CN105228408A - 一种移动设备及其中框结构 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种移动设备的中框结构,用于辅助所述移动设备上若干器件的固定,其包括中框本体,还包括:至少一个设置于所述中框本体第一侧面上的凸包,用于加强所述中框本体的强度;以及设置于所述凸包边缘上的压线槽,用于使所述中框本体在位于所述压线槽以外的部分制作过程中减少拉伸。本发明还提供了一种移动设备,包括依次连接的前框、中框结构和背框,以及设置于所述前框和所述背框之间的若干器件,所述中框结构用于辅助所述器件的固定。本发明能较大地降低生产成本,减轻移动设备的重量,减小机身的体积,同时还能够增强中框结构的机械强度和提高中框结构的抗扭曲性能。
Description
技术领域
本发明属于移动设备领域,具体地讲,涉及一种移动设备及其中框结构。
背景技术
随着大尺寸移动设备等通讯产品(例如:平板电脑)的发展,对移动设备机身要求越来越薄,成本要求越来越低,但需要保持机身强度依然结实可靠,这给移动设备的结构设计提出了更高的要求。
现有技术中,通常采用的结构设计方案是:移动设备的支撑装置由前框、中框结构和背框组成,本领域技术人员可以根据移动设备的构型、内部电路结构或制作工艺的需要,在中框结构上设计各种图案或槽孔,既承担着前框、背框的连接功能,也对移动设备及其内部结构稳定起到决定性作用。一般地,移动设备的中框结构采用镁合金或高强度铝铸成,这种铝片的厚度通常在0.8mm厚度以上,该设计的弊端在于移动设备的厚度偏厚,重量偏重,成本偏高,也不利于移动设备机身的轻薄化。而另一种0.5mm的5052铝片较薄,但本身塑性差,强度低,容易出现铝片变形的问题,也限制了其在移动设备中框结构中的应用。
人们迫切希望寻找一种轻薄而又能保证支撑强度的中框结构。
发明内容
为了解决上述现有技术中存在的问题,本发明提供一种移动设备的中框结构,能够实现结构轻薄,又能保证支撑强度的效果。
本发明的目的在于提供一种移动设备的中框结构,用于辅助所述移动设备上若干器件的固定,其包括中框本体,还包括:至少一个设置于所述中框本体第一侧面上的凸包,用于加强所述中框本体的强度;以及设置于所述凸包边缘上的压线槽,用于使所述中框本体在位于所述压线槽以外的部分制作过程中减少拉伸。
进一步地,所述凸包与所述器件的安装空白区域对应。
进一步地,所述凸包具有呈长方体状的凸出部以及设置于所述凸出部四个顶角处的圆形工艺孔,且所述圆形工艺孔的圆心与所述顶角交点重合。
进一步地,所述凸包上具有至少一个减重孔。
进一步地,所述凸出部的厚度小于或等于1.4mm。
进一步地,所述凸包呈环状并与任一所述器件对应,用于所述对应器件的限位和加强所述中框本体的强度。
进一步地,所述凸包对应的中框本体处设置有至少一个减重孔。
进一步地,所述凸包的厚度小于或等于0.5mm。
本发明的目的还在于提供一种移动设备,包括依次连接的前框、中框结构和背框,以及设置于所述前框和所述背框之间的若干器件,所述中框结构用于辅助所述器件的固定,其特征在于,所述中框结构包括中框本体,以及至少一个设置于所述中框本体第一侧面上的凸包,用于加强所述中框本体的强度;设置于所述凸包边缘上的压线槽,用于使所述中框本体在位于所述压线槽以外的部分制作过程中减少拉伸。
本发明的有益效果:本发明提供了一种移动设备及其中框结构,该中框结构采用较薄的铝片铸成,由于较薄的铝片价格低廉,将价格低的铝片大量投入生产中,能较大地降低生产成本;对于移动设备而言,又能减轻设备的重量,减小机身的体积,便于携带;同时本发明还能够增强中框结构的机械强度,提高中框结构的抗扭曲性能。
附图说明
通过结合附图进行的以下描述,本发明的实施例的上述和其它方面、特点和优点将变得更加清楚,附图中:
图1是根据本发明的实施例的中框结构示意图;
图2是根据本发明的实施例的用于调节中框结构的压膜装置结构示意图。
具体实施方式
以下,将参照附图来详细描述本发明的实施例。然而,可以以许多不同的形式来实施本发明,并且本发明不应该被解释为限制于这里阐述的具体实施例。相反,提供这些实施例是为了解释本发明的原理及其实际应用,从而本领域的其他技术人员能够理解本发明的各种实施例和适合于特定预期应用的各种修改。相同的标号在整个说明书和附图中可用来表示相同的元件。
图1是根据本发明的实施例的中框结构示意图。
参照图1,图1所示的一种移动设备的中框结构100示意图。本实施例提供的中框结构,其材质采用了0.5mm的5052铝片铸成。但本发明并不对中框结构100采用的材料作为限制,中框结构100采用的材料可以是其它厚度的铝片,也可以是其它金属材料。另外,中框结构100也可以根据移动设备的内部结构设计为各种几何形状。
其中,中框结构100包括中框本体10,中框本体10其朝上方的一面为第一侧面,所述第一侧面可例如与移动设备的背框(图中未示出)对应。为了解决0.5mm的5052铝片支撑强度不足的问题,本实施例中通过在第一侧面上外加凸包1来起到加强的作用。
如图1所示,所述中框结构100还包括:凸包1、圆形工艺孔5、压线槽2、减重孔4、连接部件6、圆形螺丝孔7。
其中,至少一个凸包1设置于所述第一侧面上,用于加强所述中框本体10的强度;以及所述压线槽2设置于所述凸包1边缘上,用于使所述中框本体10在位于所述压线槽2以外的部分制作过程中减少拉伸。
在本实施例中,为了更清晰地描述各部件的结构特征,根据凸包1的结构特征,将凸包1分为三种类型,分别命名为:第一凸包11、第二凸包12、第三凸包13。
第一凸包11呈长方体状,本实施例中优选体积为982.8mm2,其材质可以与中框本体10材质相同,形成外加在中框本体10上的凸起的一部分铝片。第一凸包11可设置在第一侧面上,与所述器件的安装空白区域对应。本实施例定义所述安装空白区域为:器件与器件之间的间隔区域,可用于避免器件之间相互干涉。因此,像这样的第一凸包11可以在不同的安装空白区域设置多个,个数越多增加强度越明显。需要说明的是,本发明不对第一凸包11的形状和体积作限定,第一凸包11可根据安装空白区域设计成任意形状和任意体积大小。
第一凸包11的厚度也是可调的,较佳的范围为小于0.4mm。本实施例中第一凸包11优选的厚度为0.4mm。
具体地,当五金模具在拉伸第一凸包11时,第一凸包11会发生塑性形变,为了减少四个角的塑性形变过程影响中框本体10材料的拉伸量和变形量,对第一凸包11的结构进一步优化。图2是根据本发明的实施例的一种移动设备的中框结构100局部结构示意图。
所述第一凸包11具有呈长方体状的凸出部110,且突出部的四个顶角设置成圆角结构,本实施例的圆角直径优选为7mm,所述压线槽2即位于所述凸出部110边缘;在所述凸出部110四个顶角处设置有一一对应的圆形工艺孔5,且所述圆形工艺孔5的圆心与所述顶角交点重合。其中,工艺孔5的直径优选为8mm,需要说明的是,圆形工艺孔5与第一凸包11的体积无关,而与第一凸包11的4个圆角的直径有关,两者优选的关系为:圆形工艺孔5的直径比圆角的直径多1mm。
进一步地,压线槽2分布在凸出部110的四周,宽度为0.6mm,深度为0.1mm。压线槽2起到的作用是:在第一凸包11随中框本体10拉伸时,所述压线槽2会将第一凸包11周围的铝材压紧,减少在拉伸过程中压线槽2以外的中框本体10变形,尽量将拉伸变形控制在第一凸包11自身材料上。但本发明不对压线槽2的宽度和深度作限制,压线槽2的宽度和深度也可以为其它适合的值。
第一凸包11上还具有间隔排列的减重孔4,用于减轻中框结构100的重量。该减重孔4为长条形状,但本发明不对减重孔4的形状和数量作限制,该矩形孔的形状可为其它,数量可为任意值。
进一步地,在所述第一侧面上还设置有第二凸包12。与第一凸包11类似地,第二凸包12位于另一安装空白区域,用于避空于器件(例如LCD),且第二凸包12也呈现长方体状,具有相同结构和作用的压线槽2和工艺孔5,在此不再赘述。优选地,第二凸包的厚度为1.4mm,可进一步辅助器件安装结构的稳定性第二凸包12的厚度可以小于或等于1.4mm。
具体地,当五金模具在拉伸第二凸包12时,第二凸包12会发生塑性形变,为了减少四个角的塑性形变过程对周边材料的拉伸量和变形量,在第二凸包12的四个顶角处设置有一一对应的圆形工艺孔5,每一个圆形工艺孔5的圆心与对应的顶角交点位置重合。
第三凸包13呈不规程的环状结构,为中框本体10凸起的一部分铝片,优选的厚度为0.4mm。第三凸包13的厚度可以小于或等于0.4mm。与第一凸包11类似地,第三凸包13也装设于安装空白区域,既可以用于避空于器件,可以对器件的安装位置加以限位和稳固。第三凸包13也具有相同结构和作用的压线槽2在此不再赘述。
第三凸包13根据位置关系又可以分为两部分,第一部分131设置在中框本体10中部,与移动设备的器件(例如电池,图中未示出)对应,用于对电池的限位和加强所述中框本体10的强度;第二部分132从第一部分131延伸、扩展至第二凸包12的周围区域,达到位于中框本体10边缘处向外突出的方形的连接部件6。围绕第二凸包12,同时对中框本体10上的其它器件作必要的避空。
进一步地,第三凸包的第一部分131对应的中框结本体位置设置有间隔排列的减重孔4,用于减轻中框结构100的重量。该减重孔4为长条形状,但本发明不对减重孔4的形状和数量作限制,该减重孔4的形状可为其它,数量可为任意值。
在本实施例中,能够更加清晰地看出,中框本体10的边缘处设置有若干向外突出方形的连接部件6,每一个连接部件6中间位置对应至少有一个圆形螺丝孔7。移动设备包括前框、中框结构100和后框。其中,中框结构100和前壳通过螺丝孔7以螺丝的方式固定连接。本发明不对中框结构100和前壳的连接方式作限定,例如,中框结构100和前壳也可通过嵌合的方式固定连接。
下面介绍本实施例这种移动设备的中框结构的平整度的调节方法。
当中框结构100完成拉伸折弯等工序后会导致中框结构100有一定程度的变形,一般可通过一种压膜装置去调整铝片的平整度。
参照图2,其中,图2是根据本发明的实施例的用于调节中框结构的压膜装置结构示意图。该压膜装置包括相对设置的上模8和下模9,上模8设置有间隔排列的第一调节螺柱10;下模9也设置有间隔排列的第二调节螺柱10;其中,第一调节螺柱10与第二调节螺柱10一一对应。上模8跟下模9通过调整螺柱10的高度来调整变形度,具体步骤如下:
如果在制作过程中,测量发现铝片整体变形中间向下凸起,就将下模9螺柱10向上调高,上模8的螺柱10向上调整避开,让铝片局部有向上变形的空间,0.5mm5052AL平面度可控制在0.6mm的变形度以下。
如果在制作过程中,测量发现铝片整体变形中间向上凸起,就将上模8螺柱10向下调高,下模9的螺柱10向下调整避开,让铝片局部有向下变形的空间,0.5mm5052AL平面度可控制在0.6mm的变形度以下。
综上所述,本发明的实施例中的一种移动设备的中框结构,该中框结构采用较薄的铝片铸成,由于较薄的铝片价格低廉,将价格低的铝片大量投入生产中,能较大地降低生产成本;对于移动设备而言,又能减轻设备的重量,减小机身的体积,便于携带;同时本发明还能够增强中框结构的机械强度,提高中框结构的抗扭曲性能。
虽然已经参照特定实施例示出并描述了本发明,但是本领域的技术人员将理解:在不脱离由权利要求及其等同物限定的本发明的精神和范围的情况下,可在此进行形式和细节上的各种变化。
Claims (9)
1.一种移动设备的中框结构,用于辅助所述移动设备上若干器件的固定,其包括中框本体,其特征在于,还包括:
至少一个设置于所述中框本体第一侧面上的凸包,用于加强所述中框本体的强度;以及
设置于所述凸包边缘上的压线槽,用于使所述中框本体在位于所述压线槽以外的部分制作过程中减少拉伸。
2.根据权利要求1所述的中框结构,其特征在于,所述凸包与所述器件的安装空白区域对应。
3.根据权利要求2所述的中框结构,其特征在于,所述凸包具有呈长方体状的凸出部以及设置于所述凸出部四个顶角处的圆形工艺孔,且所述圆形工艺孔的圆心与所述顶角交点重合。
4.根据权利要求3所述的中框结构,其特征在于,所述凸包上具有至少一个减重孔。
5.根据权利要求3所述的中框结构,其特征在于,所述凸出部的厚度小于或等于1.4mm。
6.根据权利要求1所述的中框结构,其特征在于,所述凸包呈环状并与任一所述器件对应,用于所述对应器件的限位和加强所述中框本体的强度。
7.根据权利要求6所述的中框结构,其特征在于,所述凸包对应的中框本体处设置有至少一个减重孔。
8.根据权利要求7所述的中框结构,其特征在于,所述凸包的厚度小于或等于0.5mm。
9.一种移动设备,包括依次连接的前框、中框结构和背框,以及设置于所述前框和所述背框之间的若干器件,所述中框结构用于辅助所述器件的固定,其特征在于,所述中框结构包括中框本体,以及
至少一个设置于所述中框本体第一侧面上的凸包,用于加强所述中框本体的强度;
设置于所述凸包边缘上的压线槽,用于使所述中框本体在位于所述压线槽以外的部分制作过程中减少拉伸。
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