舟山水下六維力傳感器廠家
發布時間:2023-12-26 01:10:46
舟山水下六維力傳感器廠家
多維力傳感器與六分量力傳感器相比,除了要解決對所測力分量敏感的單調性和一致性問題外,還要解決因結構加工和工藝誤差引起的維間(軸間)干擾問題、動靜態標定問題以及矢量運算中的解耦算法和電路實現等。多維力傳感器是一種能夠同時測量兩個方向以上力及力矩分量的力傳感器,多維力完整的形式是六維力/力矩傳感器,即能夠同時測量三個力分量和三個力矩分量的傳感器,目前廣泛使用的多維力傳感器就是這種傳感器。在笛卡爾坐標系中力和力矩可以各自分解為三個分量。多維力傳感器廣泛應用于機器人手指、手爪研究;機器人外科手術研究;指力研究;牙齒研究;力反饋;剎車檢測;精密裝配、切削;復原研究;整形外科研究;產品測試;觸覺反饋;示教學習。行業覆蓋了機器人、汽車制造、自動化流水線裝配、生物力學、航空航天、輕紡工業等領域。

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接上一章,我們繼續探討選擇合適的傳感器的幾個需要考慮的因素尺寸、重量、防護等級、過載范圍、耦合。尺寸:六分量傳感器外形為圓形,需要考慮的尺寸是.大外徑和.大高度,在部分使用場景中,由于空間限制,需要選用合適尺寸的傳感器,同時,傳感器的尺寸對重量有很大影響。重量:由于材質不同,同樣尺寸的傳感器,重量可能相差幾倍。常用的傳感器材質有鋁合金、合金鋼、鈦合金,合金的標號不同,性能也會有差異。防護等級:確定好使用環境,選擇滿足條件的防護等級即可。DMI六分量傳感器默認防護等級IP65,更高要求可根據客戶要求定制。過載范圍:DMI六分量傳感器的過載一般在3倍以上,超過量程100%以后的測量數值會有一定誤差,不能保證精度。這個指標一般情況下不需要特別關注。耦合:耦合或者叫串擾,是指在一個方向加載時,對另一個方向輸出的影響。國際上少數廠家耦合可以做到1%以內,國產廠家的耦合值一般在2-3%,DMI六分力傳感器耦合值達到國際先進水平,可控制在1%以內。

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六分量力傳感器傳感器品牌誤區:很多時候大家都認為國產的產品是不好用,甚至是不能用。追求廉價:物美價廉這是每個人希望看到的;但事實上,高品質的產品就決定了它的價格會相對的高一些。精度誤區:大家在選擇產品的時候,總以為精度很重要的;其實從某個角度來說:穩定性比產品的精度更重要,精度選擇應該是建立在高穩定性的基礎上的。選擇合適的量程、合適的精度、合適安裝方式、合適的輸出方式。

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為了提高校準效率,德國達姆施塔特工業大學的Ewald等研制了全自動校準系統(一代)。多維力傳感器系統大大提高了校準的加載效率,但是該校準設備方案實現起來很復雜,由于采用了力發生器和力傳感器的組合來進行校準,加載的方向性、系統誤差等很大程度上取決于各種傳感器,因此從某種程度上增加了系統誤差。目前ETW采用了這種校準系統(二維力傳感器),在一代校準系統的基礎上進行了很多改進。上個世紀40年代,一些加載方法和載荷表就開始應用于多分量天平的校準過程。NASA蘭利研究中心Langley Research Center (LaRC)從1940年開始廣泛應用的是單元載荷表One Factor At The Time Table (OFAT),很多機構目前仍然還在使用這種加載方式。對于六自由度校準設備,OFAT方法從施加純凈的單分量載荷開始(253次實際加載卸載),然后再施加15組組合載荷(兩個分量的組合,481次實際加載卸載),可能大約需要6至8周時間。然而對于四自由度的校準設備很多組合載荷無法實現,加載點數被大大減少了。

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國外的一些六維力傳感器的校準方法,只是一份短短的讀書筆記。真正的校準數據處理過程其實很復雜,通常需要用到小二乘法,還有一些數據處理的技巧。在多元回歸過程中有很多成熟的代碼或者軟件可以幫助完成。在校準過程中,所施加的載荷F是已知的,而信號Ri是通過高精度數據采集系統得到的,ε是誤差項。對于六分量的力傳感器,有36個一次項系數,還有126個二次項系數。當然,這些系數的獲取是受到校準設備的限制的,而校準誤差的大小與校準系統的不確定度也有很大關系。

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作為標定裝置的核心部件—型加載梁:其設計精巧,簡單實用,確保力傳遞的連續型和準確性。其8個45°均布的安裝螺孔,使L型加載梁的安裝位置45°可調,從而使xF和yF載荷的施加可以實現,L型的外形設計,使該加載裝置不僅可以實現單唯力的施加,而且可以根據需要完成不同方向和大小的力矩和單唯力的同時施加,這種裝置從結構設計上滿足了六維力傳感器標定所需所用載荷狀態的實現;L型加載梁周身所布置的8個半球狀加載坑,以點一點接觸的方式確保了載荷施加方向的準確性。