一种电主轴转速监测系统

    公开(公告)号:CN115598371B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202211153514.1

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 提供一种电主轴转速监测系统,属于机械加工领域。所述电主轴转速监测系统包括:电主轴、主轴配套数控系统、信号预处理电路板、采集模块和上位机;电主轴、主轴配套数控系统和信号预处理电路板通讯连接,信号预处理电路板与采集模块电连接,采集模块和上位机通讯连接。本发明采用编码器三通线和高分辨率的采集系统,将电主轴的编码器的信号引出一路至编码器信号预处理模块的采集系统进行采集,通过上位机进行信号处理实现主轴切削状态的在较小时间尺度下的转速在线实时监测,通过转速实时监测找到稳定的转速以加工,进而提高机床加工精度和批量工件的一致性。

    一种六维力传感器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112747854B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202011399409.7

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明提供一种六维力传感器,包括内环、外环和弹性梁。其中,内环置于外环内,弹性梁沿圆周方向均匀间隔布置在内环与外环之间。弹性梁上分别与外环和内环连接的两两相邻的侧边均为对称布置的曲线形。弹性梁上与外环的顶面对应的侧面和与内环的底面对应的侧面上均设有应变片。本发明提供的六维力传感器,通过设置四周曲面结构支撑的弹性梁,通过调整曲面曲率对应力分布的控制实现不同方向力下应变产生的位置的唯一性,无需在弹性梁上制造不同形状和位置的孔或槽来实现应变发生位置的改变,因此结构简单,对加工工艺要求较低,刚度和稳定性均较好,动态力测试精度高,在相同量程下刚度大体积小重量轻,方便检测不同方向的力。

    测力传感器以及具有其的运动控制设备

    公开(公告)号:CN112362217A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011071469.6

    申请日:2020-10-09

    Abstract: 本申请提供一种测力传感器以及具有其的运动控制设备,包括传感器本体;传感器本体为一维测力传感器;至少两个一维测力传感器可拼接形成多维测力传感器;一维测力传感器上设置有拼接结构;在至少两个一维测力传感器中,每个一维测力传感器的拼接结构均可与其他任意一个或多个一维测力传感器的拼接结构配合,以拼接形成多维测力传感器。根据本申请的测力传感器,通过至少两个一维测力传感器拼接形成多维测力传感器,一维测力传感器结构简单,便于加工。

    一种扁平盘式六维力传感器、检测方法及智能设备

    公开(公告)号:CN110987244B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201910949542.6

    申请日:2019-10-08

    Abstract: 本发明提供了一种基于电涡流效应的扁平盘式六维力传感器、检测方法及智能设备,包括外壳、弹性体、第一探头、第二探头、第三探头和第四探头,所述弹性体设置于外壳内部,所述弹性体包括有底板、检测板和第一凸台,所述底板与所述检测板之间设置有支柱且检测板位于底板上方,所述第一凸台设置于检测板上方,所述检测板下表面上设置有沉槽,所述第一探头、第二探头、第三探头和第四探头分别均布在所述底板上且不与所述检测板接触;本发明提出的力传感器具有体积小、抗干扰、承载能力强等特点,并且具备直接从机械本体上调节传感器测力范围和精度的能力,灵活性极强。

    一种机器人撞击检测方法及机器人

    公开(公告)号:CN110355786A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910544465.6

    申请日:2019-06-21

    Abstract: 本发明涉及机器人技术领域,具体而言,涉及一种机器人撞击检测方法及机器人,获取所述机器人驱动电机的电流值;根据所述机器人的运行状态从动态阈值库调取相对应的撞击电流阈值;判断所述电流值是否大于所述撞击电流阈值;若所述电流值大于所述撞击电流阈值,则判定机器人发生撞击,方便对机器人撞击后的迅速处理。

    一种电涡流传感器的探头及电涡流传感器

    公开(公告)号:CN105737727B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201610108299.1

    申请日:2016-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种电涡流传感器的探头及电涡流传感器。所述电涡流传感器的探头包括检测线圈和温度补偿线圈,所述检测线圈与探头的探测面平行,所述温度补偿线圈垂直于所述检测线圈,且不超过所述检测线圈的内侧线圈所在平面,其中所述检测线圈的内侧线圈为与所述探测面距离最短的一匝检测线圈。本发明解决现有电涡流传感器因温漂导致检测精度不高或因温度补偿造成探头体积较大的问题,实现保证检测精度的基础上减小探头尺寸,达到温度补偿范围广、探头尺寸小的效果。

    同步带的剩余使用寿命确定方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN114091191B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202111320103.2

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本申请涉及一种同步带的剩余使用寿命确定方法、装置及存储介质,该方法包括:获取同步带的第一工况参数和第一应力循环次数,其中,第一工况参数和第一应力循环次数为同步带在真实运行环境下获得的参数;获取同步带的第二工况参数、第二应力循环次数和试验寿命,其中,第二工况参数、第二应力循环次数和试验寿命是通过对同步带进行加速寿命试验得到;根据第一工况参数、第一应力循环次数、第二工况参数和第二应力循环次数,确定同步带的加速系数;根据加速系数和试验寿命,确定同步带的剩余使用寿命。这样,可以避免出现同步带过维护或者欠维护的情况发生。

    一种机床加工的控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN114035505B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202111311131.8

    申请日:2021-11-05

    Abstract: 本发明实施例涉及一种机床加工的控制系统及控制方法,控制系统包括:数控模块、传感器及分析终端,其中,数控模块用于控制机床主轴以不同转速工作;传感器设于机床主轴上,用于实时采集机床主轴切削状态时不同转速下的径向跳动量;分析终端用于根据径向跳动量计算得到机床主轴不同转速下的回转误差值,基于回转误差值的最小值对应的目标转速,由数控模块根据目标转速控制机床主轴工作。由此,能够真实反映机床主轴在切削状态下的回转误差值,提高了回转误差值测量的准确性,并且提高了机床加工的精度,无需更换机床主轴及其内零部件,减少了生产成本且提高了机床加工的工作效率。

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