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CN109545405A - 一种用于核电cv容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置 - Google Patents

一种用于核电cv容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置 Download PDF

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CN109545405A
CN109545405A CN201811265858.5A CN201811265858A CN109545405A CN 109545405 A CN109545405 A CN 109545405A CN 201811265858 A CN201811265858 A CN 201811265858A CN 109545405 A CN109545405 A CN 109545405A
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CN
China
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axis
film
cylinder
bin
fixed
Prior art date
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Pending
Application number
CN201811265858.5A
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English (en)
Inventor
杨会敏
严宇
彭炎
张东辉
张树潇
张晓峰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Nuclear Industry 23 Construction Co Ltd
Original Assignee
China Nuclear Industry 23 Construction Co Ltd
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Publication date
Application filed by China Nuclear Industry 23 Construction Co Ltd filed Critical China Nuclear Industry 23 Construction Co Ltd
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Publication of CN109545405A publication Critical patent/CN109545405A/zh
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Abstract

本发明属于核电设备安装检测技术领域。为了提高对核电CV容器进行对接焊缝射线检测时的效率以及对操作人员的人身安全保护,本发明公开了一种用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置。该装置通过设置可以沿CV容器壁面爬行移动的底座,将存储有胶片的片仓和机械手固定在底座上。此时样,通过设定程序进行自动化控制或操作人员的远程控制,借助底座沿焊缝的爬行移动以及机械手自动从片仓中取出胶片并且铺设在待检测焊缝位置的操作,然后配合射线机完成射线检测操作后再将曝光后的胶片放回至片仓中进行临时存储,这样不仅实现了对胶片取放和铺设的自动化,提高了射线检测效率,而且提高了对操作人员的人身安全保护。

Description

一种用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置
技术领域
本发明属于核电设备安装检测技术领域,具体涉及一种用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置。
背景技术
核电CV容器采用低合金高强钢,厚度较大,焊接时淬硬,冷裂倾向大,因此焊接工艺复杂,易出现裂纹、未焊透、未熔合等危害性缺陷,按照ASMEⅢ卷NE分册要求,需要对所有对接焊缝进行100%的射线检查。
目前,在焊缝射线探伤检测的操作中,主要采用人工检测的方法。此时,前期需在相应焊缝位置处进行大量前期准备工作,例如划线定位、单片胶片铺设、射线机的安装固定等准备工作,并且待每一处焊缝射线检测完毕后,操作人员都需从隔离区域进入现场取下该胶片,然后进行下一位置焊缝区域的贴片以及射线机布置等工作。
然而,在采用上述人工方法进行焊缝射线探伤时,不仅需要操作人员预先根据焊缝长度和胶片尺寸,进行胶片的铺设划线定位,而且在射线检测过程中,一次放射只能透射一张胶片,在此期间操作人员需反复从隔离区域进入现场进行铺片、收片等工作,从而大大增加操作人员的工作量,导致整个检测工作效率的降低。
此外,由于射线检测中射线具有很强的电离辐射,辐射防护难度大,虽然操作人员在进入检测现场时会进行必要的辐射防护,但是在反复多次进入检测现场并且每次进入检测现场都是在完成放射后不久进入,这样仍然会对操作人员的生命安全带来严重威胁,影响操作人员的人身安全。
发明内容
为了提高对核电CV容器进行对接焊缝射线检测时的效率以及对操作人员的人身安全保护,本发明提出了一种用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置。该装置,包括底座、片仓和机械手;其中,所述底座吸附固定在CV容器壁面,并且可以沿待检测焊缝进行往复移动;所述片仓固定在所述底座上,并且在所述片仓内存储有大量胶片;所述机械手固定在所述底座上,用于从所述片仓中取出胶片并且铺设在待检测焊缝位置以及将已曝光胶片放入所述片仓中进行存储。
优选的,所述片仓为滑盖式箱体结构,包括仓体、仓盖和仓盖气缸;其中,所述仓体为上开口结构,并且所述仓盖位于所述仓体的上开口位置;所述仓盖气缸的缸体部分与所述仓体固定连接,所述仓盖气缸的伸出端与所述仓盖连接;所述仓盖气缸带动所述仓盖往复滑动,对所述仓体的上开口进行启闭控制。
进一步优选的,所述片仓还包括插槽;所述插槽为齿条形结构并且位于所述仓体内部的侧壁位置,用于胶片的插装定位。
进一步优选的,所述仓体的侧壁以及所述仓盖均采用铅板材质加工而成。
优选的,所述机械手采用三轴机械手并且借助机械手支架固定在所述底座上,所述机械手包括X轴机械手单元、Y轴机械手单元和Z轴机械手单元;Z轴指向CV容器中心轴线,X轴和Y轴位于CV容器上待检测焊缝位置的切面内,并且X轴平行与CV容器中心轴线;其中,
X轴机械手单元,包括X轴伺服电机、X轴滚珠丝杠和X轴直线滑块;所述X轴滚珠丝杠位于所述机械手支架上并且与所述X轴伺服电机连接,所述X轴直线滑块与X轴滚珠丝杠平行布置,并通过连接板与X轴滚珠丝杠连接,从而使X轴直线滑块沿着X轴方向进行往复运动;
Y轴机械手单元,包括Y轴安装板、Y轴伺服电机、Y轴滚珠丝杠、Y轴直线滑块和胶片取放爪手;所述Y轴安装板固定在所述X轴直线滑块上,所述Y轴滚珠丝杠位于所述Y轴安装板的上表面并且与所述Y轴伺服电机连接,所述Y轴直线滑块与Y轴滚珠丝杠平行布置,并通过连接板与Y轴滚珠丝杠连接,从而使Y轴直线滑块沿着Y轴方向进行往复运动;所述胶片取放爪手固定在所述Y轴安装板的下表面,用于对所述片仓中的胶片进行取放操作;
Z轴机械手单元,包括Z轴安装板、Z轴伺服电机、Z轴伺服电缸和胶片铺设抓手;所述Z轴安装板固定在所述Y轴直线滑块上,所述Z轴伺服电缸的缸体部分沿Z轴方向垂直固定在所述Z轴安装板上并且所述Z轴伺服电缸的伸出端穿过所述Z轴安装板指向CV容器壁面,所述Z轴伺服电机与所述Z轴伺服电缸连接并且驱动所述Z轴伺服电缸的伸出端进行伸缩动作;所述胶片铺设抓手位于所述Z轴伺服电缸的伸出端,用于将所述胶片取放爪手上的胶片铺设在待检测焊缝位置。
进一步优选的,所述胶片取放爪手包括固定板、移位气缸、摆动气缸和气爪;其中,所述移位气缸沿Z轴固定在所述Y轴安装板上,所述摆动气缸固定在所述移位气缸的伸出端,所述固定板位于所述Y轴安装板下方并且沿Y轴方向布置,且一端与所述摆动气缸的伸出端连接,所述气爪与所述固定板连接。
进一步优选的,所述胶片取放爪手还包括避让气缸,所述避让气缸沿Y轴方向固定在所述固定板上,并且所述气爪固定在所述避让气缸的伸出端。
进一步优选的,所述胶片铺设抓手包括安装板、背屏铅板和真空吸盘;所述安装板垂直固定在所述Z轴伺服电缸的伸出端,所述背屏铅板位于所述安装板的下表面,所述真空吸盘位于所述安装板上。
优选的,该装置还包括片仓气缸和安装座,其中,所述片仓气缸的缸体部分水平固定在所述底座上,所述安装座与所述片仓气缸的伸出端连接,所述片仓则固定在所述安装座上。
优选的,该装置还包括智能相机;所述智能相机固定在所述底座上并且伸出至所述底座外部,用于对预先固定在CV容器表面上的定位标记带进行识别和定位。
采用本发明的铺片收片装置对核电CV容器中对接焊缝射线检测过程进行铺片和收片操作,具有以下有益效果:
1、在本发明中,通过设置可以沿CV容器壁面爬行移动的底座,将存储有胶片的片仓和机械手固定在底座上。此时,借助PLC控制系统对该铺片收片装置的执行动作进行自动化控制或由操作人员进行远程控制,借助底座沿焊缝的爬行移动以及机械手自动从片仓中取出胶片并且铺设在待检测焊缝位置,然后配合射线机完成射线检测操作后再将曝光后的胶片放回至片仓中进行临时存储。这样,不仅实现检测过程对胶片的自动取放和铺设操作,省去了操作人员反复进入检测现场进行胶片取放和铺设的操作,减少了人力消耗,提高了工作效率,而且此时操作人员在完成全部射线检测操作或片仓中所有胶片的曝光检测后,才进入现场进行装置的拆除或对片仓中所有胶片的更换,从而减少操作人员进入辐射现场的次数和时间,提高了对操作人员的人身安全保护。
2、在本发明中,通过将机械手设计为三轴机械手结构,借助电机、气缸以及X轴滚珠丝杠、Y轴滚珠丝杠和Z轴伺服电缸的驱动导向作用,实现对胶片取放爪手和胶片铺设爪在空间位置的移动改变。这样,不仅可以借助X轴滚珠丝杠、Y轴滚珠丝杠和Z轴伺服电缸的直线运动轨迹,提高胶片取放爪手和胶片铺设爪在空间内移动过程和停靠时的速度和准确度,而且三轴机械手的结构设计和控制设计更加简单,便于硬件的加工设计以及软件控制的开发优化。
3、在本发明中,通过设置智能相机,借助智能相机对定位标识带的识别,实现底座在CV容器壁面上的准确移动和精准停靠,从而进一步提高该装置进行胶片铺设的精准度和自动化,保证焊缝检测的效率和质量。
附图说明
图1为本实施例用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置的外形结构示意图;
图2为图1中片仓的仓盖打开后的结构示意图;
图3为图2中插槽的结构示意图;
图4为本实施例中片仓气缸与底板和安装座连接的示意图;
图5为本实施例中机械手与机械手支架连接的示意图;
图6为图5中Y轴机械手单元和Z轴机械手单元连接的局部结构示意图;
图7为本实施例中铺片机器人单元进行胶片铺设时的示意图;
图8为定位标识带的外形示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的技术方案作进一步介绍。
结合图1所示,本实施例用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置,包括底座1、片仓2和机械手3。其中,底座1吸附固定在CV容器的壁面,并且可以在CV容器表面沿待检测焊缝进行往复移动。片仓2固定在底座1上,并且在片仓2内存储有大量胶片,用于射线检测时使用。机械手3固定在底座1上,用于从片仓2中取出胶片并且铺设在待检测焊缝位置以及将已曝光胶片放入片仓11中进行临时存储。
优选的,在本实施例中,底座采用由多个电机驱动的履带式结构,并且在履带上设有磁吸附部件,例如永磁体。这样,借助电机对履带的驱动以及磁吸附件与CV容器壁面的吸附作用,即可实现底座沿CV容器壁面的爬行以及在任意位置的停留。同样,在其他实施例中,也可以采用其他形式的动力机构驱动底座沿CV容器的壁面进行爬行以及在任意位置进行停留固定。
结合图1所示,采用本实施例的铺片收片装置对核电CV容器上对接焊缝进行射线检测时的铺片和收片操作的具体步骤为:
步骤S1,通过底座1将该装置吸附固定在CV容器上待铺设胶片的壁面上,并且使底座1的移动方向与待检测焊缝的长度方向保持一致;
步骤S2,调整底座1在壁面上的位置和朝向,使其与CV容器另一壁面上的射线机位置相对应。其中,可以通过在底座和射线机上分别设置定位器,例如激光测距仪,并且对相同基准进行测量检测,从而完成对该装置和射线机之间相对位置关系的调整。
步骤S3,进行铺片和收片操作;首先,控制机械手3从片仓2中取出一张胶片并且铺设在待检测的焊缝位置处;接着,启动射线机进行放射操作,完成该处焊缝的射线检测;然后,关闭射线并由机械手3将曝光后的胶片重新放入片仓2中进行临时存储。
步骤S4,启动底座1将该装置移动至下一处待检测焊缝位置,并重复步骤S3的操作,依此完成对所有待检测焊缝的射线检测或者片仓2中所有胶片的曝光检测。
步骤S5,在完成对所有待检测焊缝的射线检测或片仓2中所有胶片的曝光检测后,操作人员再进入现场进行该装置的拆除或将片仓2中所有曝光后的胶片一次性取出进行后续检测处理,并将新的胶片放入片仓2中继续进行后续的射线检测。
结合图2所示,在本实施例中,片仓2采用滑盖式箱体结构,包括仓体21、左仓盖22a、右仓盖22b以及左仓盖气缸23a和右仓盖气缸23b。其中,仓体21为上开口结构,左仓盖22a和右仓盖22b通过直线滑轨固定在仓体21的上开口位置。左仓盖气缸23a和右仓盖气缸23b的缸体部分与仓体21固定连接,伸出端则分别通过一个连接板与左仓盖22a和右仓盖22b连接,从而通过左仓盖气缸23a和右仓盖气缸23b可以分别带动左仓盖22a和右仓盖22b沿直线滑轨相对于仓体21进行左右两侧的往复滑动,实现对仓体21上开口的启闭控制。这样,既可以实现对胶片的保护,避免胶片直接暴露在外部可能发生的破坏损伤,而且也可以通过左仓盖气缸、右仓盖气缸和机械手的联动控制,提高对胶片取放操作过程的流畅度,提高整个取放胶片操作的效率。
优选的,在本实施例中,仓体的侧壁以及左仓盖和右仓盖均采用铅板材质加工而成,从而可以对仓体内的胶片进行射线隔离保护,避免未曝光胶片受到射线机的影响而发生提前曝光,进而省去了在第一底座上设置单独隔离罩对片仓进行射线隔离保护。其中,在铅板的内侧和外侧还可以同时设置保护层,例如塑料材质或不锈钢材质的保护层,避免使用过程中发生铅板的氧化或磕碰损失,提高整个仓体的结构稳定性和牢固性。
优选的,结合图2和图3所示,片仓2中还设有两个插槽24。插槽24为齿条形结构,并且两个插槽24分别固定在仓体21内部的两个相对侧壁位置,从而可以利用插槽24上的齿槽对胶片进行定位固定。这样,不仅可以避免片仓随底座移动过程中可能发生的胶片散乱,保证胶片在仓体内摆放位置的整齐,同时还可以辅助机械手按照插槽中齿槽的顺序依次进行胶片的取放操作,避免发生胶片的错误取放,提高自动取放胶片的准确度和高效性。
此外,结合图1和图4所示,在本实施例的铺片收片装置中还设有片仓气缸4和安装座5。其中,片仓气缸4的缸体部分固定在底板6上,而底板6则通过螺栓固定在底座1上;片仓气缸4的伸出端与安装座5连接,而安装座5通过螺栓与仓体21的底面连接,从而通过片仓气缸4可以带动片仓2在底座1上进行移动,改变片仓2在底座1上的位置。这样,不仅可以配合机械手的移动进行片仓位置的调整,提高取片和放片的效率,而且在进行放射前还可以预先将片仓移动至远离射线机的位置,降低片仓内胶片受射线机的放射影响,提高对仓体内胶片的保护。与此同时,在底板6上还设有两个直线滑轨61,用于辅助片仓气缸4对安装座5进行往复移动过程导向,提高对片仓2位置移动的精准度和平稳性。
结合图1、图5至图7所示,在本实施例中,机械手3采用三轴机械手,包括X轴机械手单元31、Y轴机械手单元32和Z轴机械手单元33。机械手3借助机械手支架34固定在底板6上,从而实现与底座1的连接,并且位于片仓2的上方位置。其中,机械手支架34为方形支架结构,通过螺栓与底板6固定连接。在本实施例中,Z轴指向CV容器中心轴线,X轴和Y轴位于CV容器上待检测焊缝位置的切面内,并且X轴平行与CV容器中心轴线。
X轴机械手单元31,包括X轴伺服电机311、X轴滚珠丝杠312和X轴直线滑块313。其中,X轴滚珠丝杠312位于机械手支架34上沿X轴方向的横梁上并且与X轴伺服电机311连接,X轴直线滑块313通过Y轴安装板321连接与X轴滚珠丝杠312平行布置,并且在X轴伺服电机311的驱动下可以沿X轴滚珠丝杠312进行X轴方向的往复移动。
Y轴机械手单元32,包括Y轴安装板321、Y轴伺服电机322、Y轴滚珠丝杠323、Y轴直线滑块324和胶片取放爪手325。其中,Y轴安装板321固定在X轴直线滑块313上并且沿Y轴方向伸出至底座1的外部,Y轴滚珠丝杠323位于Y轴安装板321的上表面并且与Y轴伺服电机322连接,Y轴直线滑块324通过Z轴安装板331连接与Y轴滚珠丝杠323平行布置,并且在Y轴伺服电机322的驱动下可以沿Y轴滚珠丝杠323进行Y轴方向的往复移动。胶片取放爪手325固定在Y轴安装板321的下表面,用于对片仓中的胶片进行取放操作。
Z轴机械手单元33,包括Z轴安装板331、Z轴伺服电机332、Z轴伺服电缸333和胶片铺设抓手334。其中,Z轴安装板331铺设固定在Y轴直线滑块324上,Z轴伺服电缸333的缸体部分沿Z轴方向垂直固定在Z轴安装板331上并且Z轴伺服电缸333的伸出端穿过Z轴安装板331指向CV容器壁面的方向,Z轴伺服电机332与Z轴伺服电缸333连接并且驱动Z轴伺服电缸333的伸出端进行伸缩动作。胶片铺设抓手334位于Z轴伺服电缸333的伸出端,用于将胶片取放爪手325上的胶片铺设在待检测焊缝位置。
优选的,结合图6所示,在本实施例中,胶片取放爪手325采用气爪结构形式,包括固定板3251、移位气缸3252、摆动气缸3253和气爪3254。其中,移位气缸3252选用直线气缸,并且缸体部分沿Z轴方向固定在Y轴安装板321的上表面,伸出端则贯穿Y轴安装板321。摆动气缸3253的缸体部分固定在移位气缸3252的伸出端。固定板3251位于Y轴安装板321的下方并且沿Y轴方向布置,且其中一端与摆动气缸3253的伸出端连接。气爪3254与固定板3251固定连接。
此时,结合图1、图5和图6所示,通过移位气缸3252的伸缩动作,可以带动气爪3254进行沿Z轴方向的往复移动,从而调整气爪3254与片仓2之间的距离,实现对片仓2中胶片沿Z轴方向的取放操作。通过摆动气缸3253的往复转动,可以带动整个固定板3251进行绕Y轴的摆动,完成对气爪3254上胶片在竖直姿态(位于YZ轴平面)和水平姿态(位于XY轴平面)之间的切换,从而实现对胶片沿竖直方向的取放操作以及胶片沿水平方向时在气爪3254与胶片铺设抓手334之间的固定切换操作。
此外,在其他实施例中,也可以采用其他结构形式的胶片取放爪手实现对胶片的取放操作,例如采用磁吸附方式,通过预先在胶片上设置磁性体,并且将胶片取放抓设计为电磁铁结构,从而借助对电磁铁的磁力控制,实现对胶片的磁吸附固定,完成对胶片的取放操作。
结合图6所示,在本实施例的胶片取放爪手325中还设有选用直线气缸的避让气缸3255。其中,避让气缸3255的缸体部分固定在固定板3251上,而气爪3254则固定在避让气缸3255的伸出端,从而可以通过避让气缸3255带动气爪3254进行Y轴方向的往复移动。这样,在进行气爪3254与胶片铺设抓手334之间对胶片固定的切换操作时,就可以通过避让气缸3255对气爪3254沿Y轴方向的位置调整,实现气爪3254与胶片位置关系的脱离和接触。
此外,结合图6所示,在本实施例的胶片取放爪手325中还设置了一个辅助支撑杆3256。辅助支撑杆3256沿Z轴方向固定在Y轴安装板321的下表面与移位气缸3252保持平行关系,并且在辅助支撑杆3256上设有直线滑轨和滑块,从而通过轴承与固定板3251自由端的连接,实现对固定板3251的辅助支撑,提高固定板3251在移位气缸3252和摆动气缸3253驱动下进行移动和转动的动作稳定可靠性。
优选的,结合图6和图7所示,在本实施例中,胶片铺设抓手334采用真空吸附式结构,包括安装板3341、背屏铅板3342和真空吸盘3343。其中,安装板3341保持水平状态垂直固定在Z轴伺服电缸333的伸出端,背屏铅板3342位于安装板3341的下表面,真空吸盘3343则借助安装座固定在安装板3341上并且真空吸盘3343的吸附端位于安装板3341的下表面。这样,借助对真空吸盘3343的控制,即可将胶片吸附固定在背屏铅板3342一侧,从而可以直接借助背屏铅板3342作为胶片曝光时的背屏。
同样,在其他实施例中,也可以采用其他结构方式的胶片铺设抓手进行胶片的固定,例如采用磁吸附方式,通过预先在胶片上设置磁性体,并且将胶片铺设抓手设计为电磁铁结构,从而借助对电磁铁的磁力控制,实现对胶片的磁吸附固定。
采用本实施例的三轴机械手进行胶片取放和铺设操作的过程为:
首先,气爪在摆动气缸的驱动下转至沿竖直方向并且在移位气缸的带动下移至片仓内对选中的胶片进行单边夹持固定,之后沿竖直方向将胶片取出,胶片取出后在摆动气缸对固定板的驱动下带动气爪进行转动,将胶片翻转至水平状态;接着,真空吸盘在Y轴伺服电机的驱动下随Y轴直线滑块移动至处于水平状态胶片的上方位置,并且在Z轴伺服电缸的带动下与胶片表面接触完成对胶片的真空吸附固定;然后,气爪松开对胶片的夹持固定,并且在避让气缸的带动下沿Y轴方向移动,脱离与胶片在Z轴方向上的位置重叠关系;最后,在Z轴伺服电缸对胶片沿Z轴方向的位置调整以及Y轴伺服电机对胶片沿Y轴方向的位置调整,将胶片移动至待检测焊缝位置,完成对待检测焊缝位置处胶片的铺设。同理,在完成胶片的曝光处理后,按上述反向操作即可将曝光后的胶片存储至片仓中。
在本实施例中机械手采用了三轴机械手结构,同样,在其他实施例中,机械手也可以选用其他结构形式,例如采用机器人手臂结构,这样通过机器人手臂在空间内的自由运动实现对胶片的取放以及铺设操作。
结合图1、图7和图8所示,本实施例的铺片收片装置中还包括智能相机7。其中,智能相机7通过相机支架71固定在底座1上,并且伸出至底座1的外部。与此同时,在CV容器的壁面上预先设有定位标记带8,其中定位标记带8平行于待检测焊缝,且在定位标记带8上设有位置标识81,用于智能相机7的自动识别。此时,通过智能相机对定位标记带上位置标识的自动识别,即可直接控制底座进行移动和定位,实现对该铺片收片装置进行位置移动的自动化控制。
优选的,定位标记带8上多个位置标识81之间的位置关系根据每次进行胶片曝光检测的位置进行对应设置,从而可以使该铺片收片装置借助智能相机的定位即可直接准确移动和停靠在待检测位置。同时,定位标记带8采用与CV容器壁面颜色相区分的颜色,提高定位标记带与CV容器壁面之间的颜色对比度,以便于智能相机可以快速识别定位标记带,提高该铺片收片装置根据智能相机对定位标记带识别而进行位置移动的精准度和速度。
此外,结合图1所示,在相机支架71上还设有光源72,用于提高照明亮度,辅助智能相机7对定位标记带8进行快速识别定位,提高智能相机对定位标记带的识别精度和效率。
结合图1所示,在底座1上还设有视频监控器8,用于组成视频监控系统,辅助操作人员进行远程监控该铺片收片装置的移动情况、定位情况以及取放和铺片的过程情况,从而实现操作人员对现场周围环境的实时远程监控,同时方便操作人员对取放片和铺片过程进行掌握以及必要时进行及时辅助控制,保证取放片和铺片过程的准确顺利进行。
此外,本实施例中的铺片收片装置可以借助PLC控制系统,通过预先设定程序使底座和机械手进行全自动的移动、定位和铺片收片操作,同样也可以由操作人员借助视频监控系统对该铺片收片装置进行远程操作控制。同样,也可以采用其他控制系统对铺片收片装置进行动作控制。

Claims (10)

1.一种用于核电CV容器对接焊缝射线检测的铺片收片装置,其特征在于,包括底座、片仓和机械手;其中,所述底座吸附固定在CV容器壁面,并且可以沿待检测焊缝进行往复移动;所述片仓固定在所述底座上,并且在所述片仓内存储有大量胶片;所述机械手固定在所述底座上,用于从所述片仓中取出胶片并且铺设在待检测焊缝位置以及将已曝光胶片放入所述片仓中进行存储。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述片仓为滑盖式箱体结构,包括仓体、仓盖和仓盖气缸;其中,所述仓体为上开口结构,并且所述仓盖位于所述仓体的上开口位置;所述仓盖气缸的缸体部分与所述仓体固定连接,所述仓盖气缸的伸出端与所述仓盖连接;所述仓盖气缸带动所述仓盖往复滑动,对所述仓体的上开口进行启闭控制。
3.根据权利要求2所述的装置,其特征在于,所述片仓还包括插槽;所述插槽为齿条形结构并且位于所述仓体内部的侧壁位置,用于胶片的插装定位。
4.根据权利要求2所述的自动检测装置,其特征在于,所述仓体的侧壁以及所述仓盖均采用铅板材质加工而成。
5.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述机械手采用三轴机械手并且借助机械手支架固定在所述底座上,所述机械手包括X轴机械手单元、Y轴机械手单元和Z轴机械手单元;Z轴指向CV容器中心轴线,X轴和Y轴位于CV容器上待检测焊缝位置的切面内,并且X轴平行与CV容器中心轴线;其中,
X轴机械手单元,包括X轴伺服电机、X轴滚珠丝杠和X轴直线滑块;所述X轴滚珠丝杠位于所述机械手支架上并且与所述X轴伺服电机连接,所述X轴直线滑块与X轴滚珠丝杠平行布置,并通过连接板与X轴滚珠丝杠连接,从而使X轴直线滑块沿着X轴方向进行往复运动;
Y轴机械手单元,包括Y轴安装板、Y轴伺服电机、Y轴滚珠丝杠、Y轴直线滑块和胶片取放爪手;所述Y轴安装板固定在所述X轴直线滑块上,所述Y轴滚珠丝杠位于所述Y轴安装板的上表面并且与所述Y轴伺服电机连接,所述Y轴直线滑块与Y轴滚珠丝杠平行布置,并通过连接板与滚珠丝杠连接,从而使直线滑块沿着X轴方向进行往复运动;所述胶片取放爪手固定在所述Y轴安装板的下表面,用于对所述片仓中的胶片进行取放操作;
Z轴机械手单元,包括Z轴安装板、Z轴伺服电机、Z轴伺服电缸和胶片铺设抓手;所述Z轴安装板固定在所述Y轴直线滑块上,所述Z轴伺服电缸的缸体部分沿Z轴方向垂直固定在所述Z轴安装板上并且所述Z轴伺服电缸的伸出端穿过所述Z轴安装板指向CV容器壁面,所述Z轴伺服电机与所述Z轴伺服电缸连接并且驱动所述Z轴伺服电缸的伸出端进行伸缩动作;所述胶片铺设抓手位于所述Z轴伺服电缸的伸出端,用于将所述胶片取放爪手上的胶片铺设在待检测焊缝位置。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述胶片取放爪手包括固定板、移位气缸、摆动气缸和气爪;其中,所述移位气缸沿Z轴固定在所述Y轴安装板上,所述摆动气缸固定在所述移位气缸的伸出端,所述固定板位于所述Y轴安装板下方并且沿Y轴方向布置,且一端与所述摆动气缸的伸出端连接,所述气爪与所述固定板连接。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述胶片取放爪手还包括避让气缸,所述避让气缸沿Y轴方向固定在所述固定板上,并且所述气爪固定在所述避让气缸的伸出端。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述胶片铺设抓手包括安装板、背屏铅板和真空吸盘;所述安装板垂直固定在所述Z轴伺服电缸的伸出端,所述背屏铅板位于所述安装板的下表面,所述真空吸盘位于所述安装板上。
9.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,该装置还包括片仓气缸和安装座,其中,所述片仓气缸的缸体部分水平固定在所述底座上,所述安装座与所述片仓气缸的伸出端连接,所述片仓则固定在所述安装座上。
10.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,该装置还包括智能相机;所述智能相机固定在所述底座上并且伸出至所述底座外部,用于对预先固定在CV容器表面上的定位标记带进行识别和定位。
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