本发明涉及冷冲压模具技术领域,尤其涉及一种冷冲压模具凹模套设计模板。
背景技术:
汽车覆盖件模具设计制造过程中,修边冲孔序模具是冷冲压模具使用频率最高的模具,然而在修边冲孔模具里面最常用到的模具标准件就是凹模套,冷冲压模具凹模套在制造之前需要利用到冷冲压模具凹模套设计模板来进行设计,现有的冷冲压模具凹模套设计模板在设计的过程中需要与不同的设备进行数据传输,因此冷冲压模具凹模套设计模板上安装有多个不同的数据传输接口,由于数据传输接口都是直接设置在冷冲压模具凹模套设计模板的外侧,使得数据传输接头容易被碰坏或者进入灰尘,进而数据传输接头的使用寿命较短,且多个不同的数据传输接头始终处于供电状态,进而造成了电能源的浪费。
技术实现要素:
基于背景技术存在的技术问题,本发明提出了一种冷冲压模具凹模套设计模板。
本发明提出的一种冷冲压模具凹模套设计模板,包括凹模套设计模板本体,所述凹模套设计模板本体的一侧从左至右依次开设有三个安装槽,且三个安装槽的内部从左至右依次安装有第一数据传输接头、第二数据传输接头、第三数据传输接头,每个放置槽的两侧均竖直设有开设在凹模套设计模板本体上的矩型滑槽,且矩型滑槽的内部竖直焊接有导向杆,所述导向杆上套设有压缩弹簧和滑块,且压缩弹簧的顶端和底端分别固定在滑块的底部和矩型滑槽的底部内壁上,所述放置槽的一侧设有与凹模套设计模板本体滑动连接的挡板,且挡板和滑块相焊接,所述挡板远离凹模套设计模板本体的一侧底部焊接有矩型的活动卡座,且活动卡座的顶部开设有v型卡槽,所述活动卡座的正下方设有焊接在凹模套设计模板本体上的固定卡座,且固定卡座的底部开设有矩型槽,且矩型槽的两侧内壁上均焊接有滑轨,所述固定卡座上安装有矩型的锁定座,且锁定座靠近凹模套设计模板本体的一侧还设有矩型的凹槽,所述凹槽的顶部内壁上焊接有与v型卡槽相匹配的v型卡块,且凹槽的底部内壁上焊接有位于矩型槽内部的固定块,所述固定块的两侧均开设有与滑轨滑动连接的滑道,所述凹模套设计模板本体的顶部安装有第一切换开关、第二切换开关和第三切换开关,且第一切换开关、第二切换开关、第三切换开关分别与第一数据传输接头、第二数据传输接头、第三数据传输接头一一对应设置。
优选地,所述挡板为矩型结构,且挡板靠近凹模套设计模板本体的一侧截面尺寸比放置槽的尺寸大。
优选地,所述v型卡槽的两侧均延伸至活动卡座的外侧,且v型卡槽和凹模套设计模板本体平行设置。
优选地,所述第一切换开关的一端电性连接有第一数据传输接头,且第一切换开关的另一端连接有电源,所述第二切换开关的一端电性连接有第二数据传输接头,且第二切换开关的另一端连接有电源,所述第三切换开关的一端电性连接有第三数据传输接头,且第三切换开关的另一端连接有电源。
优选地,所述第一数据传输接头、第二数据传输接头和第三数据传输接头均位于挡板的下方,且挡板的顶部延伸至凹模套设计模板本体的上方。
优选地,分别位于固定块两侧的滑道对称设置,且滑道的两侧分别与固定块的两侧处于同一竖直平面。
本发明的有益效果:
1、通过固定卡座底部的矩型槽、矩型槽侧壁上的滑轨、固定块上的滑道、锁定座上的凹槽和挡板上的活动卡座相配合,且凹槽顶部的v型卡块和活动卡座上的v型卡槽相匹配,锁定座便于对挡板进行锁定,此时挡板将放置槽进行完全遮挡,既避免了灰尘进行数据接头内,且可以避免数据接头被撞坏,使得数据传输接头的使用寿命长;
2、通过三个放置槽的内部从左至右依次安装有第一数据传输接头、第二数据传输接头和第三数据传输接头,且第一数据传输接头、第二数据传输接头、第三数据传输接头分别与对应的第一切换开关、第二切换开关、第三切换开关一一设置,使得凹模套设计模板本体可以满足不同设备的使用需求,且电源仅给处于工作状态的数据传输接头供电,进而节约了电能源;
本发明可以有效的避免灰尘进入数据传输接头以及数据传输接头被撞坏,使得数据传输接头的使用寿命长,且电源仅给处于工作状态的数据传输接头供电,大大节约了电能源。
附图说明
图1为本发明提出的一种冷冲压模具凹模套设计模板的挡板处于打开状态的结构示意图;
图2为本发明提出的一种冷冲压模具凹模套设计模板的挡板处于关闭状态的结构示意图;
图3为本发明提出的一种冷冲压模具凹模套设计模板的锁定座的结构示意图;
图4为本发明提出的一种冷冲压模具凹模套设计模板的活动卡座的结构示意图;
图5为本发明提出的一种冷冲压模具凹模套设计模板的俯视图。
图中:1凹模套设计模板本体、2安装槽、3第一数据传输接头、4第二数据传输接头、5第三数据传输接头、6矩型滑槽、7导向杆、8压缩弹簧、9滑块、10挡板、11活动卡座、12v型卡槽、13固定卡座、14锁定座、15凹槽、16v型卡块、17固定块、18滑道、19第一切换开关、20第二切换开关、21第三切换开关。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明作进一步解说。
实施例
参考图1-5,本实施例中提出了一种冷冲压模具凹模套设计模板,包括凹模套设计模板本体1,凹模套设计模板本体1的一侧从左至右依次开设有三个安装槽2,且三个安装槽2的内部从左至右依次安装有第一数据传输接头3、第二数据传输接头4、第三数据传输接头5,每个放置槽2的两侧均竖直设有开设在凹模套设计模板本体1上的矩型滑槽6,且矩型滑槽6的内部竖直焊接有导向杆7,导向杆7上套设有压缩弹簧8和滑块9,且压缩弹簧8的顶端和底端分别固定在滑块9的底部和矩型滑槽6的底部内壁上,在矩型滑槽、导向杆、压缩弹簧、滑块和挡板的配合下,当数据传输接头处于工作状态时,处于压缩状态的压缩弹簧将滑块带动到导向杆的指定位置,此时挡板位于对应数据传输接头的上方,放置槽2的一侧设有与凹模套设计模板本体1滑动连接的挡板10,且挡板10和滑块9相焊接,挡板10远离凹模套设计模板本体1的一侧底部焊接有矩型的活动卡座11,且活动卡座11的顶部开设有v型卡槽12,活动卡座11的正下方设有焊接在凹模套设计模板本体1上的固定卡座13,且固定卡座13的底部开设有矩型槽,且矩型槽的两侧内壁上均焊接有滑轨,固定卡座13上安装有矩型的锁定座14,且锁定座14靠近凹模套设计模板本体1的一侧还设有矩型的凹槽15,凹槽15的顶部内壁上焊接有与v型卡槽12相匹配的v型卡块16,且凹槽15的底部内壁上焊接有位于矩型槽内部的固定块17,固定块17的两侧均开设有与滑轨滑动连接的滑道18,在固定卡座13底部的矩型槽、矩型槽侧壁上的滑轨、固定块17上的滑道18、锁定座14上的凹槽15和挡板10上的活动卡座11的配合下,凹槽15顶部的v型卡块16可以在活动卡座11上的v型卡槽12进行滑动,此时固定块17上的滑道18在滑轨上进行滑动,锁定座14便于对挡板10进行锁定,此时挡板10将放置槽2进行完全遮挡,既避免了灰尘进行数据接头内,且可以避免数据接头被撞坏,使得数据传输接头的使用寿命长,凹模套设计模板本体1的顶部安装有第一切换开关19、第二切换开关20和第三切换开关21,且第一切换开关19、第二切换开关20、第三切换开关21分别与第一数据传输接头3、第二数据传输接头4、第三数据传输接头5一一对应设置,三个放置槽2的内部从左至右依次安装有第一数据传输接头3、第二数据传输接头4和第三数据传输接头5,且第一数据传输接头3、第二数据传输接头4、第三数据传输接头5分别与对应的第一切换开关19、第二切换开关20、第三切换开关21一一设置,使得凹模套设计模板本体可以满足不同设备的使用需求,且电源仅给处于工作状态的数据传输接头供电,进而节约了电能源。
本实施例中,挡板10为矩型结构,且挡板10靠近凹模套设计模板本体1的一侧截面尺寸比放置槽2的尺寸大,v型卡槽12的两侧均延伸至活动卡座11的外侧,且v型卡槽12和凹模套设计模板本体1平行设置,第一切换开关19的一端电性连接有第一数据传输接头3,且第一切换开关19的另一端连接有电源,第二切换开关20的一端电性连接有第二数据传输接头4,且第二切换开关20的另一端连接有电源,第三切换开关21的一端电性连接有第三数据传输接头5,且第三切换开关21的另一端连接有电源,第一数据传输接头3、第二数据传输接头4和第三数据传输接头5均位于挡板10的下方,且挡板10的顶部延伸至凹模套设计模板本体1的上方,分别位于固定块17两侧的滑道18对称设置,且滑道18的两侧分别与固定块17的两侧处于同一竖直平面,本发明可以有效的避免灰尘进入数据传输接头以及数据传输接头被撞坏,使得数据传输接头的使用寿命长,且电源仅给处于工作状态的数据传输接头供电,大大节约了电能源。
以上所述,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。