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公开(公告)号:CN115416051B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211057293.8
申请日:2022-08-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
IPC: B25J19/02
Abstract: 一种柔性多关节机械臂空间位姿测量系统及方法,测量系统包括3点位iGPS、多点位关节盘后端面轴向定位靶标、多点位关节盘前端面轴向定位靶标、位姿解算器,所述3点位iGPS固定安装于机械臂的驱动单元前端面的可调节安装板上,用于实时探测前端视野内靶标,多点位关节盘后端面轴向定位靶标安装于机械臂各关节的关节盘后断面处,多点位关节盘前端面轴向定位靶标安装于机械臂各关节的关节盘前断面处,多点位关节盘后端面轴向定位靶标、多点位关节盘前端面轴向定位靶标均朝向3点位iGPS,位姿解算器用于对探测到的靶标进行实时位姿信息解算。
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公开(公告)号:CN108019447B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201610926279.5
申请日:2016-10-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16D65/14 , F16D121/20
Abstract: 本发明属于制动器技术领域,具体涉及一种高制动转矩密度永磁式制动器。本发明包括定子(1)和转子(2),定子(1)固定在机构的静止部位,转子(2)安装在机构输出轴上,定子(1)、转子(2)之间的安装气隙控制在一定范围内。制动器上锁时,定子(1)、转子(2)依靠磁吸合力贴合在一起,产生制动扭矩,锁定机构输出轴。制动器解锁时,定子(1)、转子(2)分离,机构输出轴正常工作。本发明结构简单,制动转矩密度高,且制动磨损小,可靠性高。
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公开(公告)号:CN107707084B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710773785.X
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 一种作动器用不改变支耳方向且实现无级调节零位长度的装置,安装于前支耳和丝杠端面之间并通过厚螺母Ⅰ(2)、薄螺母Ⅰ(3)、厚螺母Ⅱ(5)薄螺母Ⅱ(6)实现本发明装置的锁紧,设置第一圆柱段的一端开有盲孔,并钻小于螺纹小径2倍的通孔减轻重量,盲孔内设有左旋内螺纹,第二圆柱段外侧有右旋外螺纹,左旋内螺纹与右旋外螺纹螺纹大径一致,两端螺纹的螺距与前支耳和丝杠的螺距相同螺距为1mm,调节时松开厚螺母Ⅰ(2)、薄螺母Ⅰ(3)、厚螺母Ⅱ(5)薄螺母Ⅱ(6)正反向旋转本发明装置实现一定范围内作动器无级调节安装零位长度。
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公开(公告)号:CN105805254B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201610232320.9
申请日:2016-04-14
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 一种机电作动器预防直线位移卡死的导向块,导向块的截面为T型,T型截面的窄边宽度比宽边小0.6~2mm;导向块的长度方向上均布螺纹孔,通过螺钉将T型截面的窄边一端固定在机电作动器壳体内壁,使得导向块位于丝杠螺母的导向槽内,导向槽中螺母的上端面距离T型截面窄边与宽边的交界面距离0.35~0.75mm,且T型截面的宽边两端面与导向槽之间的配合间隙满足0.01~0.02mm,平行度为0.01~0.02mm。
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公开(公告)号:CN107707084A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710773785.X
申请日:2017-08-31
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
Abstract: 一种作动器用不改变支耳方向且实现无级调节零位长度的装置,安装于前支耳和丝杠端面之间并通过厚螺母Ⅰ(2)、薄螺母Ⅰ(3)、厚螺母Ⅱ(5)薄螺母Ⅱ(6)实现本发明装置的锁紧,设置第一圆柱段的一端开有盲孔,并钻小于螺纹小径2倍的通孔减轻重量,盲孔内设有左旋内螺纹,第二圆柱段外侧有右旋外螺纹,左旋内螺纹与右旋外螺纹螺纹大径一致,两端螺纹的螺距与前支耳和丝杠的螺距相同螺距为1mm,调节时松开厚螺母Ⅰ(2)、薄螺母Ⅰ(3)、厚螺母Ⅱ(5)薄螺母Ⅱ(6)正反向旋转本发明装置实现一定范围内作动器无级调节安装零位长度。
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公开(公告)号:CN104676005A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510091589.5
申请日:2015-02-28
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16J15/16
CPC classification number: F16H25/2418
Abstract: 本发明提供了一种丝杠的密封结构,包括螺母、与螺母配合的丝杠以及密封组件,所述密封组件位于螺母与丝杠之间;密封组件包括固定在螺母上的第一密封圈,第一密封圈具有内螺纹,内螺纹的螺牙填充丝杠的滚道中。根据本发明的丝杠的密封结构,通过在螺母与丝杠之间设置密封组件,并且将密封组件的第一密封圈的内螺纹的螺牙填充在丝杠的滚道中,从而使得螺母与丝杠之间可靠密封,防止润滑脂氧化和吸湿,提高润滑脂的存储寿命。
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公开(公告)号:CN104613152A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510089292.5
申请日:2015-02-27
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16H25/22
CPC classification number: F16H25/2204
Abstract: 本发明提供了一种导向机构及其机电作动器。该导向机构包括壳体、直线导轨、滚珠丝杠副以及滑块,所述壳体的内壁上设置有凹槽,所述直线导轨位于所述凹槽内,所述滚珠丝杠副设置于所述壳体内,所述滑块位于所述滚珠丝杠副的丝杠螺母上,所述滑块的上表面开设有用于插入所述直线导轨的U形截面槽,所述滑块沿所述直线导轨的两个外侧壁相对运动。机电作动器包括上述的导向机构。根据本发明的导向机构,通过圆珠使得滑块与直线导轨相对滚动,从而使得滑块与直线导轨之间的摩擦为滚动摩擦力,在相同承载的情况下大大减小了导向机构的摩擦力;并且以直线导轨作为导向轨道,接触为球副接触,能够发生适当的弹性变形,不容易发生卡滞现象,能够提高该导向机构的承载能力。
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公开(公告)号:CN103527720A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201210231256.4
申请日:2012-07-05
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: F16H1/32 , F16H57/023 , F16H57/021 , F16H57/029
CPC classification number: F16H1/32 , F16H57/023 , F16H57/029 , F16H2001/327
Abstract: 本发明属于航天伺服机构技术领域,具体公开了一种谐波减速器,它包括壳体,刚轮与壳体固定连接,所述的刚轮与设置在壳体内的柔轮的一端啮合连接;所述柔轮啮合的一端内设有波发生器组件;所述壳体底部设有轴安装孔,孔内设有输出轴,该输出轴的一端与上述柔轮固定连接,输出轴上套装支撑轴承;所述支撑轴承外设有端盖,该端盖上设有安装孔,端盖固定安装在壳体上,并将壳体底部的轴安装孔封住,上述输出轴穿过端盖的孔伸出壳体外。柔轮和刚轮轮齿的设计,不仅能够改善柔轮齿根的应力分布与传动的啮合质量,提高传动承载能力与扭转刚度,使得柔轮的轴向尺寸允许设计得较小,从而减小产品的质量与体积,大幅度地拓宽了谐波减速器的应用范围。
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公开(公告)号:CN102062192A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN201010551353.2
申请日:2010-11-19
Applicant: 北京精密机电控制设备研究所
IPC: F16H37/12
Abstract: 本发明涉及机械驱动机构,使之相对于另一结构有枢轴转动,具体公开了一种偏心杠杆式轻型伺服机构。该机构包括外锥齿轮、内锥齿轮、机壳、行星架以及折杆,内锥齿轮内部为圆锥形齿轮结构,并与机壳左端相匹配,行星架通过行星架滚针轴承,及推力滚针B与推力滚针A,紧密安装在机壳内部;行星架内部开有偏心阶梯通孔,且折杆左侧阶梯棒状结构的输入端安装在行星架的偏心阶梯通孔中,并通过折杆滚针轴承与角接触球轴承将折杆支撑在行星架上,外锥齿轮固定在折杆输入端的前端,并与内锥齿轮相啮合。本发明的行星架设置在外锥齿轮和内锥齿轮的右侧,减小了行星架的尺寸,满足安装空间小,变工况负载功率大,以及高刚度、高强度、总重量轻等要求。
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公开(公告)号:CN117706357A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311621863.6
申请日:2023-11-28
Applicant: 东南大学 , 北京精密机电控制设备研究所
IPC: G01R31/34 , H02P21/00 , H02P25/022 , H02P25/16 , G01R31/52
Abstract: 本发明公开了一种基于零序电压的永磁电机驱动系统匝间短路故障诊断方法,包括步骤如下:S1,重构零序电压,利用四桥臂控制系统三维矢量PWM新增的零序电流环中PI计算的零序电压参考值估计零序电压;S2,采用低通滤波器滤波,滤除高频分量,得到滤波后的零序电压重构电压;S3,通过信号的基波幅值提取算法,经过正交变换得到dq轴分量;对一个周期内的dq轴分量求和、取平均,并进行低通滤波,得到直流分量;再对dq轴分量取模,完成对零序电压基频分量的幅值进行提取;S4,将零序电压幅值作为故障指标,完成电机匝间短路故障的诊断。本发明无需新增零序电阻网络和电压传感器,即可实现对电机零序电压匝间短路故障的诊断。
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