转板2301上设置有与翻转齿条2303相匹配的不完全齿轮2304,夹爪机构22设置在转板2301上,翻转气缸2302驱动翻转齿条2303平移,翻转齿条2303与不完全齿轮2304啮合,转板2301通过转轴与基板21转动连接,翻转气缸2302的活塞杆伸出,工件呈水平状态,翻转气缸2302缩回,翻转齿条2303拉动不完全齿轮2304带动转板2301转动90°,将工件有水平状态翻转成竖直状态。如图3所示,夹爪机构22具有固定设置在转板2301一侧的夹爪支架2204,夹爪支架2204上对称设置有上夹爪2201及下夹爪2202,上夹爪2201及下夹爪2202均与夹爪支架2204铰接,转板2301的另一侧设置有夹紧气缸2203,上夹爪2201及下夹爪2202的一端均与夹紧气缸2203的活塞杆端部铰接,夹紧气缸2203的活塞杆伸出,上夹爪2201及下夹爪2202的自由端相分离开启,夹紧气缸2203的活塞杆收回,上夹爪2201及下夹爪2202的自由端相接近可夹紧工件。自动上下料机可以减少人员的劳动强度和工作压力。自制自动上下料机基础

支撑板1的中心处固定连接有止停机构8。止停机构8包括轴承81、螺纹杆82、螺纹管83和止停板84,轴承81镶嵌在支撑板1的中心处,螺纹杆82固定连接在轴承81的内圈壁上,且螺纹杆82的两端穿过轴承81并向外延伸,螺纹管83设置在支撑板1的下方,且螺纹杆82与螺纹管83螺纹连接,止停板84固定连接在螺纹管83远离支撑板1的一端,螺纹管83的外管壁上对称固定连接有限位组件,支撑板1移动到指定位置后,转动螺纹杆82,螺纹杆82受力后在轴承81内转动,通过限位组件的限位,螺纹管83只能做竖直方向的运动,随着螺纹杆82的转动,使得螺纹管83带动止停板84向下运动并抵在地面上,防止万向轮7带动支撑板1运动。限位组件包括限位板9、限位块10和限位槽11,限位板9固定连接在支撑板1的下端,限位块10固定连接在限位板9靠近螺纹管83的一端,限位槽11沿竖直方向开设在螺纹管83的外管壁上,限位块10滑动连接在对应的限位槽11中,由于限位块10只能在限位槽11只能做竖直方向的运动,自制自动上下料机基础自动上下料机可以减少人为错误和操作失误。

所述夹持组件包括夹持驱动装置和上述的一种夹持爪,该夹持驱动装置驱动所述夹持爪的张开和收合。上述技术方案中,该包括一退料组件,该退料组件包括退料驱动装置和退料板,在退料板上设置有让所述夹持爪穿过的过孔,该过孔的内径与夹持件的外径的间距小于电池壳注液口的壁厚。其中,沿所述过孔向退料方向设置有卡栏,在卡栏上设置有与所述滑槽相一致的卡孔。上述技术方案中,所述***驱动装置通过由从动轮、同步带和同步轮组成的转动组件驱动所述上下料机械手。上述技术方案中,还包括一光电感应组件,该光电感应组件包括设置于上下料机械手上的金属感光片以及在导轨的始端和末端均分别设置有光电感应器。本技术的有益效果是:一、夹持爪采用内夹持的方式,由连杆和铰链组成的传动组件将中心轴向运动转换为径向运动,实现夹持件的张合,避免了外部夹持的方式对电池壳外表面的损坏;并且为了进一步加强夹持的稳固性,还在夹持件上设置磁铁。二、利用光电感应组件实现对上下料机械手移动位置的监测,保证移动位置的准确性。三、整体的结构简单,组装难度低和维修难度低,全自动化的运作能够**地提高生产效率和节省人力成本。附图说明图1是本技术夹持爪的整体结构示意图。
一种夹持爪及应用其的注液机全自动上下料机械手本技术涉及新能源电池制造设备,特别是一种夹持爪及应用其的注液机全自动上下料机械手。技术介绍圆柱形锂离子电池需要通过多道工序加工,在锂电池的生产过程中,注液是一个至关重要的步骤。为了满足生产需求,完成注液工序所依靠的设备多是自动化注液机加工生产,但进行注液前首先需要上料,将电池转移到注液机输送带上。但实际在加工过程中上料是通过人工手动上料,依靠工人完成上料无疑会降低自动化程度,劳动量大使上料生产效率低下。而目前通用的能够完成电池上料的机械手又存在结构过于复杂、上料过程动作较为繁琐,灵敏度不好的缺点,这样导致上料效率低,劳动量大,且维修难度大,可靠性不高。现有工作生产中,一般都需要24小时工作制,停人不停机的进行工作,为降低用工成本,提高生产效率,有必要提供一种能够自动完成圆柱形锂离子电池上料,且结构简单、动作快捷且稳定可靠的全自动上料机械手装置。还有对于电池壳的夹持,目前普遍在应用的是外夹持的方式,就是利用夹持件对电池壳的外表面进行夹持,该种夹持方式容易对电池壳的外形造成不良,因此,还有必要提供一种能够稳定而可靠的电池壳夹持装置。它能够减少人员接触危险区域的机会。

三轴机械手主要具有x轴方向、y轴方向及z轴方向三个方向上的平移自由度,这种三轴机械手的结构简单,占地空间小,容易嵌入抛光主机,而且控制算法简单,操控更为精细。较佳的,本发明提供的片材自动上下料机构,所述上下料机械手2包括***导轨21、第二导轨22、第二升降机构23和用于驱动所述第二导轨22于所述***导轨21上平移的驱动机构,所述第二导轨22装设于***导轨21上、且与所述***导轨21垂直设置,所述第二升降机构23设置于所述第二导轨22的一端,所述吸取部件设于所述第二升降机构23上。所述***导轨21用于实现x轴方向上的平移自由度,所述第二导轨22用于实现y轴方向上的平移自由度,所述第二升降机构23用于实现z轴方向上的平移自由度,而所述吸取部件设于所述第二升降机构23的下部,整个上下料机械手2紧临于料架1的上方。这样的上下料机械手2结构十分紧凑,占用空间小,便于嵌入抛光主机。较佳的,本发明提供的片材自动上下料机构,所述驱动机构包括***驱动构件24和第二驱动构件25,所述***驱动构件24设置于***导轨21上、用于驱动第二导轨22沿第二导轨22所在直线方向(y轴)平移。它能够减少人为因素对产品质量的影响。自制自动上下料机基础
自动上下料机可以根据预设的程序进行操作,实现自动化生产。自制自动上下料机基础
本发明涉及电子物料上下料领域,尤其涉及一种全自动上下料机。背景技术:现有技术中,在电子加工领域,电子产品在进行工位之间的转换时候进行上下料时,往往通过人工的操作进行物料的转运,这种操作方式对电子产品这种易损物品及其表面清洁度会有很大的影响,并且人工的转换耗时耗力,工作效率低,产品损坏率高。因此,需要一种工作稳定,有效地保证上下料稳定的全自动上下料机。技术实现要素:本发明要解决的问题在于提供一种工作稳定,有效地保证上下料稳定的全自动上下料机。为了保证在使用过程中,能够保证工作稳定,工作精度高,本发明涉及了一种全自动上下料机,包括:上料机架,下料机架,上料装置,下料装置,传输轨道,机械抓手;所述上料机架上设有上料槽;所述上料装置固定在所述上料槽内;所述下料机架上设有下料槽;所述下料装置设置在所述下料槽内;所述机械抓手设置在所述上料机架,下料机架上;所述传输轨道设置在所述上料装置,下料装置的一侧。自制自动上下料机基础