CN203350063U - 用于光伏行业交联度实验的取样机 - Google Patents

用于光伏行业交联度实验的取样机 Download PDF

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林洪峰
付志斌
张伟
赵秀生
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Abstract

本实用新型公开了一种用于光伏行业交联度实验的取样机,包括下底座,所述下底座的顶端内凹形成放料槽,下底座上方设置有取样器上盖,取样器上盖与下底座连接,取样器上盖与下底座之间设置有网格切刀,网格切刀固定在取样器上盖的端面上,且网格切刀设置在放料槽的上方,网格切刀的尺寸小于放料槽的尺寸。严格控制尺寸的EVA样品,交联度实验时误差更小,实验结果更准确,通过利用网格切刀,切下的EVA样品是标准的尺寸;提高操作效率,节省时间和人力,网格切刀一次能切下多块的EVA样品,相对于人工剪切的方式,效率高。

Description

用于光伏行业交联度实验的取样机
技术领域
本实用新型涉及一种取样设备,尤其是涉及一种用于光伏行业交联度实验的取样机,属于光伏行业,是作为裁剪交联EVA样品的裁剪工具使用。
背景技术
近年来,随着传统能源的紧缺促使新能源得到了快速的发展。其中,太阳能逐渐成为了人类未来能源发展的主要趋势。太阳能电池生产的一些技术工艺,设备模具也在太阳能快速发展的同时不断的完善改进。
目前光伏行业多用“二甲苯萃取法”测试组件封装后的EVA交联度,此方法对样品的要求较高:2×2mm的交联EVA小方块。现样品大多采用手工剪样的传统方法,不仅耗时耗力,而且样品大小不均,在交联度实验中误差较大。手工裁剪交联EVA小样品方块:耗时耗力,手工平均5-10分钟剪取一个样品;样品尺寸误差大,在二甲苯萃取时易出现交联不完全等情况;样品预处理后不规整,手工裁剪难度大。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有EVA样品取得是采用人工剪切的方式造成的效率低,且不规则的问题,设计了一种用于光伏行业交联度实验的取样机,该取样机的结构简单,利用网格切刀的切动,能够得到标准尺寸的EVA样品,效率高。
本实用新型的目的通过下述技术方案实现:用于光伏行业交联度实验的取样机,包括下底座,所述下底座的顶端内凹形成放料槽,下底座上方设置有取样器上盖,取样器上盖与下底座连接,取样器上盖与下底座之间设置有网格切刀,网格切刀固定在取样器上盖的端面上,且网格切刀设置在放料槽的上方,网格切刀的尺寸小于放料槽的尺寸。
在上述技术方案中,网格切刀凸出安装在取样器上盖的端面上,这样在切断EVA样品时才能够将网格切刀契合在放料槽中与EVA样品接触,EVA是指乙烯-醋酸乙烯酯共聚物,EVA中的醋酸乙烯的含量低于20%时,这时才可作为塑料使用。EVA有很好的耐低温性能,其热分解温度较低,约为230℃左右,EVA比PE的性能改善,主要是弹性、柔性、光泽性、透气性等方面,PE是聚乙烯塑料,另外,它的耐环境应力开裂性得到了提高,对填料的受容性增大,在本技术方案中,通过网格切刀的切动,能够得到标准尺寸的EVA样品,避免了人工切动时出现的尺寸不标准的情况。
进一步地,所述取样器上盖的一端与下底座的一端连接,连接处设置有连接轴,连接轴同时与取样器上盖与下底座连接,且取样器上盖能够绕着连接轴转动。连接轴是作为取样器上盖转动的轴线位置,使得取样器上盖和下底座之间存在一个开口,是EVA样品进出的空间。
进一步地,所述取样器上盖与下底座之间设置有弹簧,弹簧的两端分别与取样器上盖和下底座连接。设置弹簧是利用弹簧的弹性将取样器上盖从下底座上弹开,使得切好的EVA样品能够从放料槽中取出,为了保证弹性,设置两根弹簧,放料槽设置在两根弹簧之间。
进一步地,所述放料槽与下底座的侧壁连通,且放料槽中设置有放料箱,放料箱的侧壁与放料槽的侧壁接触,网格切刀的尺寸小于放料箱的尺寸;所述放料槽的侧壁内凹形成轨道槽,轨道槽与下底座的侧壁连通,放料箱的侧壁对应设置在轨道槽中,且放料箱能够沿着轨道槽在放料槽中水平移动。放料箱沿着轨道槽在放料槽中水平移动,这样就将放料箱中的EVA样品进行取放,防止网格切刀对人体造成伤害。
进一步地,所述下底座的底端设置有若干根支撑底柱,支撑底柱均匀分布在下底座的底端面上。支撑底柱是对整个取样机提供支撑,避免下底座与地面等的接触。
综上所述,本实用新型的有益效果是:
(1)严格控制尺寸的EVA样品,交联度实验时误差更小,实验结果更准确,通过利用网格切刀,切下的EVA样品是标准的尺寸;
(2)提高操作效率,节省时间和人力,网格切刀一次能切下多块的EVA样品,相对于人工剪切的方式,效率高。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
附图中标记及相应的零部件名称:1—取样器上盖;2—网格切刀;3—连接轴;4—支撑底柱;5—弹簧;6—轨道槽;7—下底座;8—放料槽;9—放料箱。
具体实施方式
下面结合实施例及附图,对本实用新型作进一步的详细说明,但本实用新型的实施方式不仅限于此。
实施例1:
如图1所示,用于光伏行业交联度实验的取样机,包括下底座7,所述下底座7的顶端内凹形成放料槽8,下底座7上方设置有取样器上盖1,取样器上盖1与下底座7连接,取样器上盖1与下底座7之间设置有网格切刀2,网格切刀2固定在取样器上盖1的端面上,且网格切刀2设置在放料槽8的上方,网格切刀2的尺寸小于放料槽8的尺寸。网格切刀2采用2×2mm的刀刃距离标准,这样切出的EVA样品尺寸也为2×2mm,保证了尺寸的规范与准确性,为了保证网格切刀2在压下时能够完全落入到放料槽8中,需要将放料槽8的尺寸设计得大于网格切刀2的尺寸。
实施例2:
如图1所示,在实施例1的基础上,所述取样器上盖1的一端与下底座7的一端连接,连接处设置有连接轴3,连接轴3同时与取样器上盖1与下底座7连接,且取样器上盖1能够绕着连接轴3转动。连接轴3是作为取样器上盖1与下底座7之间的连接部件,方便取样器上盖1的转动,实现每一次压下取样器上盖1能够保持在同一个的弧面路径。
所述取样器上盖1与下底座7之间设置有弹簧5,弹簧5的两端分别与取样器上盖1和下底座7连接。弹簧5是作为顶开取样器上盖1,切样品时利用在取样器上盖1施加的压力,使得弹簧5收缩变形,当压力消失后,弹簧5回位,利用弹簧5也拉住了取样器上盖1与下底座7,使得取样器上盖1与下底座7之间保持稳定的距离,网格切刀2能够对准放料槽8,弹簧5的具体数量以及种类根据实际的使用进行设定,但是放料槽8需要设置在两根弹簧5之间。
实施例3:
如图1所示,在上述实施例的基础上,所述放料槽8与下底座7的侧壁连通,且放料槽8中设置有放料箱9,放料箱9的侧壁与放料槽8的侧壁接触,网格切刀2的尺寸小于放料箱9的尺寸;所述放料槽8的侧壁内凹形成轨道槽6,轨道槽6与下底座7的侧壁连通,放料箱9的侧壁对应设置在轨道槽6中,且放料箱9能够沿着轨道槽6在放料槽8中水平移动。手指通过放料箱9上的进出料拉杆拉出放料箱9,将划取好的EVA长条小样平铺在放料箱9内,然后将放料箱9沿着轨道槽6推送倒放料槽8中;向上盖施加向下压力,2×2mm网格切刀将放料箱9内的EVA长条小样切割成2×2mm的实验样品。
所述下底座7的底端设置有若干根支撑底柱4,支撑底柱4均匀分布在下底座7的底端面上。支撑底柱4的数量一般为四根,每一根均匀分布在下底座7底端的四个角上,实现对其进行支撑。
采取上述方式,就能较好地实现本实用新型。

Claims (7)

1.用于光伏行业交联度实验的取样机,其特征在于:包括下底座(7),所述下底座(7)的顶端内凹形成放料槽(8),下底座(7)上方设置有取样器上盖(1),取样器上盖(1)与下底座(7)连接,取样器上盖(1)与下底座(7)之间设置有网格切刀(2),网格切刀(2)固定在取样器上盖(1)的端面上,且网格切刀(2)设置在放料槽(8)的上方,网格切刀(2)的尺寸小于放料槽(8)的尺寸。
2.根据权利要求1所述的用于光伏行业交联度实验的取样机,其特征在于:所述取样器上盖(1)的一端与下底座(7)的一端连接,连接处设置有连接轴(3),连接轴(3)同时与取样器上盖(1)与下底座(7)连接,且取样器上盖(1)能够绕着连接轴(3)转动。
3.根据权利要求1所述的用于光伏行业交联度实验的取样机,其特征在于:所述取样器上盖(1)与下底座(7)之间设置有弹簧(5),弹簧(5)的两端分别与取样器上盖(1)和下底座(7)连接。
4.根据权利要求3所述的用于光伏行业交联度实验的取样机,其特征在于:所述弹簧(5)的数量为两根,放料槽(8)设置在两根弹簧(5)之间。
5.根据权利要求1所述的用于光伏行业交联度实验的取样机,其特征在于:所述放料槽(8)与下底座(7)的侧壁连通,且放料槽(8)中设置有放料箱(9),放料箱(9)的侧壁与放料槽(8)的侧壁接触,网格切刀(2)的尺寸小于放料箱(9)的尺寸。
6.根据权利要求5所述的用于光伏行业交联度实验的取样机,其特征在于:所述放料槽(8)的侧壁内凹形成轨道槽(6),轨道槽(6)与下底座(7)的侧壁连通,放料箱(9)的侧壁对应设置在轨道槽(6)中,且放料箱(9)能够沿着轨道槽(6)在放料槽(8)中水平移动。
7.根据权利要求1至6中任意一项所述的用于光伏行业交联度实验的取样机,其特征在于:所述下底座(7)的底端设置有若干根支撑底柱(4),支撑底柱(4)均匀分布在下底座(7)的底端面上。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110161170A (zh) * 2018-02-14 2019-08-23 广东医科大学 样品处理装置及含有该装置的生物活性筛选***
CN110161171A (zh) * 2018-02-14 2019-08-23 广东医科大学 一种以平面色谱成分微阵列高通量筛选复杂成分中生物活性成分的方法及其应用

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