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[發明專利]夾爪為光纖布拉格光柵且可夾持力自傳感的微夾鉗有效

專利信息
申請號: 201811157144.2 申請日: 2018-09-30
公開(公告)號: CN109249416B 公開(公告)日: 2022-01-18
發明(設計)人: 王代華;趙建宇 申請(專利權)人: 重慶大學
主分類號: B25J15/02 分類號: B25J15/02;B25J19/02;B25J13/08
代理公司: 重慶華科專利事務所 50123 代理人: 康海燕
地址: 400030 *** 國省代碼: 重慶;50
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 光纖 布拉格 光柵 夾持 傳感 夾鉗
【說明書】:

發明涉及夾爪為光纖布拉格光柵且可夾持力自傳感的微夾鉗,以解決現有技術中的微夾鉗的夾爪不能同時實現夾持部件和夾持力自傳感的問題。其包括:基座、固定于基座上的單片柔性機構、安裝于單片柔性機構上開設的空腔內的執行器、FBG解調儀、與執行器和FBG解調儀連接的控制器,單片柔性機構包括:位移放大機構,位移放大機構的輸入級與執行器抵接,位移放大機構的兩個輸出級分別對應連接有一個夾爪;微夾鉗還包括:一個或兩個第一光纖布拉格光柵,一個第一光纖布拉格光柵對應一個夾爪,第一光纖布拉格光柵包括:用于形成夾爪的夾持部和用于形成對夾爪對待夾持部件進行夾持時產生的形變進行傳感的夾持力傳感部,第一光纖布拉格光柵與FBG解調儀連接。

技術領域

本發明涉及微操作和微裝配領域,具體是一種夾爪為光纖布拉格光柵且可夾持力自傳感的微夾鉗。

背景技術

隨著微機電系統(Micro-Electro-Mechanical System, MEMS)的迅猛發展,加之傳統MEMS制造工藝不能制造出具有復雜三維幾何結構和由不同材料構成的微小零件,微裝配和微操作技術顯現出了舉足輕重的作用。微夾鉗是微裝配系統和微操作系統的末端執行器,直接與被操作的對象相接觸,對微裝配與微操作任務的完成起著決定性作用,廣泛應用于生物醫學、電子制造、航空航天和軍事等領域。

常用的微夾鉗驅動方式包括靜電驅動、電熱驅動、形狀記憶驅動、電磁驅動和壓電驅動等,相比于其他驅動方式,壓電驅動具有位移分辨率高、驅動力大、頻響范圍寬、響應速度快和動態性能好等優點,因而特別適合作為微夾鉗的驅動。

但由于壓電執行器的輸出位移量小,為了完成夾持任務,常常采用位移放大機構將執行器輸出的微小位移放大后傳遞給夾爪;同時由于壓電疊堆執行器驅動力大,而被夾持的對象小、壁薄易脆,而位移放大機構有縮小力的作用,因此采用位移放大機構將微執行器輸出的驅動力縮小后再傳遞給夾爪。對微夾鉗的位移放大機構的最基本要求是體積小、結構簡單、無間隙、無機械摩擦、運動靈敏度高、分辨率高、穩定的位移放大倍率和力縮小倍率。

并且,由于夾持對象的尺寸一般小于100 μm,且易發生變形、折斷等損壞,通常需要采用具有力反饋的可控微夾鉗完成操作,常見的做法是在微夾鉗上安裝夾持力傳感器,如半導體應變片等。本發明人(Wang D H, Yang Q, and Dong H M, A MonolithicCompliant Piezoelectric-Driven Microgripper: Design, Modeling, and Testing,IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, Vol 18, No 1, 138-147, Feb 2013;王代華, 楊群, 一種壓電致動微夾鉗及其開環位移特性, 納米技術與精密工程, Vol 8, No1, 47-53, January 2010)報道了一種微夾鉗的結構,就是采用在微夾鉗上粘貼半導體應變片的方式實現力傳感的。但在微裝配/微操作中,由于夾爪的夾持力很小,應變片等傳感器的輸出信號本來就很微弱,再加上不可避免的電磁干擾、傳感器安裝困難且易帶來誤差等問題,使得微小夾持力的準確測量就顯得尤為困難。綜上,具有精度高、穩定性好、分辨力小、能避免電磁干擾、能實現夾持力自傳感等諸多優點的微夾鉗成為了迫切需求。

發明內容

本發明的目的在于提供一種夾爪為光纖布拉格光柵且可夾持力自傳感的微夾鉗,以解決現有技術中的微夾鉗的夾爪不能同時實現夾持部件和夾持力自傳感的問題。

本發明的技術方案為:

本發明提供了一種夾爪為光纖布拉格光柵且可夾持力自傳感的微夾鉗,包括:基座、固定于所述基座上的單片柔性機構、安裝于所述單片柔性機構上開設的空腔內的執行器、FBG解調儀、以及與所述執行器和所述FBG解調儀連接的控制器,所述單片柔性機構包括:

位移放大機構,所述位移放大機構的輸入級與所述執行器相抵接,所述位移放大機構的兩個輸出級分別對應連接有一個夾爪;

所述微夾鉗還包括:

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