精度镜头

阅读:306发布:2020-05-11

专利汇可以提供精度镜头专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种多 精度 镜头,包括 外壳 、调整筒、转筒、移动套、移动镜片、连接件,调整筒与所述外壳转动连接,所述调整筒上设置有滑槽,所述滑槽沿所述调整筒的壁厚方向贯穿所述调整筒,转筒套设在所述调整筒外周,与所述调整筒固定连接,移动套套设在所述调整筒内部,与所述调整筒转动连接,移动镜片固定设置在所述移动套上,连接件卡设在所述滑槽内,与所述移动套固定连接;通过各部件的结构设置及相互之间的配合关系,可以实现镜头精度的连续变化,从而一台设备就能同时满足了不同客户的精度需求,提高了设备的价值和生产效率。,下面是精度镜头专利的具体信息内容。

1.一种多精度镜头,其特征在于,包括:
外壳
调整筒,与所述外壳转动连接,所述调整筒上设置有滑槽,所述滑槽沿所述调整筒的壁厚方向贯穿所述调整筒;
转筒,套设在所述调整筒外周,与所述调整筒固定连接;
移动套,套设在所述调整筒内部,与所述调整筒固定连接;
移动镜片,固定设置在所述移动套上;
连接件,卡设在所述滑槽内,与所述移动套固定连接,且可在所述滑槽内移动。
2.如权利要求1所述的多精度镜头,其特征在于,所述移动套包括螺母、卡套,所述锁紧螺母与所述卡套螺纹固定连接,所述卡套与所述调整筒固定连接,所述移动镜片牢固卡设在所述锁紧螺母与所述卡套之间。
3.如权利要求2所述的多精度镜头,其特征在于,所述卡套上设置有台肩,所述移动镜片放置在所述台肩上,所述锁紧螺母旋在所述卡套的内部,且所述锁紧螺母的一端与所述移动镜片相抵接。
4.如权利要求2所述的多精度镜头,其特征在于,所述移动套包括对称设置的两个锁紧螺母、卡套和移动镜片,所述卡套与所述转筒通过所述连接件固定连接。
5.如权利要求4所述的多精度镜头,其特征在于,所述连接件的一端与所述卡套螺纹固定连接,所述连接件的另一端与所述转筒的内表面之间存在间隙。
6.如权利要求1所述的多精度镜头,其特征在于,所述调整筒外周开设有环沟,所述转筒上设置有转牙,所述转牙与所述环沟固定连接。
7.如权利要求6所述的多精度镜头,其特征在于,所述转牙外部套设有密封套。
8.如权利要求1至7任一所述的多精度镜头,其特征在于,所述外壳包括前壳体、后壳体,所述调整筒位于所述前壳体与所述后壳体之间,且相对于所述前壳体和后壳体转动,所述前壳体、后壳体及调整筒同轴安装。
9.如权利要求8所述的多精度镜头,其特征在于,所述前壳体内部设置有前组镜片,所述后壳体内部设置有后组镜片,所述前组镜片、后组镜片及调整镜片同轴安装。

说明书全文

精度镜头

技术领域

[0001] 本发明涉及制版机,尤其是一种直接制版机用多精度镜头。

背景技术

[0002] 目前,在印刷市场中人们根据需要的不同所选择的印刷精度也不同,一般而言商业客户采用最多的是2400DPI,报业客户采用最多的是1200DPI和1800DPI。现有的直接制版机的镜头大多采用单一精度镜头,即只能用于商业客户,或者报业客户,同一设备不能同时满足多种客户的需求。显然研制一种能具备精度可调功能的镜头具有极其重要的应用价值。

发明内容

[0003] 针对现有技术的缺点,本发明提供了一种多精度镜头。
[0004] 为实现上述目的,本发明采取的技术方案是多精度镜头,包括:
[0005] 外壳
[0006] 调整筒,与所述外壳转动连接,所述调整筒上设置有滑槽,所述滑槽沿所述调整筒的壁厚方向贯穿所述调整筒;
[0007] 转筒,套设在所述调整筒外周,与所述调整筒固定连接;
[0008] 移动套,套设在所述调整筒内部,与所述调整筒转动连接;
[0009] 移动镜片,固定设置在所述移动套上;
[0010] 连接件,卡设在所述滑槽内,与所述移动套固定连接,且可在所述滑槽内移动。
[0011] 于本发明一实施例中,所述移动套包括螺母、卡套,所述锁紧螺母与所述卡套螺纹固定连接,所述卡套与所述调整筒固定连接,所述移动镜片牢固卡设在所述锁紧螺母与所述卡套之间。
[0012] 于本发明一实施例中,所述卡套上设置有台肩,所述移动镜片放置在所述台肩上,所述锁紧螺母旋在所述卡套的内部,且所述锁紧螺母的一端与所述移动镜片相抵接。
[0013] 于本发明一实施例中,所述移动套包括对称设置的两个锁紧螺母、卡套和移动镜片,所述卡套与所述转筒通过所述连接件固定连接。
[0014] 于本发明一实施例中,所述连接件的一端与所述卡套螺纹固定连接,所述连接件的另一端与所述转筒的内表面之间存在间隙。
[0015] 于本发明一实施例中,所述调整筒外周开设有环沟,所述转筒上设置有转牙,所述转牙与所述环沟固定连接。
[0016] 于本发明一实施例中,所述转牙外部套设有密封套。
[0017] 于本发明一实施例中,所述外壳包括前壳体、后壳体,所述调整筒位于所述前壳体与所述后壳体之间,且相对于所述前壳体和后壳体转动,所述前壳体、后壳体及调整筒同轴安装。
[0018] 于本发明一实施例中,所述前壳体内部设置有前组镜片,所述后壳体内部设置有后组镜片,所述前组镜片、后组镜片及调整镜片同轴安装。
[0019] 本发明具有以下有益效果:
[0020] 通过调整筒与壳体转动连接,转筒与调整筒螺纹固定连接,卡套通过连接件被安装在调整筒内部,而锁紧螺母将调整镜片固定在卡套内,然后利用调整筒上的滑槽,当调整筒转动时会带动卡套移动,此时固定于卡套上的调整镜片也同时移动,从而就改变了调整镜片与前组镜片和后组镜片之间的距离,进而改变了光路,使之获得不同的分辨率;通过上述各部件的结构设置及相互之间的配合关系,可以实现精度的连续变化,解决了同一设备不能同时满足不同精度要求的问题,实现了同一镜头具有多种分辨率的功能。附图说明
[0021] 图1是本发明的一种结构示意图;
[0022] 图2是本发明调整镜片位于不同于图1中的其它位置时的结构示意图;
[0023] 图3是本发明的镜片的结构示意图;
[0024] 图4是本发明调整筒的结构示意图;
[0025] 图5是本发明调整筒的剖视图;
[0026] 图6是本发明滑槽的展开图。
[0027] 1、前壳体;7、调整筒;8、密封套;9、转牙;10、锁紧螺母;11、移动套;12、连接件;15、转筒;19、后壳体;22、台肩;700、滑槽;800、环沟;111、光线。

具体实施方式

[0028] 下面结合实施例及附图1至6对本发明作进一步的描述。
[0029] 本发明所涉及的多精度镜头,包括外壳、调整筒7、转筒15、移动套11、移动镜片、连接件12。所述外壳包括前壳体1、后壳体19,所述调整筒7位于所述前壳体1与所述后壳体19之间,且相对于所述前壳体1和后壳体19转动,所述前壳体1、后壳体19及调整筒7同轴安装。所述前壳体1内部设置有前组镜片,所述后壳体19内部设置有后组镜片,所述前组镜片、后组镜片及调整镜片同轴安装。本实施例中,所述前组镜片有三个,分别为a1、a2、a3,调整镜片有两个,分别为b1、b2、后组镜片有三个,分别为c1、c2、c3,光线111通过这些镜片产生折射。
[0030] 所述移动套11套设在所述调整筒7内部,所述移动套包括对称设置的两个锁紧螺母10、卡套11,所述卡套11上设置有台肩22,所述移动镜片放置在所述台肩22上,所述锁紧螺母10螺纹旋在所述卡套11的内部,且所述锁紧螺母10的一端与所述移动镜片相抵接。从而,所述移动镜片b1、b2牢固卡设在两个所述锁紧螺母10与所述卡套11之间。卡套11与调整筒7固定在一起,调整筒7转动时,带动卡套11进而带动移动镜片b1、b2同时转动。
[0031] 卡套11与所述调整筒7之间通过连接件12固定连接,连接件为螺柱。所述螺柱的一端与所述卡套11螺纹固定连接,所述螺柱的另一端延伸向与所述转筒的内表面,但并不相接触内表面。所述调整筒7上设置有滑槽700,连接件12位于滑槽700内。当卡套11随调整筒7转动到某一位置时,由于螺柱在滑槽700滑动比较紧,在移动镜片在到达某一位置后能够稳固地位于调整筒7上。本实施例中,滑槽700为圆弧槽,共两对,每对各包含并列的两条滑槽700,所述两对滑槽700中心对称,滑槽700展开后为重复并列的两对滑槽700。滑槽700沿所述调整筒7轴向的长度小于所述转筒15的长度,这样对滑槽700起到保护作用。所述滑槽700沿所述调整筒7的壁厚方向贯穿所述调整筒7,即所述滑槽700将所述调整筒7的内外表面相连通。
[0032] 所述转筒15套设在所述调整筒7外周,所述调整筒7外周开设有环沟800,所述转筒15上设置有转牙9,所述转牙9与所述环沟800螺纹固定连接,所述转牙9外部套设有密封套
8。当转动转筒15时,调整筒7转动,从而带动卡套11移动,此时固定于卡套11上的调整镜片b1、b2也同时沿滑槽700的曲线路径移动,从而就改变了镜片之间的距离,进而改变了光路,获得连续可调的分辨率,同一镜头满足不同精度之间的切换,提高了设备的利用效率和价值,同时也提高了生产效率,整合了工艺流程。
[0033] 上述具体实施例只是用来解释说明本发明,而非是对本发明进行限制,在本发明的宗旨和权利要求的保护范围内,对本发明做出的任何不付出创造性劳动的替换和改变,皆落入本发明专利的保护范围。
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