可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置制造方法及图纸

技术编号:36660068 阅读:18 留言:0更新日期:2023-02-18 13:32
一种扭矩和受力测量技术领域的可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置,包括测试压板、六维力传感器、底座、滑轮机构、牵引线、砝码、砝码托盘、牵引线限位套环;六维力传感器布置在底座的一端,滑轮机构布置在底座的另一端,测试压板布置在六维力传感器的顶部,牵引线限位套环布置在测试压板上;当需要测量Mz、Fx、Fy时,牵引线的一端系在牵引线限位套环上,牵引线的另一端绕过滑轮机构后与第一砝码相连接;当需要测量Fz、Mx、My时,砝码托盘布置在测试压板的顶部,第二砝码布置在砝码托盘上。本实用新型专利技术装置简易,体积小,并且安装方便,使用简单,可以为判断力传感器的准确度大幅减少设备需要和工作量。幅减少设备需要和工作量。幅减少设备需要和工作量。

【技术实现步骤摘要】
可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置


[0001]本技术涉及的是一种扭矩和受力测量
的测量装置,特别是一种采用砝码测量的可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置。

技术介绍

[0002]六维力传感器是主要用在机械臂上的力和力矩传感器,用于测量机械臂受到的Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz六个维度的力和力矩。工作过程中它将受力大小转换成电信号输送到信息收集装置。对机械臂的受力进行精密测量,有助于对机械臂进行精密控制,在精密打磨、精密装配、协作机器人等许多领域,力传感器是必不可少的部件。六维力传感器在安装到机械臂上之前,需要对X、Y、Z三个方向的扭矩和受力测量,以确定其测量精度。目前,六维力传感器X、Y、Z三个方向的扭矩和受力测量需要比较复杂的测试装置或者力标定机。使用者可以通过在传感器上放砝码来快速测试Z方向的压力,但对于扭矩和其它方向的受力测试均无法轻松做到。

技术实现思路

[0003]本技术针对现有技术的不足,提出一种可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置,该装置简易,体积小,并且安装方便,使用简单,可以为判断力传感器的准确度大幅减少设备需要和工作量。
[0004]本技术是通过以下技术方案来实现的,本技术包括测试压板、六维力传感器、底座、滑轮机构、牵引线、第一砝码、砝码托盘、牵引线限位套环和第二砝码;六维力传感器布置在底座的一端,滑轮机构布置在底座的另一端,测试压板布置在六维力传感器的顶部,牵引线限位套环布置在测试压板上;当需要测量Z方向扭矩Mz、X方向受力Fx、Y方向受力Fy时,不需要砝码托盘和第二砝码,牵引线的一端系在牵引线限位套环上,牵引线的另一端绕过滑轮机构后与第一砝码相连接;当需要测量Z方向受力Fz、X方向扭矩Mx、Y方向扭矩My时,不需要牵引线和第一砝码,砝码托盘布置在测试压板的顶部,第二砝码布置在砝码托盘上。
[0005]进一步地,在本技术中,测试压板包括托盘孔、侧槽、施力销孔、套环、压板销孔、压板销孔、传感器上端布置腔体,所述六维力传感器包括传感器底部定位孔、传感器顶部销孔;一个托盘孔布置在测试压板的中心部位,四个托盘孔均匀布置在测试压板的边缘部位,侧槽布置在测试压板的一侧,施力销孔贯穿侧槽,套环布置在测试压板的底部,传感器上端布置腔体布置在测试压板内,传感器上端布置腔体的下部由套环围成,压板销孔布置在传感器上端布置腔体顶部的测试压板内;传感器顶部销孔布置在六维力传感器的顶部,传感器底部定位孔布置在六维力传感器的底部;牵引线限位套环通过施力销孔和销钉布置在侧槽内;六维力传感器的上端布置在传感器上端布置腔体内,六维力传感器的顶部通过传感器顶部销孔、压板销孔、销钉与测试压板连接在一起。
[0006]进一步地,在本技术中,当需要测量Z方向受力Fz时,砝码托盘布置在测试压
板1中心部位的托盘孔内;当需要测量X方向扭矩Mx、Y方向扭矩My时,砝码托盘7布置在测试压板1的边缘部位的托盘孔内。
[0007]进一步地,在本技术中,底座包括限位壁、Fx测试位定位孔、Mz测试位定位孔、Fy测试位定位孔、Fy和Mz测试位走线槽、Fx测试位走线槽、底板、滑轮支架旋转轴孔、滑轮支架第一定位孔、滑轮支架第二定位孔、传感器下端布置腔体;滑轮机构包括滑轮支架、滑轮、滑轮轴、移动销孔、固定销孔;限位壁布置在底板的一端,传感器下端布置腔体由限位壁围成;Fx测试位定位孔、Mz测试位定位孔、Fy测试位定位孔均有两个且均布置在传感器下端布置腔体底部的底板上,两个Fx测试位定位孔之间、两个Mz测试位定位孔之间、两个Fy测试位定位孔之间均间隔度;六维力传感器的下端部位布置在传感器下端布置腔体内;Fy和Mz测试位走线槽布置在限位壁上,Fx测试位走线槽布置在底板上并与传感器下端布置腔体相连通;滑轮支架旋转轴孔、滑轮支架第一定位孔、滑轮支架第二定位孔布置在底板的另一端;滑轮轴布置在滑轮支架的顶部,滑轮布置在滑轮轴上,移动销孔、固定销孔布置在滑轮支架底部面板的两端,滑轮支架旋转轴孔、固定销孔之间通过销钉连接在一起。
[0008]进一步地,在本技术中,当需要测量Mz时,传感器底部定位孔和Mz测试位定位孔通过销钉连接在一起,移动销孔和滑轮支架第二定位孔通过销钉连接在一起;当需要测量Fx时,传感器底部定位孔和Fx测试位定位孔通过销钉连接在一起,移动销孔和滑轮支架第一定位孔通过销钉连接在一起;当需要测量Fy时,传感器底部定位孔和Fy测试位定位孔通过销钉连接在一起,移动销孔和滑轮支架第一定位孔通过销钉连接在一起。
[0009]进一步地,在本技术中,砝码托盘包括固定柱、砝码套环、砝码腔体,固定柱布置在砝码托盘的底部,固定柱的尺寸与托盘孔的尺寸相匹配;砝码套环布置在砝码托盘的顶部,砝码腔体由围成,砝码腔体的尺寸与第二砝码的尺寸相匹配。
[0010]进一步地,在本技术中,Fx测试位定位孔、滑轮支架旋转轴孔、滑轮支架第一定位孔的中心点连线在同一直线上;两个Fx测试位定位孔中心点之间的连线,与两个Fy测试位定位孔中心点之间的连线垂直。
[0011]与现有技术相比,本技术具有如下有益效果为:本技术可快速测试六维力传感器X、Y、Z三个方向的扭矩和受力,装置简易,体积小,并且安装方便,使用简单,可以为判断力传感器的准确度大幅减少设备需要和工作量。
附图说明
[0012]图1为本技术实施例在测试Mz时的正视图;
[0013]图2为本技术实施例在测试Mz时的俯视图;
[0014]图3为本技术实施例在测试Mz时的立体图;
[0015]图4为本技术实施例在测试Fx、Fy时的正视图;
[0016]图5为图4的局部放大图;
[0017]图6为本技术实施例在测试Fx、Fy时的俯视图;
[0018]图7为本技术实施例中测试压板的正视图;
[0019]图8为图7中A

A剖面的结构示意图;
[0020]图9为本技术实施例中测试压板的俯视图;
[0021]图10为本技术实施例中测试压板的仰视图;
[0022]图11为本技术实施例中底座俯视图;
[0023]图12为本技术实施例中滑轮结构示意图;
[0024]图13为本技术实施例中滑轮支架俯视图;
[0025]图14为本技术实施例中砝码托盘的正视图;
[0026]图15为本技术实施例中砝码托盘的剖视图;
[0027]图16为本技术实施例中测试Fz时的正视图;
[0028]图17为本技术实施例中测试Fz时的俯视图;
[0029]图18为本技术实施例中测试Mx时的正视图;
[0030]图19为本技术实施例中测试Mx时的俯视图;
[0031]图20为本技术实施例中测试My时的正视图;
[0032]图21为本技术实施例中测试My时的俯视图;
[0033]本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置,其特征在于,包括测试压板、六维力传感器、底座、滑轮机构、牵引线、第一砝码、砝码托盘、牵引线限位套环和第二砝码;所述六维力传感器布置在底座的一端,滑轮机构布置在底座的另一端,测试压板布置在六维力传感器的顶部,牵引线限位套环布置在测试压板上。2.根据权利要求1所述的可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置,其特征在于所述测试压板包括托盘孔、侧槽、施力销孔、套环、压板销孔、压板销孔、传感器上端布置腔体,六维力传感器包括传感器底部定位孔、传感器顶部销孔;一个托盘孔布置在测试压板的中心部位,四个托盘孔均匀布置在测试压板的边缘部位,侧槽布置在测试压板的一侧,施力销孔贯穿侧槽,套环布置在测试压板的底部,传感器上端布置腔体布置在测试压板内,传感器上端布置腔体的下部由套环围成,压板销孔布置在传感器上端布置腔体顶部的测试压板内;传感器顶部销孔布置在六维力传感器的顶部,传感器底部定位孔布置在六维力传感器的底部;牵引线限位套环通过施力销孔和销钉布置在侧槽内;六维力传感器的上端布置在传感器上端布置腔体内,六维力传感器的顶部通过传感器顶部销孔、压板销孔、销钉与测试压板连接在一起。3.根据权利要求2所述的可快速测试六维力传感器三个方向扭矩和受力的装置,其特征在于所述底座包括限位壁、Fx测试位定位孔、Mz测试位定位孔、Fy测试位定位孔、Fy和Mz测试位走线槽、Fx测试位走线槽、底板、滑轮支架旋转轴孔、滑轮支...

【专利技术属性】
技术研发人员:岳澎冲缪云洁阮斌辉
申请(专利权)人:佳奕筱安上海机器人科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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