一种Y型二维力传感器制造技术

技术编号:26516905 阅读:20 留言:0更新日期:2020-11-27 15:49
本实用新型专利技术涉及传感器技术领域,特别涉及一种Y型二维力传感器,包括有应变梁受力杆,应变梁受力杆两侧对称设置有第一应变梁和第二应变梁,所述第一应变梁包括有第一水平基座和第一倾斜梁,所述第二应变梁包括有第二水平基座和第二倾斜梁,所述第一水平基座和第二水平基座上均设置有固定孔,所述第一倾斜梁和所述第二倾斜梁具有倾斜角,所述第一倾斜梁和所述第二倾斜梁上表面和下表面均对称设置有多个应变片;本实用新型专利技术采用单个应变梁受力杆结构测量二维力,结构小巧、便于安装,易于实现便利化和小型化,制作要求较低,便于大面积的推广使用;传感器的量程与灵敏度可根据其特有的Y型结构,做角度调整,以适用于不同的应用场景。

【技术实现步骤摘要】
一种Y型二维力传感器
本技术传感器
,特别涉及一种Y型二维力传感器。
技术介绍
二维力传感器能够测量一个力在二维方向上力的分量,在机器人、自动控制、虚拟现实技术、体育、医疗、飞行器姿态控制等领域中有广泛的用途。例如在机器人技术应用中,力觉感知是机器人感知的重要研究内容。为了准确获取机器人与环境交互过程中的力觉矢量信息,通常需要机器人力觉传感器同时测量多个维度的力或力矩信息,特别是机器人在抓取物件时,一方面需要保证物件不因抓取力度过大而破碎,另一方面又需要确保抓取过程中产生一定的静摩擦力,使得物件不发生掉落。因此,机器人对压力与摩擦力的感知精度,将会直接影响到这个机器人控制的准确性。在体育运动中,通过测量体操运动员作用与跳板、跳马上的垂直力与水平推力的大小,可用于研究提高运动员训练水平,取得优秀成绩。在不同工作原理的测力传感器中,电阻应变式传感器以其优越的性能价格比和抗干扰能力在不同领域得到广泛应用。电阻应变式传感器的主要实现方法是:由某种对力敏感的弹性结构将力的作用转换成结构的变形,在变形处张贴应变片,应变片与力敏感元件一起发生弹性变形,同时应变片的变形与其电阻对应,这就实现了机械量与电量的转换。目前常见的多维力传感器有十字梁型、筒型、并联结构型等。这些传感器的缺点有:1)应变片数量多,多为力传感器体积大、安装不便,难以便利化、小型化;2)制造要求高,推广使用有限;3)测量量程不具有可调节特性。
技术实现思路
本技术目的在于克服现有技术中存在的不足而提供一种结构简单,制造方便,适合推广使用的Y型二维力传感器。本技术的目的是这样实现的:一种Y型二维力传感器,包括有应变梁受力杆,应变梁受力杆两侧对称设置有第一应变梁和第二应变梁,所述第一应变梁包括有第一水平基座和第一倾斜梁,所述第二应变梁包括有第二水平基座和第二倾斜梁,所述第一水平基座和第二水平基座上均设置有固定孔,所述第一倾斜梁与第一水平基座延长线之间的夹角和所述第二倾斜梁与第二水平基座延长线之间的夹角分别为第一倾斜梁和第二倾斜梁的倾斜角,所述第一倾斜梁和所述第二倾斜梁上表面和下表面均对称设置有多个应变片。优选的,应变梁受力杆与第一应变梁和第二应变梁为一个整体结构。优选的,第一应变梁和第二应变梁的大小结构相同。优选的,第一倾斜梁和第二倾斜梁的倾斜角为0°-90°。优选的,第一倾斜梁和第二倾斜梁的倾斜角为60°。优选的,第一倾斜梁和第二倾斜梁的上表面和下表面均设置有两个应变片。优选的,应变片的电阻相同。优选的,第一倾斜梁上表面的应变片和第二倾斜梁上表面的应变片构成惠斯顿全桥电路。优选的,第一倾斜梁下表面的应变片和第二倾斜梁下表面的应变片构成惠斯顿全桥电路。本技术采用单个应变梁受力杆结构测量二维力,结构小巧、便于安装,易于实现便利化和小型化,制作要求较低,便于大面积的推广使用。传感器的量程与灵敏度可根据其特有的Y型结构,对倾斜角度进行调整,能够适用于不同的应用场景。附图说明图1为本技术Y型二维力传感器的整体结构示意图;图2为本技术的Y型二维力传感器正视图;图3为本技术的第一倾斜梁上表面的应变片和第二倾斜梁上表面的应变片构成的惠斯顿全桥电路;图4为本技术的第一倾斜梁下表面的应变片和第二倾斜梁下表面的应变片构成的惠斯顿全桥电路;图5为本技术的Y型二维力传感器垂直方向受力分析图;图6为本技术的Y型二维力传感器水平方向受力分析图。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本技术保护的范围。在本技术的描述中,需要理解的是,术语“上”、“中”、“外”、“内”等指示方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的组件或元件必须具有特定的方位,以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。如图1和图2所示,一种Y型二维力传感器,包括有应变梁受力杆3,应变梁受力杆两侧对称设置有第一应变梁1和第二应变梁2,第一应变梁1包括有第一水平基座1-1和第一倾斜梁1-2,第二应变梁2包括有第二水平基座2-1和第二倾斜梁2-2,第一水平基座1-1和第二水平基座2-1上均设置有固定孔5,固定孔便于对第一水平基座1-1和第二水平基座2-1进行固定。所述第一倾斜梁1-2与第一水平基座1-1延长线之间的夹角和所述第二倾斜梁2-2与第二水平基座2-1延长线之间的夹角分别为第一倾斜梁1-1和第二倾斜梁2-2的倾斜角,第一倾斜梁1-2和第二倾斜梁2-2上表面和下表面均对称设置有多个应变片4。优选的,应变梁受力杆3与第一应变梁1和第二应变梁2为一个整体结构,可以通过铸造直接获得,加工简单快捷。优选的,第一应变梁1和第二应变梁2的大小结构相同。优选的,第一倾斜梁和所述第二倾斜梁的倾斜角为0°-90°。可以是30°、45°、60°等角度优选的,第一倾斜梁和所述第二倾斜梁的倾斜角为60°。倾斜角优选60°能够同时保证Y型二维力传感器具有较好的量程和灵敏度。如图2所示,优选的,第一倾斜梁1-1和第二倾斜梁2-1的上表面和下表面均设置有两个应变片。第一倾斜梁1-1和第二倾斜梁2-1的上表面依次贴有应变片4-1、应变片4-2、应变片4-3、应变片4-4,第一倾斜梁1-1和第二倾斜梁2-1的下表面依次贴有应变片4-5、应变片4-6、应变片4-7、应变片4-8,应变片4-1~4-8电阻大小相同,且对称设置于第一倾斜梁1-1和第二倾斜梁2-1梁的最大应变处。如图3所示,第一倾斜梁1-1和第二倾斜梁2-1上表面的应变片4-1、应变片4-2、应变片4-3、应变片4-4构成惠斯顿全桥电路。如图4所示,第一倾斜梁1-1和第二倾斜梁2-1下表面的应变片4-5、应变片4-6、应变片4-7、应变片4-8构成惠斯顿全桥电路。当Y型二维力传感器受到水平方向上的力时,图3中应变片4-1、应变片4-2、应变片4-3、应变片4-4构成的惠斯顿全桥电路输出电压发生变化,而图4中应变片4-5、应变片4-6、应变片4-7、应变片4-8构成的惠斯顿全桥电路无输出电压;当Y型二维力传感器受到垂直方向上的力时,图3中应变片4-1、应变片4-2、应变片4-3、应变片4-4构成的惠斯顿全桥电路输出无电压变化,而图4中应变片4-5、应变片4-6、应变片4-7、应变片4-8构成的惠斯顿全桥电路输出电压发生变化。因此,当Y型二维力传感器受到水平或者垂直方向上的力时,能够同时并且独立地测量应变梁受力杆的应力情况。Y型二维力传感器量程变化理论推导如下:如图5所示,当Y型二维力传感器受到Z轴方向上的本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种Y型二维力传感器,其特征在于:包括有应变梁受力杆,应变梁受力杆两侧对称设置有第一应变梁和第二应变梁,所述第一应变梁包括有第一水平基座和第一倾斜梁,所述第二应变梁包括有第二水平基座和第二倾斜梁,所述第一水平基座和第二水平基座上均设置有固定孔,所述第一倾斜梁与第一水平基座延长线之间的夹角和所述第二倾斜梁与第二水平基座延长线之间的夹角分别为第一倾斜梁和第二倾斜梁的倾斜角,所述第一倾斜梁和所述第二倾斜梁上表面和下表面均对称设置有多个应变片。/n

【技术特征摘要】
1.一种Y型二维力传感器,其特征在于:包括有应变梁受力杆,应变梁受力杆两侧对称设置有第一应变梁和第二应变梁,所述第一应变梁包括有第一水平基座和第一倾斜梁,所述第二应变梁包括有第二水平基座和第二倾斜梁,所述第一水平基座和第二水平基座上均设置有固定孔,所述第一倾斜梁与第一水平基座延长线之间的夹角和所述第二倾斜梁与第二水平基座延长线之间的夹角分别为第一倾斜梁和第二倾斜梁的倾斜角,所述第一倾斜梁和所述第二倾斜梁上表面和下表面均对称设置有多个应变片。


2.根据权利要求1所述的Y型二维力传感器,其特征在于:所述应变梁受力杆与第一应变梁和第二应变梁为一个整体结构。


3.根据权利要求1所述的Y型二维力传感器,其特征在于:所述第一应变梁和第二应变梁的大小结构相同。


4.根据权利要求1所述的Y型二维力传感器,...

【专利技术属性】
技术研发人员:彭玉鑫仲亮杨毅汪晓阳
申请(专利权)人:苏州塔可新地机器人有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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