阵列反射器,激光经过单个所述反射器后一部分能量的激光被反射后耦出波导,另一部分能量的激光透射反射器后继续在波导中向下一个反射器传播,被反射器反射的激光的照射方向朝向上夹板和下夹板的夹持区域。
2.根据权利要求1所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:所述反射器部分透射部分反射,经过反射器的激光一部分被反射,另一部分透射。
3.根据权利要求2所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:所述反射器包括空气间隙层,所述阵列反射波导内部包括有空腔,空腔作为空气间隙层,所述空气间隙层的内表面上镀有部分透射部分反射膜。
4.根据权利要求3所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:所述激光器设置在阵列反射波导的侧方位。
5.根据权利要求4所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:还包括光源波导,所述光源波导内部设有容纳安装激光器的空腔,所述光源波导贴附在阵列反射波导的侧面上,激光器出射的激光透射过光源波导后从阵列反射波导的侧面进入阵列反射波导,然后射向反射器。
6.根据权利要求5所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:所述激光器的出光窗口贴附在光源波导空腔的内壁上。
7.根据权利要求6所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:所述阵列反射波导和光源波导采用玻璃制成。
8.根据权利要求7所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:所述上夹板朝向下夹板的一面上设有半导体制冷器,所述半导体制冷器的制冷面朝向下夹板。
9.根据权利要求8所述的一种无纺布包装封口设备,其特征在于:所述上夹板和下夹板互相闭合时,所述半导体制冷器的制冷面覆盖阵列反射波导的出光区域。
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