一种热熔胶流动性能检测装置及方法与流程

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本发明涉及检测,特别涉及一种热熔胶流动性能检测装置及方法。


背景技术:

1、为了使热熔胶便于存放或包装,通过工艺手段制成固态或半流体状,使用时将包装袋打开,将其一端从袋口挤出,然后涂抹于应用场景中。在检验环节,热熔胶的流动性指标直接决定着其产品质量,现有的一些热熔产品的流动性检测装置,带有图像捕捉器,不但体积较大而且成本较高,这对于热熔胶棒的生产现场来说,抽样检测时携带不便,且必须要有检验平台辅助使用,并且还会占用较大的实操空间。


技术实现思路

1、为了解决上述问题,本发明提供了以下技术方案:

2、一种热熔胶流动性能检测装置,包括料筒,所述料筒的底端连接有检测筒,所述检测筒是透明管,所述料筒内设有能够升降动作的热熔筒,所述热熔筒的外壁与所述料筒的内壁滑动连接,所述热熔筒内设有加热管,所述热熔筒的顶端固定有配重座,所述热熔筒的底端闭合,所述热熔筒内设有导套,所述导套的底端贯穿至所述热熔筒的底部下方并进入所述料筒内,所述导套与所述检测筒的管腔在同一轴线上,所述热熔筒带着所述导套下降时,将所述导套插入所述检测筒内,所述料筒的腔底与所述检测筒的顶部连接处设有环形的载料面,所述热熔筒的底面设有环形的,且对应在所述载料面上方的热熔面,所述热熔筒下降时,使所述热熔面落在所述载料面上,由所述导套的底端向上开设有一圈检测槽,所述检测槽的顶端接近所述热熔筒的底面,所述导套的底端插入所述检测筒内时,所述检测槽沿着所述检测筒的腔壁插入所述检测筒内,所述导套上开设有螺纹孔,所述螺纹孔的顶端贯通所述导套的顶面,所述配重座上开设有连接孔,所述连接孔内固定有螺栓,所述螺栓的底端连接在所述螺纹孔内,用以将所述配重座可拆卸的连接在所述料筒的顶端上,所述料筒的顶端开放,且开口朝上;

3、所述检测筒内设有二级检测机构,所述二级检测机构包括垂直在检测筒内的检测杆和固定在所述检测杆顶端的检测板,所述检测板位于所述检测槽的下方,且与所述检测槽在同一轴线上,所述检测板与所述检测筒的筒底之间设有套在检测杆上的细弹簧。

4、作为进一步优选的,所述检测筒的底部封闭,所述检测杆的底端穿过所述检测筒的底部并裸露在所述检测筒的底部下方,检测筒的外壁上设有刻度,刻度的顶端到达所述检测板的初始位置。

5、作为进一步优选的,所述检测杆的数量与所述检测槽的数量一致,每一根所述检测杆对应在一处所述检测槽的下方,所有的所述检测杆的长度一致,所有的所述细弹簧的长度一致,初始状态时,在所述细弹簧的顶端弹性作用下,将所有所述检测板支撑在同一高度位置上。

6、作为进一步优选的,所述检测筒内设有垂直的分割杆,所述分割杆位于所述检测筒的轴心上,所述分割杆的顶端进入所述导套内,底端连接在所述检测筒的腔底上,所有的所述检测杆以及所有所述检测杆顶端的所述检测板,环形阵列在所述分割杆的外圆面上,所述检测板的顶面均向下凹陷,所述载料面与所述检测筒的连接处为圆弧过度,使得所述载料面与所述检测槽之间形成弧形的流体排放区。

7、作为进一步优选的,所述配重座的底面上固定有接触开关,所述接触开关连接所述加热管,所述料筒的顶端设有向圆周方向凸起的压面,所述接触开关位于在所述压面的上方。

8、作为进一步优选的,所述热熔筒的底面上开设有镶嵌槽,镶嵌槽内固定有铜片。

9、作为进一步优选的,所述导套内开设有导孔,所述导孔的顶端贯通所述导套的顶端到达所述配重座的底面,所述导孔的底端贯通所述导套的底端。

10、作为进一步优选的,所述载料面上设有第一圆角面,所述热熔面上设有与所述圆角面上下对应的第二圆角面。

11、本发明还提供一种热熔胶流动性的检测方法,适用于如上所述的热熔胶流动性能检测装置,包括以下步骤:

12、步骤s01、从两种待检测的热熔胶上分别切出一段同等大小的样品,通过称重、打磨使它们质量一致;

13、步骤s02、将热熔筒和导套从料筒上拆除,将步骤s01中获得的第一块热熔胶样品放在所述料筒内,将所述配重座重新组装到所述热熔筒上;

14、步骤s03、向所述热熔筒通入电流,并利用配重座的配重作用,使所述热熔筒自动降落,并利用热熔筒的底端将第一块热熔胶样品挤压熔化后流入所述检测筒内,根据样品熔化后的流动状态完成检测;

15、步骤s04、重复步骤s01和步骤s02,将第二块热熔胶样品放在所述料筒内,将所述配重座重新组装到所述热熔筒上;

16、步骤s05、重复步骤s03、向所述热熔筒通入电流,并利用配重座的配重作用,使所述热熔筒自动降落,并利用热熔筒的底端将第二块热熔胶样品挤压熔化后流入所述检测筒内,根据样品熔化后的流动状态完成检测;

17、步骤s06、比较两块热熔胶样品的流动性,得出质量结论。

18、本发明相比于现有技术的有益效果是:

19、装置内自带加热功能,由料筒、热熔筒等部件组成,热熔筒位于料筒内,料筒的底端设置了带有刻度的检测筒,热熔筒的顶端带有配重座。使用时,配重座带着热熔筒下降后自动启动熔化功能使样品熔化成流体状,这些流体经过载料面与检测槽之间的流体排放区流入到导套圆周上的每一条检测槽内,并经过这一条条的检测槽向下流淌,在这些检测槽的定位下,使得这些流体沿着检测筒的腔壁向下流淌,检测筒的外壁上设有刻度,根据熔化时所使用的温度,以及流体自顶部刻度向下流到某一刻度,以及参考流体在检测筒腔壁上的流淌速度,即可验证这一热熔胶样品的流动性能。从结构上来看,本装置为结构简单的管状,体积较小、便于检验人员随身携带;从操作方式上来看,从生产线上截取热熔胶样品打孔后,放入料筒中,然后将热熔筒装回到料筒上,即可使加热和检测工作自动完成,便于操作。从检测方式上来看,利用检测槽将流体定位在沿着检测筒的腔壁向下流淌,不但使检测效果更加直观,更加直观看的观测到流到性,而且较现有的带图像捕捉器式的检测设备来说,同样能够完成流动性检测,且成本较低,便于市场推广。



技术特征:

1.一种热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,包括料筒(1),所述料筒(1)的底端连接有检测筒(2),所述检测筒(2)是透明管,所述料筒(1)内设有能够升降动作的热熔筒(3),所述热熔筒(3)的外壁与所述料筒(1)的内壁滑动连接,所述热熔筒(3)内设有加热管(4),所述热熔筒(3)的顶端固定有配重座(5),所述热熔筒(3)的底端闭合,所述热熔筒(3)内设有导套(6),所述导套(6)的底端贯穿至所述热熔筒(3)的底部下方并进入所述料筒(1)内,所述导套(6)与所述检测筒(2)的管腔在同一轴线上,所述热熔筒(3)带着所述导套(6)下降时,将所述导套(6)插入所述检测筒(2)内,所述料筒(1)的腔底与所述检测筒(2)的顶部连接处设有环形的载料面(8),所述热熔筒(3)的底面设有环形的,且对应在所述载料面(8)上方的热熔面(9),所述热熔筒(3)下降时,使所述热熔面(9)落在所述载料面(8)上,由所述导套(6)的底端向上开设有一圈检测槽(10),所述检测槽(10)的顶端接近所述热熔筒(3)的底面,所述导套(6)的底端插入所述检测筒(2)内时,所述检测槽(10)沿着所述检测筒(2)的腔壁插入所述检测筒(2)内,所述导套(6)上开设有螺纹孔(11),所述螺纹孔(11)的顶端贯通所述导套(6)的顶面,所述配重座(5)上开设有连接孔(12),所述连接孔(12)内固定有螺栓(13),所述螺栓(13)的底端连接在所述螺纹孔(11)内,用以将所述配重座(5)可拆卸的连接在所述料筒(1)的顶端上,所述料筒(1)的顶端开放,且开口朝上;

2.根据权利要求1所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,所述检测筒(2)的底部封闭,所述检测杆(14)的底端穿过所述检测筒(2)的底部并裸露在所述检测筒(2)的底部下方,检测筒(2)的外壁上设有刻度,刻度的顶端到达所述检测板(15)的初始位置。

3.根据权利要求2所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,所述检测杆(14)的数量与所述检测槽(10)的数量一致,每一根所述检测杆(14)对应在一处所述检测槽(10)的下方,所有的所述检测杆(14)的长度一致,所有的所述细弹簧(19)的长度一致,初始状态时,在所述细弹簧(19)的顶端弹性作用下,将所有所述检测板(15)支撑在同一高度位置上。

4.根据权利要求3所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,所述检测筒(2)内设有垂直的分割杆(22),所述分割杆(22)位于所述检测筒(2)的轴心上,所述分割杆(22)的顶端进入所述导套(6)内,底端连接在所述检测筒(2)的腔底上,所有的所述检测杆(14)以及所有所述检测杆(14)顶端的所述检测板(15),环形阵列在所述分割杆(22)的外圆面上,所述检测板(15)的顶面均向下凹陷,所述载料面(8)与所述检测筒(2)的连接处为圆弧过度,使得所述载料面(8)与所述检测槽(10)之间形成弧形的流体排放区(23)。

5.根据权利要求4所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,所述配重座(5)的底面上固定有接触开关(16),所述接触开关(16)连接所述加热管(4),所述料筒(1)的顶端设有向圆周方向凸起的压面(17),所述接触开关(16)位于在所述压面(17)的上方。

6.根据权利要求5所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,所述热熔筒(3)的底面上开设有镶嵌槽,镶嵌槽内固定有铜片(18)。

7.根据权利要求6所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,所述导套(6)内开设有导孔(7),所述导孔(7)的顶端贯通所述导套(6)的顶端到达所述配重座(5)的底面,所述导孔(7)的底端贯通所述导套(6)的底端。

8.根据权利要求7所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,所述载料面(8)上设有第一圆角面(20),所述热熔面(9)上设有与所述圆角面(20)上下对应的第二圆角面(21)。

9.一种热熔胶流动性的检测方法,适用于如权利要求1所述的热熔胶流动性能检测装置,其特征在于,包括以下步骤:


技术总结
本发明涉及检测技术领域,尤其是提供了一种热熔胶流动性能检测装置及方法。该热熔胶流动性能检测装置包括料筒,所述料筒的底端连接有检测筒,所述检测筒是透明管,所述料筒内设有能够升降动作的热熔筒,所述热熔筒的外壁与所述料筒的内壁滑动连接,所述热熔筒内设有加热管,所述热熔筒的顶端固定有配重座,所述热熔筒的底端闭合,所述热熔筒内设有导套,所述导套的底端贯穿至所述热熔筒的底部下方并进入所述料筒内,所述导套与所述检测筒的管腔在同一轴线上,不但使检测效果更加直观,更加直观看的观测到流到性,而且较现有的带图像捕捉器式的检测设备来说,同样能够完成流动性检测,且成本较低,便于市场推广。

技术研发人员:刘美,金家荣,夏金香,秦书国,韦桂福,吕太伟
受保护的技术使用者:深圳市金鸿亿新材料科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/12/5

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