一体式lc适配器及其加工方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及光纤适配器技术领域,尤其涉及一体式LC适配器及其加工方法。
【背景技术】
[0002]光纤适配器是光纤与光纤之间进行可拆卸连接的器件,是光纤活动连接器中连接部件。LC适配器是光纤适配器的一种,其采用陶瓷或铜套筒,以确保长期稳定的机械性能和光学性能。现有技术中的LC适配器是由两个壳体熔接或铆接在一起,把陶瓷套管或铜套管锁在两个外壳之间,采用这种方法,两个壳体需要两次成型,然后再熔接或铆接在一起,不仅效率较低,且熔接或铆接的牢固性较差,易损坏陶瓷套管或铜套管。
【发明内容】
[0003]本发明的第一个目的在于提供一种一体式LC适配器,其采用了一体成型的壳体,减少了成型模具和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体的强度和稳定性,倒扣和内翻边使得套管的固定更加可靠。
[0004]本发明的第二个目的在于提供一种一体式LC适配器的加工方法,其采用了一体成型的壳体,减少了成型模具和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体的强度和稳定性,倒扣和内翻边使得套管的固定更加可靠。
[0005]为达第一个目的,本发明采用以下技术方案:
[0006]一体式LC适配器,包括一体成型的壳体,壳体设置有至少一个光纤通道,光纤通道沿其轴向设置有空腔,空腔内设置有套管,空腔的一端设置有用于防止套管移动的倒扣,空腔的另一端设置有沉孔,加工时将套管通过沉孔装入空腔后,沉孔处的孔壁沿沉孔的径向向内弯折形成内翻边以锁紧套管。
[0007]其中,空腔为圆柱形,空腔的轴线与光纤通道的轴线相重合。
[0008]其中,空腔的外壁与光纤通道的内壁之间设置有加强筋。
[0009]其中,套管为陶瓷套管或青铜套管。
[0010]其中,光纤通道的数量为两个。
[0011]为达第二个目的,本发明采用以下技术方案:
[0012]一体式LC适配器的加工方法,包括以下步骤:
[0013](I)提供一体成型的壳体,壳体设置有至少一个光纤通道,光纤通道沿其轴向设置有空腔,空腔内设置有套管,空腔的一端设置有用于防止套管移动的倒扣,空腔的另一端设置有沉孔;
[0014](2)将套管通过沉孔装入空腔后,将沉孔处的孔壁沿沉孔的径向向内弯折形成内翻边以锁紧套管。
[0015]本发明的一体式LC适配器的加工方法,采用了一体成型的壳体,减少了成型模具和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体的强度和稳定性,倒扣和内翻边使得套管的固定更加可靠。
[0016]其中,步骤(2)中的内翻边具体为:加热成型模具;将成型模具热压沉孔的孔壁直至孔壁产生内翻边。本发明的热压可选择常规方法,例如旋压推进等,具体操作为:先将套管通过沉孔装入空腔内;加热成型模具;将成型模具推进至空腔的沉孔所在一端的端面处,再将成型模具缓慢推进并旋压直至产生内翻边。
[0017]其中,成型模具包括本体,本体的端面设置有用于加工内翻边的凹槽,本体内设置有温度传感器。本发明的温度传感器可感应成型模具的温度,并采取自动恒定控温,以保证旋压时能满足所设定的温度值。
[0018]其中,加热温度为290°C,加热设备为涡流线圈。本发明的加热温度也可根据情况选择其他数值,加热设备也可根据情况选择其他常规的加热设备。
[0019]其中,加热设备还包括套筒,套筒设置有用于容纳涡流线圈的容纳槽,套筒套设在成型设备的外部。本发明的套筒将涡流线圈套设在成型设备的外部,以实现对成型设备的加热,加热比较均匀,效率较高,也可根据情况选择其他加热方式。
[0020]本发明的有益效果:一体式LC适配器,包括一体成型的壳体,壳体设置有至少一个光纤通道,光纤通道沿其轴向设置有空腔,空腔内设置有套管,空腔的一端设置有用于防止套管移动的倒扣,空腔的另一端设置有沉孔,加工时将套管通过沉孔装入空腔后,沉孔处的孔壁沿沉孔的径向向内弯折形成内翻边以锁紧套管。壳体采用一体成型,减少了成型模具和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体的强度和稳定性,倒扣和内翻边使得套管的固定更加可靠。本发明的一体式LC适配器及其加工方法,采用了一体成型的壳体,减少了成型模具和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体的强度和稳定性,倒扣和内翻边使得套管的固定更加可靠。
【附图说明】
[0021]图1是本发明的一体式LC适配器的立体结构图。
[0022]图2是本发明的壳体的结构示意图(装入套管前)。
[0023]图3是本发明的一体式LC适配器及加工设备的立体结构图。
[0024]图4是本发明的一体式LC适配器及加工设备的结构示意图。
[0025]图5是本发明的一体式LC适配器的结构示意图。
[0026]附图标记如下:
[0027]1-壳体;11_光纤通道;12_空腔;121_倒扣;122_沉孔;123_内翻边;13_加强筋;2-套管;3_成型模具;31_本体;311-凹槽;32_温度传感器;4_涡流线圈;5-套筒;51_容纳槽
【具体实施方式】
[0028]下面结合图1至图5并通过具体实施例来进一步说明本发明的技术方案。
[0029]一体式LC适配器,包括一体成型的壳体1,如图1所示,壳体I设置有至少一个光纤通道11,光纤通道11沿其轴向设置有空腔12,空腔12内设置有套管2,空腔12的一端设置有用于防止套管2移动的倒扣121,空腔12的另一端设置有沉孔122,如图2所示,加工时将套管2通过沉孔122装入空腔12后,沉孔122处的孔壁沿沉孔122的径向向内弯折形成内翻边123以锁紧套管2,如图5所示。壳体I采用一体成型,减少了成型模具3和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体I的强度和稳定性,倒扣121和内翻边123使得套管2的固定更加可靠,本发明的一体式LC适配器,采用了一体成型的壳体1,减少了成型模具3和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体I的强度和稳定性,倒扣121和内翻边123使得套管2的固定更加可靠。
[0030]本实施例中,空腔12为圆柱形,空腔12的轴线与光纤通道11的轴线相重合,使得接头的插拔更加顺畅;空腔12的外壁与光纤通道11的内壁之间设置有加强筋13,加强筋13的设置可有效固定空腔12,提高了壳体I的强度。
[0031]本实施例中,套管2为陶瓷套管,光纤通道11的数量为两个。在其他实施例中,套管2也可根据实际情况选择青铜套管,光纤通道11也可选择其他数量。
[0032]一体式LC适配器的加工方法,包括以下步骤:
[0033](I)提供一体成型的壳体1,壳体I设置有至少一个光纤通道11,光纤通道11沿其轴向设置有空腔12,空腔12内设置有套管2,空腔12的一端设置有用于防止套管2移动的倒扣121,空腔12的另一端设置有沉孔122 ;
[0034](2)将套管2通过沉孔122装入空腔后,将沉孔122处的孔壁沿沉孔122的径向向内弯折形成内翻边123以锁紧套管2。
[0035]步骤(2)中的内翻边123具体为:将套管2通过沉孔122装入空腔12内;利用加热设备将成型模具3加热至290°C,加热设备包括套筒5以及设置在套筒5的容纳槽51中的涡流线圈4,其中,套筒5套设在成型设备的外部,如图3和图4所示;成型模具3包括本体31,本体31的端面设置有用于加工内翻边123的凹槽311,本体31内设置有温度传感器32,当温度传感器32感应到成型模具3的温度为290°C时,将成型模具3推进至空腔12的沉孔122所在一端的端面处,再将成型模具3缓慢推进并旋压直至产生内翻边123。
[0036]以上内容仅为本发明的较佳实施例,对于本领域的普通技术人员,依据本发明的思想,在【具体实施方式】及应用范围上均会有改变之处,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
【主权项】
1.一体式LC适配器,其特征在于,包括一体成型的壳体(I),所述壳体(I)设置有至少一个光纤通道(11),所述光纤通道(11)沿其轴向设置有空腔(12),所述空腔(12)内设置有套管(2),所述空腔(12)的一端设置有用于防止所述套管(2)移动的倒扣(121),所述空腔(12)的另一端设置有沉孔(122),加工时将所述套管(2)通过所述沉孔(122)装入所述空腔(12)后,所述沉孔(122)处的孔壁沿所述沉孔(122)的径向向内弯折形成内翻边(123)以锁紧所述套管(2)。2.根据权利要求1所述的一体式LC适配器,其特征在于,所述空腔(12)为圆柱形,所述空腔(12)的轴线与所述光纤通道(11)的轴线相重合。3.根据权利要求1所述的一体式LC适配器,其特征在于,所述空腔(12)的外壁与所述光纤通道(11)的内壁之间设置有加强筋(13)。4.根据权利要求1所述的一体式LC适配器,其特征在于,所述套管(2)为陶瓷套管或青铜套管。5.根据权利要求1所述的一体式LC适配器,其特征在于,所述光纤通道(11)的数量为两个。6.一体式LC适配器的加工方法,其特征在于,包括以下步骤: (1)、提供一体成型的壳体(I),所述壳体(I)设置有至少一个光纤通道(11),所述光纤通道(11)沿其轴向设置有空腔(12),所述空腔(12)内设置有套管(2),所述空腔(12)的一端设置有用于防止所述套管(2)移动的倒扣(121),所述空腔(12)的另一端设置有沉孔(122); (2)、将所述套管(2)通过所述沉孔(122)装入所述空腔(12)后,将所述沉孔(122)处的孔壁沿所述沉孔(122)的径向向内弯折形成内翻边(123)以锁紧所述套管(2)。7.根据权利要求6所述的加工方法,其特征在于,所述步骤(2)中的内翻边(123)具体为:加热成型模具(3);将所述成型模具(3)热压所述沉孔(122)的孔壁直至所述孔壁产生内翻边(123) ο8.根据权利要求7所述的加工方法,其特征在于,所述成型模具(3)包括本体(31),所述本体(31)的端面设置有用于加工内翻边(123)的凹槽(311),所述本体(31)内设置有温度传感器(32)。9.根据权利要求7所述的加工方法,其特征在于,所述加热温度为290°C,所述加热设备为涡流线圈(4)。10.根据权利要求9所述的加工方法,其特征在于,所述加热设备还包括套筒(5),所述套筒(5)设置有用于容纳所述涡流线圈(4)的容纳槽(51),所述套筒(5)套设在所述成型设备的外部。
【专利摘要】本发明公开了一体式LC适配器及其加工方法;一体式LC适配器,包括一体成型的壳体,壳体设置有至少一个光纤通道,光纤通道沿其轴向设置有空腔,空腔内设置有套管,空腔的一端设置有用于防止套管移动的倒扣,空腔的另一端设置有沉孔,加工时将套管通过沉孔装入空腔后,沉孔处的孔壁沿沉孔的径向向内弯折形成内翻边以锁紧套管;壳体采用一体成型,减少了成型模具和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体的强度和稳定性,倒扣和内翻边使得套管的固定更加可靠,本发明的一体式LC适配器及其加工方法,采用了一体成型的壳体,减少了成型模具和成型工时,提高了生产效率,同时也提高了壳体的强度和稳定性,倒扣和内翻边使得套管的固定更加可靠。
【IPC分类】G02B6/38
【公开号】CN104880779
【申请号】CN201510298698
【发明人】胡江涛, 覃海松, 朱磊
【申请人】新确精密科技(深圳)有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年6月3日
转载请注明原文地址:https://www.famiwei.com/read-8139284.html