[发明专利]六轮支撑式管道内自适应爬行装置有效
申请号: | 201610062793.9 | 申请日: | 2016-01-29 |
公开(公告)号: | CN105570609B | 公开(公告)日: | 2019-02-12 |
发明(设计)人: | 闫宏伟;陈伶;焦彪彪;杨晋;崔子梓;范倩倩;王福杰;卫红梅 | 申请(专利权)人: | 中北大学 |
主分类号: | F16L55/32 | 分类号: | F16L55/32;F16L101/30 |
代理公司: | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) 14109 | 代理人: | 孟福成 |
地址: | 030051 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 支撑 管道 自适应 爬行 装置 | ||
本发明的六轮支撑式管道内自适应爬行装置属于通用管内爬行机器人领域,解决现有技术存在的问题,旨在提供一种六轮支撑式管道内自适应爬行装置,该六轮支撑式管道内自适应爬行装置通用性强、稳定性好,能够自适应管径变化,操作简单,便于制造,采用的技术方案:包括圆筒,圆筒内安装有动力机构和减速机构,动力机构通过减速机构连接有丝杠螺母有源调节机构,动力机构的另一端连接有弹簧预紧支撑机构,丝杠螺母有源调节机构和弹簧预紧支撑机构上均安装有多个曲柄连杆支撑机构,曲柄连杆支撑机构包括短曲柄,短曲柄上连接有长曲柄,长曲柄的另外一端连接有小曲柄,小曲柄的尾端通过轴承安装有车轮,车轮上设置有压力传感器。
技术领域
本发明属于通用管内爬行机器人领域,特别是涉及一种六轮支撑式管道内自适应爬行装置。
背景技术
机器人技术是一门综合性技术,涉及到机械工程、自动控制、计算机、人工智能、传感器和电子技术等多种学科,极大程度地增强了人类认识世界、改造世界的能力,提高了人们的劳动生产率和生活质量。历经半个多世纪的发展,机器人技术在工业生产、海洋探测、航天和太空探索、国防、医疗护理、家庭服务等多个领域,特别是在一些特殊的环境,如深海、狭窄的管道内部、有核辐射的工作环境等,取得了长足发展,具有广泛的应用前景和社会需求。
现代工业发展中,管道已经成为一种不可或缺的运输工具。管道机器人可以在恶劣环境下对管道内部进行检测和维修,针对管道机器人进行更深一步的研究迫在眉睫。目前研制的管内机器人多是针对水平的直管以及倾斜30°以内的上升管道,但在变径管道、弯管上的研究才刚刚起步,通用性较差。因此设计能够稳定通过管道内部的爬行机器人具有重要的实际意义。管道机器人能够平稳的通过弯管处,关键在于尺寸几何约束和设计机构合理。目前针对管道内部的具有自适应性能的机器人预紧支撑机构主要分如下几类:
1、弹簧预紧支撑机构
弹簧预紧变径方式属于被动调节法,通过弹簧尺寸随管径变化而变化来调节支撑轮的径向距离,达到适应不同管径的目的。这种方法最大的优点是不需要外加动力源,在小范围内具有自适应能力,缺点是变化范围小,且随着弹簧尺寸变化预紧力也发生变化 。
2、蜗轮蜗杆预紧支撑机构
蜗杆预紧变径方式属于主动调节法,其工作原理是电机驱动与之相连接的蜗杆,蜗杆驱动蜗轮转动,由于连杆一端和蜗轮刚性固定铰接在一起,另一端和驱动轮轴铰接,从而蜗轮的转动带动驱动轮撑开或者紧缩以达到适应不同管径的目的。该方法可以实现较大范围变径,但所需驱动力较大,一般较少使用。
3、升降机预紧支撑机构
升降机预紧变径方式的工作原理是在连杆一端作用一定大小和方向的力使升降机机构升起或者回落,从而使驱动轮也跟着升起或者回落以达到适应不同管径的目的。采用升降机预紧支撑机构最大的优点是在轴向和径向结构比较紧凑,使机器人的空间尺寸大大缩小,其缺点是当管道直径较大时所需的推动力较大,对机构的强度的要求较高。
4、丝杠螺母预紧支撑机构
丝杠螺母副预紧变径方式属有源调节方式,其工作原理是预紧力调节电机驱动丝杠转动,丝杠螺母和预紧力传感器以及轴套用螺栓固定在一起,连杆AB 的一端和驱动轮轴铰接在一起,另一端铰接在固定支点A处,推杆CD与连杆AB 铰接在D点,另一端铰接在轴套上C点,轴套在圆周方向相对固定,因此滚珠丝杠的转动将带动丝杠螺母沿轴线方向在滚珠丝杠上来回滑动,从而带动推杆运动,进而推动连杆AB绕支点A转动,使驱动轮撑开或者紧缩以达到适应不同管径的目的。该方法空间布置结构简单,所需驱动力较小,但缺点是在轴线方向上不是很紧凑。
发明内容
本发明克服现有技术存在的不足,解决现有技术存在的问题,旨在提供一种六轮支撑式管道内自适应爬行装置,该六轮支撑式管道内自适应爬行装置通用性强、稳定性好,能够自适应管径变化,操作简单,便于制造。
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