【技术实现步骤摘要】
本技术属于风电叶片加工,尤其是涉及一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置。
技术介绍
1、叶片在固化完成后,需要将叶根合模面进行打磨,工艺上要求与模具法兰平行,同时高于法兰2-3mm。
2、目前,现有的打磨方式为人工打磨,铺层前在高于法兰2-3mm位置贴黄色胶带,打磨到黄色胶带视为打磨完成,此方法普遍适用于常规叶型(非大型叶片),目前的海上打孔型叶片,叶根位置合模面的宽度普遍在150mm左右,靠上述方法进行打磨,普遍存在合模面不平整或叶根与法兰不平行。
技术实现思路
1、有鉴于此,本技术旨在提出一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,以期解决上述部分技术问题中的至少之一。
2、为达到上述目的,本技术的技术方案是这样实现的:
3、一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,包括:
4、底座,所述底座上固设有立柱;
5、第一检测杆,所述第一检测的一端固设有套管,所述套管可移动的连接于立柱的外侧;
6、限位环,所述限位环安装于立柱的外侧,且位于套管和底座之间,所述限位环对套管的下端限位。
7、进一步的,所述套管的内径与立柱的直径相匹配。
8、进一步的,所述限位环与立柱固定连接。
9、进一步的,所述立柱下端开有外螺纹,所述限位环的内侧开有内螺纹,所述限位环与立柱螺纹连接。
10、进一步的,所述限位环的型号有多种,不同型号的限位环高度不同,适用于不同凸台高度的模具法兰。
11、进一步
12、进一步的,所述第一检测杆和第二检测杆均为横截面为倒t形的结构件;
13、所述第一检测杆的横板底端与第二检测杆的横板底端处于同一平面。
14、进一步的,所述第一检测杆的腹板临近第二检测杆的一端开有铰接孔一,所述第二检测杆的腹板临近第一检测杆的一端开有铰接孔二;
15、所述第一检测杆对应设有铰接板,所述铰接板的两端开有通孔,所述通孔内设有铰接螺栓,所述铰接板两端的铰接螺栓分别贯穿铰接孔一和铰接孔二。
16、进一步的,所述第一检测杆和第二检测杆的边沿采用倒角结构。
17、相对于现有技术,本技术所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置具有以下有益效果:
18、(1)本技术所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,通过底座位置限位环与套管之间的距离,快速判断出叶根距模具法兰间距,减少工人打磨叶根的时间,提高生产效率,保证了叶根打磨的平整度,且保证了叶根与磨具法兰之间的平行度,降低了因打磨不合格导致合模后叶片的缺陷发生。
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1.一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述套管(2)的内径与立柱(8)的直径相匹配。
3.根据权利要求2所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述限位环(6)与立柱(8)固定连接。
4.根据权利要求2所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述立柱(8)下端开有外螺纹,所述限位环(6)的内侧开有内螺纹,所述限位环(6)与立柱(8)螺纹连接。
5.根据权利要求2所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述限位环(6)的型号有多种,不同型号的限位环(6)高度不同,适用于不同凸台(901)高度的模具法兰(9)。
6.根据权利要求1所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述第一检测杆(3)远离套管(2)的一端设有第二检测杆(4),所述第二检测杆(4)与第一检测杆(3)铰接。
7.根据权利要求6所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述第一检测杆(3)和第二检测杆(
8.根据权利要求7所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述第一检测杆(3)的腹板临近第二检测杆(4)的一端开有铰接孔一,所述第二检测杆(4)的腹板临近第一检测杆(3)的一端开有铰接孔二;
9.根据权利要求7所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述第一检测杆(3)和第二检测杆(4)的边沿采用倒角结构。
...【技术特征摘要】
1.一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述套管(2)的内径与立柱(8)的直径相匹配。
3.根据权利要求2所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述限位环(6)与立柱(8)固定连接。
4.根据权利要求2所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述立柱(8)下端开有外螺纹,所述限位环(6)的内侧开有内螺纹,所述限位环(6)与立柱(8)螺纹连接。
5.根据权利要求2所述的一种风电叶片叶根打磨厚度检测装置,其特征在于:所述限位环(6)的型号有多种,不同型号的限位环(6)高度不同,适用于不同凸台(901)高度的模具法兰(9)。
【专利技术属性】
技术研发人员:刘靖宇,别春华,谢理国,马赞阳,
申请(专利权)人:东方电气天津风电叶片工程有限公司,
类型:新型
国别省市:
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