RU2424106C1 - Манипулятор - Google Patents

Манипулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2424106C1
RU2424106C1 RU2010104925/02A RU2010104925A RU2424106C1 RU 2424106 C1 RU2424106 C1 RU 2424106C1 RU 2010104925/02 A RU2010104925/02 A RU 2010104925/02A RU 2010104925 A RU2010104925 A RU 2010104925A RU 2424106 C1 RU2424106 C1 RU 2424106C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
support element
hot
coolant
elastic elements
attached
Prior art date
Application number
RU2010104925/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Алешин (RU)
Александр Александрович Алешин
Михаил Эдуардович Гуляев (RU)
Михаил Эдуардович Гуляев
Михаил Владимирович Стрелков (RU)
Михаил Владимирович Стрелков
Людмила Александровна Галайко (RU)
Людмила Александровна Галайко
Наталья Григорьевна Гончарова (RU)
Наталья Григорьевна Гончарова
Original Assignee
Александр Александрович Алешин
Михаил Эдуардович Гуляев
Михаил Владимирович Стрелков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Александрович Алешин, Михаил Эдуардович Гуляев, Михаил Владимирович Стрелков filed Critical Александр Александрович Алешин
Priority to RU2010104925/02A priority Critical patent/RU2424106C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2424106C1 publication Critical patent/RU2424106C1/ru

Links

Landscapes

  • Manipulator (AREA)

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, в частности к промышленным роботам или манипуляторам, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства. Манипулятор содержит корпус с верхним и нижним основаниями, руку с захватом и привод, снабженный системой циркуляции горячего и холодного теплоносителей, включающей теплообменники, электроуправляемые клапаны и насосы для подачи горячего и холодного теплоносителей в полость корпуса, и системой управления, связанной с системой циркуляции и включающей датчики верхнего и нижнего положений опорного элемента. Секции руки выполнены в виде упругих элементов с опорным элементом между ними, к которому прикреплен захват. Причем оба упругих элемента выполнены в виде перфорированных сильфонов или цилиндрических пружин из материала, обладающего эффектом памяти формы. Изобретение обеспечивает создание надежного манипулятора, удобного в эксплуатации, обеспечивающего автоматический режим и точное позиционирование. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, в частности к промышленным роботам и манипуляторам, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства.
Наиболее близким аналогом изобретения по технической сущности является манипулятор, содержащий верхнее и нижнее основания, руку, выполненную в виде секций и имеющую захват, и привод руки (RU 2090353 C1, B25J 18/00, опубл. 20.09.1997).
Недостатком известного манипулятора является отсутствие автоматического управления движениями руки с захватом, что снижает точность позиционирования.
Задача изобретения - автоматизация работы манипулятора и обеспечение точности позиционирования.
Поставленная задача решается за счет того, что манипулятор, содержащий верхнее и нижнее основания, руку, выполненную в виде секций и имеющую захват, и привод руки, снабжен полым цилиндрическим корпусом, размещенным между основаниями, секции руки выполнены в виде расположенных в корпусе верхнего и нижнего упругих элементов с опорным элементом между ними; при этом верхний упругий элемент прикреплен одним концом к верхнему основанию, а другим концом - к опорному элементу, нижний упругий элемент прикреплен одним концом к нижнему основанию, а другим концом - к опорному элементу, и оба упругих элемента выполнены в виде перфорированных сильфонов или цилиндрических пружин из материала, обладающего эффектом памяти формы; привод руки снабжен системой циркуляции горячего и холодного теплоносителей, включающей теплообменники, электроуправляемые клапаны и насосы для подачи горячего и холодного теплоносителей в полость корпуса, и системой управления, связанной с системой циркуляции и включающей датчики верхнего и нижнего положений опорного элемента; захват выполнен в виде стержня, прикрепленного к опорному элементу со стороны нижнего упругого элемента и расположенного внутри последнего, в верхней и в нижней частях корпуса или в верхнем и в нижнем основаниях выполнены отверстия для впуска и выпуска горячего и холодного теплоносителей; причем отверстие для впуска горячего теплоносителя и отверстие для впуска холодного теплоносителя сообщены посредством одноименных каналов с установленными в них электроуправляемыми клапанами и общим трубопроводом подключены к системе циркуляции горячего и холодного теплоносителей с возможностью поочередной подачи в один из каналов соответствующего теплоносителя; датчики верхнего и нижнего положений опорного элемента установлены в углублениях внутренней поверхности корпуса и выполнены в виде оптронов, включающих связанные оптическим каналом источники и приемники излучения в виде светодиодов и фотодиодов соответственно; прикрепленные к опорному элементу концы упругих элементов выполнены из материала с низкой теплопроводностью, не обладающего эффектом памяти формы.
Материал, обладающий эффектом памяти формы, из которого выполнены упругие элементы, представляет собой сплав со следующим содержанием компонентов в массовых долях, %: титан 15-20, никель 15-20, медь 8-15, марганец 4,0-4,5, цирконий 0,9-1,2, иттрий 0,2-0,3, углерод 0, 5-1,0, железо - остальное.
Указанное сочетание компонентов обусловлено следующими причинами.
Марганец, никель и медь усиливают термоупругие мартенситные превращения и коррозионную стойкость стали; углерод выбран в качестве легирующего компонента, потому что он улучшает эффект памяти формы; введение циркония способствует увеличению гистерезиса между прямым и обратным мартенситными превращениями; добавление иттрия способствует пластификации матрицы, которая может охрупчиваться при введении в сплав циркония; концентрационный интервал содержания титана обеспечивает мартенситное превращение, технологичность и улучшение проявления эффекта памяти формы.
Изобретение поясняется чертежом, схематично изображающим описываемый манипулятор.
Манипулятор содержит верхнее 1 и нижнее 2 основания, руку, выполненную в виде секций и имеющую захват 3, и привод руки. Манипулятор снабжен полым цилиндрическим корпусом 4, размещенным между основаниями 1 и 2, секции руки выполнены в виде расположенных в корпусе 4 верхнего 5 и нижнего 6 упругих элементов с опорным элементом 7 между ними. При этом верхний упругий элемент 5 прикреплен одним концом к верхнему основанию 1, а другим концом - к опорному элементу 7; нижний упругий элемент 6 прикреплен одним концом к нижнему основанию 2, а другим концом - к опорному элементу 7, причем оба упругих элемента 5 и 6 выполнены в виде перфорированных сильфонов или цилиндрических пружин из материала, обладающего эффектом памяти формы. Привод руки снабжен системой циркуляции горячего и холодного теплоносителей, включающей теплообменники, электроуправляемые клапаны и насосы для подачи горячего и холодного теплоносителей в полость корпуса 4, и системой управления, связанной с системой циркуляции и включающей датчики верхнего и нижнего положений опорного элемента 7. Захват 3 выполнен в виде стержня, прикрепленного к опорному элементу 7 со стороны нижнего упругого элемента 6 и расположенного внутри последнего. В верхней и в нижней частях корпуса 4 (или в верхнем и в нижнем основаниях 1 и 2) выполнены отверстия для впуска 10 и выпуска 17 горячего теплоносителя и для впуска 11 и выпуска 18 холодного теплоносителя. Отверстие 10 для впуска горячего теплоносителя и отверстие 11 для впуска холодного теплоносителя сообщены посредством одноименных каналов 12 и 13 соответственно с установленными в них электроуправляемыми клапанами 14 и 15 и общим трубопроводом 16 подключены к системе циркуляции горячего и холодного теплоносителей с возможностью поочередной подачи в один из каналов 12 или 13 соответствующего теплоносителя. Датчики верхнего 8 и нижнего 9 положений опорного элемента 7 установлены в углублениях внутренней поверхности корпуса 4 и выполнены в виде оптронов, включающих связанные оптическим каналом источники и приемники излучения в виде светодиодов и фотодиодов соответственно. Установка датчиков 8 и 9 в углублениях обеспечивает беспрепятственное скольжение опорного элемента 7 по внутренней поверхности корпуса 4.
Прикрепленные к опорному элементу 7 концы упругих элементов 5 и 6 выполнены из материала с низкой теплопроводностью, не обладающего эффектом памяти формы. Наличие указанных участков, практически не подверженных деформациям при изменении температуры, предотвращает деформацию опорного элемента 7 и обеспечивает его беспрепятственное скольжение по внутренней поверхности корпуса 1.
Для усиления эффекта упругие элементы 5 и 6 могут быть «настроены» на разные температуры, при которых происходят их деформации. Например, элемент 5 распрямляется при нагревании и сжимается при охлаждении, а элемент 6, наоборот, сжимается при нагревании и распрямляется при охлаждении.
Манипулятор работает следующим образом.
По сигналам системы управления горячий теплоноситель поступает в трубопровод 16 и далее в канал 12. Когда электроуправляемый клапан 14 открывает отверстие 10, горячий теплоноситель поступает в полость корпуса 4, свободно перетекая через зазоры и перфорацию сильфона или витки пружины упругих элементов 5 и 6. Вследствие проявления эффекта памяти формы упругие элементы 5 и 6 «вспоминают» свою форму, в результате чего элемент 5 распрямляется, а элемент 6 сжимается, опорный элемент 7 с захватом 3 перемещается в нижнее положение. При этом оптический канал, связывающий источник и приемник излучения датчика 8 верхнего положения, при смещении опорного элемента 7 открывается, а оптический канал, связывающий источник и приемник излучения датчика 9 нижнего положения, перекрывается опорным элементом 7.
Принцип работы оптрона заключается в преобразовании электрических сигналов системы управления в свет, его передаче по оптическим каналам обратно в систему управления и в последующем преобразовании обратно в электрические сигналы системы управления, обеспечивающей бесконтактное управление подачей теплоносителей насосами, подогрев или охлаждение теплоносителей посредством теплообменников и включение или выключение электроуправляемых клапанов системы циркуляции.
По сигналам системы управления электроуправляемые клапаны закрывают отверстие 10 для впуска горячего теплоносителя и открывают отверстие 17 для выпуска горячего теплоносителя, через которое теплоноситель отсасывается в систему циркуляции.
Затем по сигналам системы управления холодный теплоноситель поступает в трубопровод 16 и далее в канал 13. Когда электроуправляемый клапан 15 открывает отверстие 11, холодный теплоноситель поступает в полость корпуса 4, свободно перетекая через зазоры и перфорацию сильфона или витки пружины упругих элементов 5 и 6. Вследствие проявления эффекта памяти формы упругие элементы 5 и 6 «вспоминают» свою форму, в результате чего элемент 5 сжимается, а элемент 6 распрямляется, опорный элемент 7 с захватом 3 перемещается в верхнее положение.
При этом оптический канал, связывающий источник и приемник излучения датчика 9 нижнего положения, при смещении опорного элемента 7 открывается, а оптический канал, связывающий источник и приемник излучения датчика 8 верхнего положения, перекрывается опорным элементом 7.
Далее цикл повторяется.
Возвратно-поступательные перемещения упругих элементов 5 и 6 с опорным элементом 7 между ними обеспечивают точное позиционирование захвата 3 в автоматическом режиме.
В качестве теплоносителя могут быть использованы как жидкости (например, вода), так и газы (например, воздух). Причем замкнутая система циркуляции позволяет использовать в нагретом или охлажденном состоянии один и тот же теплоноситель, периодически подаваемый в полость корпуса.
Изобретение обеспечивает создание надежного манипулятора, обеспечивающего автоматический режим и удобного в эксплуатации.

Claims (2)

1. Манипулятор, содержащий верхнее и нижнее основания, руку, выполненную в виде секций и имеющую захват, и привод руки, отличающийся тем, что он снабжен полым цилиндрическим корпусом, размещенным между основаниями, секции руки выполнены в виде расположенных в упомянутом корпусе верхнего и нижнего упругих элементов с опорным элементом между ними, при этом верхний упругий элемент прикреплен одним концом к верхнему основанию, а другим концом - к опорному элементу, нижний упругий элемент прикреплен одним концом к нижнему основанию, а другим концом - к опорному элементу, причем оба упругих элемента выполнены в виде перфорированных сильфонов или цилиндрических пружин из материала, обладающего эффектом памяти формы, привод руки снабжен системой циркуляции горячего и холодного теплоносителей, включающей теплообменники, электроуправляемые клапаны и насосы для подачи горячего и холодного теплоносителей в полость упомянутого корпуса, и системой управления, связанной с системой циркуляции и включающей датчики верхнего и нижнего положений опорного элемента, захват выполнен в виде стержня, прикрепленного к опорному элементу со стороны нижнего упругого элемента и расположенного внутри последнего, в верхней и в нижней частях упомянутого корпуса или в верхнем и в нижнем основаниях выполнены отверстия для впуска и выпуска горячего и холодного теплоносителей, причем отверстие для впуска горячего теплоносителя и отверстие для впуска холодного теплоносителя сообщены посредством одноименных каналов с установленными в них электроуправляемыми клапанами и общим трубопроводом подключены к упомянутой системе циркуляции с возможностью поочередной подачи в один из каналов соответствующего теплоносителя, датчики верхнего и нижнего положений опорного элемента установлены в углублениях внутренней поверхности упомянутого корпуса и выполнены в виде оптронов, включающих связанные оптическим каналом источники и приемники излучения в виде светодиодов и фотодиодов соответственно, а прикрепленные к опорному элементу концы упругих элементов выполнены из материала с низкой теплопроводностью, не обладающего эффектом памяти формы.
2. Манипулятор по п.1, отличающийся тем, что материал, обладающий эффектом памяти формы, из которого выполнены упругие элементы, представляет собой сплав со следующим содержанием компонентов, мас.%:
титан 15-20 никель 15-20 медь 8-15 марганец 4,0-4,5 цирконий 0,9-1,2 иттрий 0,2-0,3 углерод 0,5-1,0 железо остальное
RU2010104925/02A 2010-02-12 2010-02-12 Манипулятор RU2424106C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104925/02A RU2424106C1 (ru) 2010-02-12 2010-02-12 Манипулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104925/02A RU2424106C1 (ru) 2010-02-12 2010-02-12 Манипулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2424106C1 true RU2424106C1 (ru) 2011-07-20

Family

ID=44752429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104925/02A RU2424106C1 (ru) 2010-02-12 2010-02-12 Манипулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2424106C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775658C1 (ru) * 2021-07-05 2022-07-06 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Термомеханический силовой привод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2775658C1 (ru) * 2021-07-05 2022-07-06 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Термомеханический силовой привод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MY146943A (en) Apparatus, systems and methods for work piece isothermal dry machining and assembly fixtures
ATE381998T1 (de) Anordnung zur steuerung der thermischen energie für ein kraftfahrzeug
RU2424106C1 (ru) Манипулятор
ES2567324T3 (es) Radiador hidrónico/bifásico con inercia térmica reducida y bajo impacto medioambiental
CN109642750A (zh) 用于锅炉的热交换器
ATE550609T1 (de) Trinkwassererwärmungsanlage
RU2352786C1 (ru) Поршневой двигатель
NO326440B1 (no) Arrangement og fremgangsmate for styring av temperaturendring av fluid
GB2568947A8 (en) A combi-boiler device
US20140090370A1 (en) Actuator
ATE523738T1 (de) Heizung und steuerverfahren für die heizung
RU98234U1 (ru) Система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя
CN209706179U (zh) 一台加热炉高低温同时供热的循环系统
DE102006034214A1 (de) Solare Heizungsunterstützung mit Wärmeabgabe des solaren Pufferspeichers bis nahe an die Raumtemperatur
CN106768486B (zh) 一种恒温槽
CN113054871B (zh) 一种用于热磁发电的装置及工作方法
CN205825213U (zh) 一种恒温暖气片
CN201482496U (zh) 双温工作台
AU2015296894B2 (en) Heating apparatus, system and method
CN208364799U (zh) 一种智能控制角座阀
JPWO2017056261A1 (ja) ピストンバルブ用ブラケット及びピストンバルブ用ブラケットの固定構造
DK201200174A (en) Radiator control method
KR101626426B1 (ko) 밸브 조립체
CN103409611A (zh) 一种冷却器
CN207609835U (zh) 一种可做支架的阀门