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一种利用电磁关系的非接触式电脑硬盘加工设备 出售状态:未出售

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专利号 2019106810024 专利类型 发明专利
专利分类 加工制造 专利状态 已下证
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专利详细内容

专利名: 一种利用电磁关系的非接触式电脑硬盘加工设备 出售状态: 未出售
专利号: 2019106810024 专利类型: 发明专利 专利分类: 加工制造
专利权人: 联系人 出售价格: 面议
详细介绍:


技术领域

本发明涉及电脑硬盘技术领域,具体为一种利用电磁关系的非接触式电脑硬盘加工设备。


背景技术

电脑硬盘是计算机的最主要的存储设备;硬盘全名是温彻斯特式硬盘,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。

盘片是硬盘中承载数据存储的介质;硬盘盘片是以坚固耐用的材料为盘基,将磁粉附着在铝合金圆盘片的表面上,因为盘片在硬盘内部高速旋转,因此制作盘片的材料硬度和耐磨性要求很高,且表面被加工的相当平滑。

对于盘片的打磨设备要求较为严格,因为其作为电脑部件内的精密部件,其表面粗糙度和形位公差要求比较高,而现有的打磨设备虽然能欧满足上述要求,但打磨的环境较差,且打磨产生的碎屑容易把已打磨光滑的盘片表面划伤;当打磨完成后需对盘片进行附磁工作,传统的打磨并不具备此项功能,因此在打磨完成后需将盘片转移至附磁设备上进行,转移过程中无论是人工手拿还是机械部件夹持都会接触盘片,从而对其造成二次污染,因此一种利用电磁关系的非接触式电脑硬盘加工设备。


发明内容

为实现上述打磨产生的碎屑不划伤盘片、打磨的同时进行附磁的目的,本发明提供如下技术方案:一种利用电磁关系的非接触式电脑硬盘加工设备,包括支撑架,所述支撑架的表面滑动连接有伸缩杆,伸缩杆远离支撑架的一端滑动连接有气缸,支撑架的内部固定连接有壳体,壳体的内部固定连接有中空通道,中空通道的内部固定连接有气流槽,气流槽的表面活动连接有档持板,壳体的右侧固定连接有电磁机构,所述电磁机构包括电极板,电极板的表面调节有轴套,轴套的内部固定连接有气流通道,电极板远离壳体的一侧固定连接有喷嘴。

本发明的有益效果是:

1.通过将未打磨的盘片放置在对称的支撑架中心线处,启动气缸工作,气缸产生的气体进入壳体内,因为中空通道的开口小于气缸喷出气流的口径,所以气流在进入中空通道时被加压,被加压的气流经气流槽进入电磁机构内,当气流流动至喷嘴位置时,会将储存槽内的打磨混合材料抽吸出来,两者混合后与盘片表面接触,盘片在重力的作用下向下移动,当盘片脱离支撑架时刚好打磨完成,打磨产生碎屑被高压气流吹散并通过分离板进入电磁机构内,从而达到了打磨产生的碎屑不划伤盘片的效果。

2.通过上述在打磨的同时,电极板会产生电流并在线圈的作用下产生磁性,对盘片被打磨过的位置进行附磁工作,当盘片下落至下一电磁机构表面时,附磁工作已完成,从而达到了打磨的同时进行附磁的效果;此处的电磁机构起到检测附磁工作是否合格的作用。

优选的,所述喷嘴包括分离板,隔离板的右侧活动连接有储存槽。

优选的,所述储存槽的内部放置有打磨混合材料。

优选的,所述支撑架的左侧固定连接有滑轨。

优选的,所述壳体的左侧与滑轨滑动连接。

优选的,所述喷嘴为导电材料。

优选的,所述电磁机构的右侧活动连接有盘片。

优选的,所述电磁机构的数量为三个,且相连电磁机构之间的距离小于盘片的直径。


附图说明

图1为本发明支撑架结构主视剖视图;

图2为本发明支撑架结构局部放大图;

图3为本发明电磁机构示意图;

图4为本发明气流槽结构示意图。

图中:1-支撑架、2-伸缩杆、3-气缸、4-壳体、5-中空通道、6-气流槽、7-档持板、8-电磁机构、9-电极板、10-轴套、11-气流通道、12-喷嘴、13-分离板、14-储存槽、15-滑轨、16-盘片。


具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

请参阅图1-4,一种利用电磁关系的非接触式电脑硬盘加工设备,包括支撑架1,支撑架1的左侧固定连接有滑轨15,支撑架1的表面滑动连接有伸缩杆2,伸缩杆2远离支撑架1的一端滑动连接有气缸3,支撑架1的内部固定连接有壳体4,壳体4的左侧与滑轨15滑动连接,壳体4的内部固定连接有中空通道5,中空通道5的内部固定连接有气流槽6,气流槽6的表面活动连接有档持板7,壳体4的右侧固定连接有电磁机构8,电磁机构8的右侧活动连接有盘片16,电磁机构8的数量为三个,且相连电磁机构8之间的距离小于盘片16的直径,电磁机构8包括电极板9,电极板9的表面调节有轴套10,轴套10的内部固定连接有气流通道11,电极板9远离壳体4的一侧固定连接有喷嘴12,喷嘴12为导电材料,喷嘴12包括分离板13,隔离板13的右侧活动连接有储存槽14,储存槽14的内部放置有打磨混合材料。

在使用时,观察支撑架1与盘片16之间的距离,移动伸缩杆2可调节两者之间的距离,再观察电磁机构8与盘片16之间的距离,移动壳体4在滑轨15表面进行滑动,调节两者之间的距离,调节好之后将未打磨的盘片16放置在对称的支撑架1中心线处,启动气缸3工作,气缸3产生的气体进入壳体4内,因为中空通道5的开口小于气缸3喷出气流的口径,所以气流在进入中空通道5时被加压,被加压的气流经气流槽6进入电磁机构8内,当气流流动至喷嘴12位置时,会将储存槽14内的打磨混合材料抽吸出来,两者混合后与盘片16表面接触,盘片16在重力的作用下向下移动,当盘片16脱离支撑架1时刚好打磨完成,打磨产生碎屑被高压气流吹散并通过分离板13进入电磁机构8内,起到打磨产生的碎屑不划伤盘片16的作用;此外在打磨的同时,电极板9会产生电流并在线圈的作用下产生磁性,对盘片16被打磨过的位置进行附磁工作,当盘片16下落至下一电磁机构8表面时,附磁工作已完成,而此处的电磁机构8起到检测附磁工作是否合格的作用。

以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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