[发明专利]一种便携式内螺纹检测装置及其检测方法在审
申请号: | 202010940201.5 | 申请日: | 2020-09-09 |
公开(公告)号: | CN112504050A | 公开(公告)日: | 2021-03-16 |
发明(设计)人: | 郑明珠;刘华;郑艺;刘勇;宋金城;王文宁 | 申请(专利权)人: | 北京航天计量测试技术研究所 |
主分类号: | G01B5/00 | 分类号: | G01B5/00;G01L5/24 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100076 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 便携式 螺纹 检测 装置 及其 方法 | ||
1.一种便携式内螺纹检测装置,其特征在于,包括手柄部、主体测量部及控制部,所述主体测量部的后部下方设置有手柄部,相对手柄部的一侧设置有控制部,所述主体测量部包括驱动组件、行星轮系减速组件、扭矩传感器及测头更换组件,所述驱动组件的输出端与行星轮系减速组件的输入端连接,所述行星轮系减速组件的输出端通过第一连接轴与所述扭矩传感器连接,所述扭矩传感器通过第二连接轴与所述测头更换组件连接,所述测头更换组件上安装有测头,所述驱动组件通过所述行星轮系减速组件、扭矩传感器和测头更换组件致动所述测头转动。
2.根据权利要求1所述的便携式内螺纹检测装置,其特征在于,所述驱动组件为直流电机。
3.根据权利要求2所述的便携式内螺纹检测装置,其特征在于,所述行星轮系减速组件由三组NGW型行星轮系组成。
4.根据权利要求3所述的便携式内螺纹检测装置,其特征在于,所述测头更换组件包括弹簧套筒及测头工装,所述测头工装通过深槽与所述弹簧套筒连接,所述测头通过莫氏锥及锥孔与所述测头工装配合固定安装。
5.根据权利要求4所述的便携式内螺纹检测装置,其特征在于,所述手柄部包括供电模块、触发模块及触发按键,所述触发按键与触发模块电性连接,所述触发模块的输出端与所述直流电机连接,控制所述直流电机的转动。
6.根据权利要求5所述的便携式内螺纹检测装置,其特征在于,所述供电模块为12V直流电压的充电锂电池,所述触发模块为电刷形式的限电流装置。
7.根据权利要求6所述的便携式内螺纹检测装置,其特征在于,所述控制部包括下位机控制模块,扭矩信号放大器及扭矩调节旋钮,所述扭矩传感器与所述扭矩信号放大器电性连接,所述扭矩信号放大器与所述下位机控制模块电性连接,所述下位机控制模块还与所述触发模块及报警指示灯电性连接。
8.根据权利要求7所述的便携式内螺纹检测装置,其特征在于,所述检测装置还包括上位机组件,所述上位机组件与所述下位机控制模块通过485协议通讯,所述上位机组件安装有测量软件。
9.一种采用权利要求8所述的便携式内螺纹检测装置的检测方法,其特征在于,具体步骤包括:
S1,根据待检工件螺纹孔的规格,选择相应的通/止规,更换测头,并通过测头工装将测头固定于主体测量部的前端,调节扭矩调节旋钮,设置截止扭矩;
S2,触动触发按键,使直流电机上电,电机的输出轴带动三组NGW型行星轮系转动,通过行星轮系的减速作用,增大与行星轮系输出端连接的第一连接轴的扭矩;
S3,第一连接轴的输出端带动扭矩传感器转动,扭矩传感器的输出端通过第二连接轴将扭矩传递给测头;
S4,将测头沿着螺纹孔轴线方向旋入待检工件的螺纹孔内,螺纹在啮合过程中产生的反向扭矩通过第二连接轴反向输入到扭矩传感器,扭矩传感器通过将扭矩应变量转换为模拟量输入到扭矩信号放大器中,经过扭矩信号放大器转换后以485信号形式将扭矩值发送给上位机组件进行判断;
S5,判断结果作为报警指示灯的输入信号,即扭矩值合格,指示灯不亮,反之,指示灯亮;同时将判断结果的扭矩值上传到上位机组件进行显示及存储;
S6,测头反向旋转,退出螺纹孔,检测过程结束。
10.根据权利要求9所述的检测方法,其特征在于,在步骤S5中,所述扭矩值的判断方法为:
1)待检工件合格,指示灯不亮:先将通规测头旋入待检工件的螺纹孔,由于螺纹配合产生的反向扭矩小于当前设置的截止扭矩,通规测头顺利通过待检工件的螺纹孔;再将止规测头旋入待检工件的螺纹孔,由于螺纹配合产生的反向扭矩大于等于当前设置的截止扭矩,止规测头未通过待检工件的螺纹孔;
2)待检工件不合格,指示灯亮:当通规测头旋入待检工件的螺纹孔时,由于螺纹配合产生的反向扭矩大于等于当前设置的截止扭矩,通规测头无法通过待检工件的螺纹孔,此时指示灯亮起,提示待检工件不合格;或者当止规测头旋入待检工件的螺纹孔时,由于螺纹配合产生的反向扭矩小于当前设置的截止扭矩,止规测头通过待检工件的螺纹孔,此时指示灯亮起,提示待检工件不合格。
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