管道探伤智能机器人设计方案.doc
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1、管道探伤智能机器人设计方案1.1 管道探伤机器人设计背景及意义随着交通、石油、化工以及城市建设的飞速发展,管道作为一种经济、高效的物料长距离运输手段而倍受人们的关注,被广泛的铺设于世界各地、陆地、海洋等环境中。我国从20世纪70年代开始油气管道的大规模建设,截止到目前,国已建油气管道的总长度约6万千米,逐渐形成了区域的油气管网供应格局,中国的管道工业得到了极大的发展。本课题中所研究的管道探伤机器人也是应用在特殊作业环境下的一类特种机器人,其可以沿管道壁行走,通过携带的机电仪器,能够完全自主或在人工协助下完成特定的管道作业,包括管道腐蚀程度、裂纹、焊接缺口的探伤检测,以及对焊接缝防腐补口等处理。
2、既然管道在工业现场中有着如此广泛的应用,其安全运行问题也越来越受到人们的重视。一旦管道破损,仅维护抢修的成本巨大,从中泄露的物质会对周围的生态环境及人类生命安全造成威胁。如果能够及时发现并确定泄漏点,就能有效地减轻泄漏事故造成的损失和危害。然而由于管道埋地较深,通过常规的巡线检测方法很难步到泄漏点,另外长输管道距离长,沿途多为荒漠、沼泽或河流,而检测方法多为人工定期巡检,这都限制了泄漏检测与定位的实时性,准确性。因此,管道的维护管理、泄漏的检测、保障管道安全运行已成为界上重要的研究课题并日益受到重视。管道探伤机器人作为一类特种机器人,正是在这样的环境下应运而生,管道探伤机器人的优点在于它不仅具
3、有探伤质量高、作业速度快等优点,而且使操作检测人员免受大剂量射线的辐射之苦。因此管道探伤机器人有着广阔的应用前景。1.2 管道探伤机器人的国外发展现状管道探伤机器人是目前智能机器人研究领域的热点问题之一。近几十年来,核工业、石油工业的迅猛发展为管道探伤机器人提供了广阔的应用前景。由于大量地下、海底管线的维护需要刺激了管道探伤机器人的研究。从20世纪70年代起,国外许多研究人员就针对管道探伤机器人提出了大量的设计方案并对其能够实现的功能进行不断地补充和完善,这些研究成果对管道探伤机器人的技术改进和应用场合的扩展起到巨大的推动作用。目前,各国的研究学者已经研制出了满足不同需要的管道探伤机器。从上世
4、纪50年代起,为了满足长距离管道的自动清理及检测的需求,英、美等国相继开展了这方面的研究,其最初的成果是在1965年,美国Tuboscope公司采用漏磁检测装置Linalog首次进行了管检测,尽管当时尚属于定性检测,但具有划时代的意义。我国从20世纪90年代初期,开始了管道探伤机器人的研发工作,国较早进入该研究领域的有工业大学、清华大学、交通大学、油建公司、中国石油天然气管道局等单位。相比较而言,我国的地下管道检测技术仍处于起步探索阶段,大部分检测管道腐蚀的技术都停留在管外检测,方法传统落后。各种管道探伤机器人仍在研究中,成熟的产品尚未开发出来。尽管某些科研单位己经研制出了几种功能样机,但它们
5、只能对空管道进行检测,难以满足工程上的要求。1.3 本文研究的主要容本文根据直线电机的工作原理及其结构特点,设计了以直流电机为移动动力的管道探伤机器人。本课题将在以下两个方面开展研究工作(1)管道探伤机人机架的研究机架是主要有四杆机构和传动螺杆以及减速器组成,四杆机构保证机器人可以在一定围不同直径的管道均能使用,传动螺杆保证四杆机构能够达到所需要的位置,减速器保起到缓冲和提高精度的作用。(2)管道探伤机人履带移动部分的研究该部分主要是由减速器、驱动轮、从动轮、履带组成,驱动轮主要是带动履带转动,履带和管道接触产生移动。第2章 管道探伤机器人的要求指标 根据所要设计容管道探伤机器人的初步构想如图
6、2-1所示。图2-1 管道探伤机器人三维图2.1 管道探伤机器人的技术指标(依据现代管道机器人技术) 行走速度: 5.36 自重: 6kg 净载重: 11kg 机身尺寸: 351mm155mm155mm 自适应管道半径围: 200mm300mm 越障能力: 2mm5mm 爬坡能力: 15 工作电压: 12V 一次性行走距离: 2500m 牵引力: 300N400N 密封性能: 履带密封,机架半开放2.2 管道探伤机器人的工作指标(依据现代管道机器人技术) 工作环境: 中性液体环境,液面高度不得高于30mm 工作温度:050第3章 元器件选用3.1 电动机的选用 本设计采用圆周三点限位支架,三个
7、履带行走构件相互独立,因而需要提供三个相同的电动机分别驱动各个履带。另外,管径自适应结构由丝杠螺母传动,也需要一个电动机作为驱动,于是整个机器人需要4个电动机。考虑到整个机构适用于200300mm管径的管道部探伤,因而整体尺寸受到严格限制,进而限定了电动机的尺寸。以最小管径200mm作为尺寸控制的参数,履带行走机构的高度50mm,所用电动机直径大约20mm。同时作为履带机构的动力来源,此电动机亦应当达到足够的功率输出,否则将必然无法与设计要求匹配。出于零件之间相互通用的设计理念,4个电机都是统一规格、同种型号。最后由于设计要求中规定了每分钟的行程,所以电动机应该转速适中,既与整个电机的功率和扭
8、矩相匹配,又能满足行进速度的要求。综合以上几点,经过多方查阅资料。决定采用一下型号的电动机:型号:SG-27ZYJ;额定功率:10W 12V DC;额定转速度:400rpm;额定转矩:300Nmm。实物图如图3-1所示。图3-1 上图为电动机实物参考图3.2 配件选用根据探伤机器人的要求以及目前市场所有的相关配件种类本装置应选择配件为:蓄电池: 12V, 9000mAh。摄象头:CCD探头,具体尺寸可选。120围可以探视。双头白光二级管探照光源。第4章 机架部分的设计计算 根据图2-1的设想知机架部分的初步构想图如图4-1所示。图4-1 机架部分三维图4.1 机架部分的功能和结构机架部分的主要
9、功能为支撑在管道行走的管道机器人,使履带行走系能紧密的贴在管道壁面,产生足够的附着力,带动管道机器人往前行走。为了适应不同直径管道的检测,管道检测机器人通常需要具备管径适应调整的机架机构,即主要有两个作用: 在不同直径的管道中能开或收缩,改变机器人的外径尺寸,使机器人能在各种直径的管道中行走作业; 可以提供附加正压力增加机器人的履带与管道壁间的压力,改善机器人的牵引性能,提高管移动检测距离。为了满足管径自适应的功能,本次设计采用了基于平行四边形机构的管径适应调整机构,在由空间对称分布的3组平行四边形机构组成,采用滚珠丝杠螺母调节方式,每组平行四边形机构带有履带的驱动装置示意图如4-2所示。机构
10、调节电动机为步进电动机,滚珠丝杠直接安装在调节电动机的输出轴上,丝杠螺母和筒状压力传感器以及轴套之间用螺栓固定在一起,连杆CD 的一端C和履带架铰接在一起,另一端D 铰接在固定支点上,推杆MN与连杆CD 铰接在M点,另一端铰接在轴套上的 点,连杆AB、BC和CD 构成了平行四边形机构,机器人的驱动轮子安装在轮轴B、C上,轴套在圆周方向相对固定其工作原理为:调节电动机驱动滚珠丝杠转动,由于丝杠螺母在圆周方向上相对固定,因此滚珠丝杠的转动将带动丝杠螺母沿轴线方向在滚珠丝杠上来回滑动,从而带动推杆MN运动,进而推动连杆CD绕支点D转动,连杆CD 的转动又带动了平行四边形机构ABCD平动,从而使管道检
11、测机器人的平行四边形轮腿机构开或者收缩,并且使履带部分始终撑紧在不同管径的管道壁上,达到适应不同管径的的调节电动机驱动滚珠丝杠转动时,也同时推动其余对称的2组同步工作筒状压力传感器可以间接地检测各组驱动轮和管道壁之间的压力和,保证管道检测机器人以稳定的压紧力撑紧在管道壁上,使管道检测机器人具有充足且稳定的牵引力。在4-2中,当时,机架适应管道半径的围在。参考常见的管道运输直径围(Ref2),设计的管道机器人可满足成品油管的管道直径的要求机架部分的结构简图如图4-2所示 图4-2 丝杠螺母自适应机构图4.2 机架部分的力学特性分析对于履带式驱动方式的管道机器人,牵引力由运动驱动电动机驱动力以及履
12、带与管壁附着力决定。当运动驱动电动机的驱动力足够大时,机器人所能提供的最大牵引力等于附着力。附着力主要与履带对管壁的正压力和摩擦系数有关。摩擦系数由材料和接触条件决定,不能实现动态调整。履带对管壁的正压力与机器人重量有关,但通过管径适应调整机构,可以在不同管径下提供附加正压力,改变附着力,从而在一定围实现牵引力的动态调整。管道机器人正常行走时,其对称中心和管道中心轴线基本重合,重力G在对称的中心线上面。因此,管道机器人在行走过程中,最多只有两个履带承受压力,即其顶部的压力为零(如图4-2所示)。 (4-1)随着管道机器人在管移动的距离的增加,或者在爬坡的时候,机器人可能由于自身重量所提供的附着
13、力不够时,导致打滑,这就需要管道机器人提供更大的牵引力来支持机器的行走。利用管道机器人自适应管径的平行四边形丝杠螺母机构,可提供附加的正压力以增加管道机器人的附着力。通过远程控制可调节电动机输出扭矩带动丝杠螺母相对转动,产生推动力推动推杆运动,使得各组履带压紧贴在管道壁,产生附加的正压力。将各个履带由于重力而产生的作用反力定义为,由附加正压力所产生的作用反力定义为,丝杠螺母杆的推力为,由力平衡原理可得: ()cot=F (4-2)由Lsin+h+h=R得 cot= (4-3)丝杠螺母需施加的推力F为:F=() (4-4)式中L、R、h、h如图4-2所示。 丝杠螺母所产生的切向力 F=Ftan(
14、)。 (4-5)其中=arctan;arctanu 。 (4-6)式中p、d分别为滚珠丝杠的导程 、大径:u为丝杠与螺母之间的摩擦系数。 电机需要输出的扭矩为T=F/ 。 (4-7)式中为滚珠丝杠的螺母副的传动效率。查表知:u=0.13;=80%。以符号表示机器人的提供的牵引力,当运动驱动电机的驱动力足够大的时候,牵引力为: F=()u。 (4-8) 式中为履带的附着系数,近似于摩擦系数,因管道部环境条件,故按油润滑条件来取值u=0.5。 由(4-4),(4-5),(4-7)可知,随着能所适应的管道半径的减小,机架部分所需要的推力和电机的转矩是逐渐增大的。因此,选择机器人能所适应的最小管道半径
15、R=100mm做力学分析,可以保证大管径时管道机器人的强度和刚度条件。 下面是在管径R=100mm时的,机架的力学分析的计算。估算的围在之间。采用的是履带中驱动的同种电机,额定转矩,额定输出转速为。 由设计的尺寸可得h=23mm,h=51mm,L=88mm,L=L=42.5 ,p=3mm,d/2=11mm由式(4-3)可算出cot=3.23351。带入式(4-4), 由,可算出所需要的推力的围为。由式(4-6)计算tan()=0.2。带入式(4-5)可算出需要输入的切向力F。带入式(4-7)可计算出所需要的转矩为TN.mm。由式(4-8)可求出管道机器人的牵引力的围为85N,110N。第5章
16、机架部分传动系统的设计计算 根据管道机器人在管道中的运行,传动螺杆转速不宜过高,所以总传动比:i=4 ;级传动比:i=2;级传动比:i =2,传动部分的初步构想如图5-1所示。图5-1 机架部分传动系统三维图5.1 I级传动系齿轮的设计计算5.1.1 寿命要求和初步数据 级圆柱齿轮传动的传动扭矩,高速轴转速,传动比i=2,使用寿命为30000小时,工作时有轻度振动。5.1.2 选用材料 小齿轮40Cr钢,锻件,调质,;大齿轮45钢,锻件,调质,;齿面粗糙度1.6。5.1.3 接触疲劳强度设计计算 软齿轮,根据机械设计按接触疲劳强度设计计算 d (5-1)(1)齿数比 u=i=2.0。(2)齿宽
17、系数:直齿取0.8。(根据机械设计表10-7)(3)载荷系数 (5-2) 工况系数。(根据机械设计表10-2) 动载荷系数。取小齿轮齿数14;初估小齿轮圆周速度0.3m/s。1。(根据机械设计图10-8) 齿向载荷分布系数。(根据机械设计图10-4) 载荷分布系数。 a)大齿轮齿数21428取28。 b)螺旋角。(直齿) c)端面重合度1.49。 (5-3) d)纵向重合度0。(直齿) e)总重合度1.49;1.12 。(根据机械设计图109) 载荷系数K1.2432。(4)小齿轮转矩。(5)材料弹性系数。(根据机械设计表10-6)(6)节点区域系数。(标准直齿)(7)许用接触疲劳应力 (5-
18、4) 小齿轮接触疲劳极限应力 720 。(根据机械设计图10-21) 大齿轮接触疲劳极限应力 575 。(根据机械设计图10-21) 最小许用接触安全系数;设失效概率1/100,。 小齿轮接触应力当量循环次数 N=60njL。 (5-5)n=400r/min;j=1;=30000h;7.2。 大齿轮接触应力当量循环次数N=/i=3.610。 大、小齿轮接触寿命系数k=k=1。(根据机械设计图10-19) 小齿轮许用接触疲劳应力:=720(N/mm)。 (5-6) 大齿轮许用接触疲劳应力:=575(N/mm)。 (5-7) 从上两式中取小者作为许用接触疲劳应力:。(8)中心距,小、大齿轮的分度圆
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