The invention discloses an ultrasonic nondestructive testing arm device of a wind power blade. The probe includes loading arm, arm loading control probe for ultrasonic nondestructive testing of wind turbine blades, the loading arm mounting seat is installed in the end scan execution mechanism, loading arm mounting seat is provided with a U type slider and the slider guide rod baffle, compact cylinder cylinder is fixed on a loading arm mounting seat, a cylinder rod with U type slider the fixed connection between the two spring guide rod fixing seat and U type slider guide rod is sheathed with a spring guide rod, the fixed seat and the traction seat is fixedly connected with the buffer piece in a traction seat, turn to the middle part of the connecting rod hinged on the traction seat, holding pole and wear boots Co. who is wearing boots intermediate with ultrasonic the probe and the water outlet. Wear boots probe of the invention has a horizontal plane loading arm swing and rotate two degrees of freedom, and the introduction of the compact cylinder, the probe loading arm in the detected object oriented method to obtain normal level two expansion, and the amount of wear wear boots is greatly reduced, the service life of high wear boots.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及了一种检测装置,具体是涉及了一种风电叶片的超声无损检测臂装置。
技术介绍
风电叶片具有自身独特的异性曲面特性,首尾两端曲率变化较大,同一区段沿横界面向的法线曲率变化也比较大,使用常规的平面检测探头检测臂固定探头进行自动扫查会遇到因自由度受限而耦合不良的情况,甚至无法正常检测的情况。此外,为了确保扫查过程中水耦合的稳定性,在超声波探头表面的法线方向施加压力是耦合水稳定续存的常用手法。然而,这个压力使得探头在覆盖整个扫查区域时因叶片表面曲率变化大所受阻力始终在变化,设计和操作人员很难找到一个合适加载压力以适应整个曲面的扫查。也正是因为无法找到合适的压力,实际使用过程中为了确保耦合的可靠,往往都使用偏大的压紧力,这使得耐磨靴在使用过程中磨损量增大,寿命难以达到预期设计值。基于上述常规探头加载臂使用过程中存在的问题,能否提出一种新的探头加载臂,在适应风电叶片异性曲面曲率变化明显的个性化应用场景的同时,大大提高使用寿命,就显得十分迫切。本文正式在这种需求背景下,提出了一种检测臂装置,通过增加自由度和分级加载外力的方法,妥善解决了常规检测臂存在的不足。
技术实现思路
针对背景
中存在的迫切需求和技术问题,本专利技术的目的在于提供一种风电叶片的超声无损检测臂装置,用于风电叶片生产线的质量监测。本专利技术采用的技术方案是:本专利技术包括安装在风电叶片的扫查执行机构上的探头加载臂,通过控制探头加载臂对风电叶片进行超声无损检测。所述的探头加载臂包括耐磨靴、超声波探头、探头座后座、探头顶丝、两个抱杆、转向连杆、牵引座、两个缓冲片、导杆固定座、两根弹簧导杆、两根 ...
【技术保护点】
一种风电叶片的超声无损检测臂装置,其特征在于:包括安装在风电叶片的扫查执行机构上的探头加载臂(5),通过控制探头加载臂(5)对风电叶片进行超声无损检测。
【技术特征摘要】
1.一种风电叶片的超声无损检测臂装置,其特征在于:包括安装在风电叶片的扫查执行机构上的探头加载臂(5),通过控制探头加载臂(5)对风电叶片进行超声无损检测。2.根据权利要求1所述的一种风电叶片的超声无损检测臂装置,其特征在于:所述的探头加载臂(5)包括耐磨靴(526)、超声波探头(539)、探头座后座(527)、探头顶丝(528)、两个抱杆(538)、转向连杆(540)、牵引座(541)、两个缓冲片(529)、导杆固定座(546)、两根弹簧导杆(545)、两根弹簧(544)、U型滑块(543)、探头座导向杆(537)、五个自润滑轴承(530)、导杆限位挡板(533)、前端盖板(535)、后端盖板(534)、两根滑块导杆(542)、滑块导杆挡板(536)、紧凑型气缸(531)和加载臂安装座(532);加载臂安装座(532)内端面安装在扫查执行机构上,加载臂安装座(532)外端面前方设有U型滑块(543)和滑块导杆挡板(536),两根平行的滑块导杆(542)一端固定在加载臂安装座(532)外端面,另一端之间穿过U型滑块(543)固定在滑块导杆挡板(536),紧凑型气缸(531)缸体固定在两根滑块导杆(542)之间的加载臂安装座(532)外端面,紧凑型气缸(531)的气缸杆与U型滑块(543)固定连接,紧凑型气缸(531)运行带通U型滑块(543)沿滑块导杆(542)方向移动;平行的两根弹簧导杆(545)和探头座导向杆(537)的一端均活动穿过U型滑块(543)与导杆限位挡板(533)固定连接,另一端与导杆固定座(546)固定连接,探头座导向杆(537)位于两根弹簧导杆(545)之间,导杆固定座(546)和U型滑块(543)之间的两根弹簧导杆(545)均套有弹簧(544);导杆固定座(546)与牵引座(541)固定连接,两个缓冲片(529)分别装在牵引座(541)两侧的矩形槽内,转向连杆(540)中部铰接通过销轴在牵引座(541)竖直的铰接孔,转向连杆(540)水平布置,转向连杆(540)两端分别与一抱杆(538)...
【专利技术属性】
技术研发人员:方文平,刘日明,
申请(专利权)人:杭州戬威机电科技有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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