一种自复位式双自由度操纵杆

申请号 CN202210846780.6 申请日 2022-07-19 公开(公告)号 CN115061531B 公开(公告)日 2023-07-18
申请人 连云港杰瑞电子有限公司; 发明人 耿继晨; 陈帅; 王金友; 何文强; 吴凡; 崔文; 顾加欢; 王必时; 李海宝; 曹成;
摘要 本 发明 公开了一种自复位式双 自由度 操纵杆,包括双自由度运动机构、 手柄 、防尘罩、控制板、 外壳 ;所述双自由度运动机构安装在外壳体内部,提供操纵杆的运动功能;所述手柄安装在双自由度运动机构上,用于手部握持;所述防尘罩安装在外壳和手柄之间,手柄转动时防尘罩跟随手柄收缩或拉伸,用于保护双自由度运动机构,控制板通过 螺柱 悬挂在双自由度运动机构底部,用于处理电 信号 后提供给其他装置。本发明提出的自复位式双自由度操纵杆,其结构巧妙,装配方便,可将手柄的 位置 信号转换为 电信号 ,适用于多种电控场景。
权利要求

1.一种自复位式双自由度操纵杆,其特征在于,所述自复位式双自由度操纵杆包括双自由度运动机构、手柄、防尘罩、控制板、外壳;所述双自由度运动机构安装在外壳内部,提供操纵杆的运动功能;所述手柄安装在双自由度运动机构上,用于手部握持;所述防尘罩安装在外壳和手柄之间,手柄转动时防尘罩跟随手柄收缩或拉伸,用于保护双自由度运动机构,控制板通过螺柱悬挂在双自由度运动机构底部,用于处理电信号后提供给其他装置;
所述双自由度运动机构包括曲面壳体、拨杆衬套、拨杆、衬套挡圈、C形扣环、止转键、无油衬套、上滑桥、下滑桥、转轴、滑弹簧法兰盘、限位;所述拨杆中间位置和拨杆衬套的内部形状均为球面,所述曲面壳体的中心位置和拨杆衬套的外部形状均为圆柱面,装配时拨杆和拨杆衬套一起装配到曲面壳体的内部圆柱面内,拨杆可在拨杆衬套的球面内转动;
所述衬套挡圈装配在拨杆衬套底面,并由C形扣环固定,限制拨杆和拨杆衬套的上下窜动;
所述曲面壳体、拨杆和拨杆衬套上均开有槽,所述止转键安装在槽内,限制拨杆的轴向转动;所述曲面壳体上开有轴承孔,所述转轴通过安装于轴承孔中的轴承装配在曲面壳体上,轴心和拨杆的球面的球心在同一面上,所述上滑桥和下滑桥通过紧定螺钉装配在转轴上,且上滑桥和下滑桥上开有槽,所述拨杆尾部套有无油衬套,并伸进上滑桥和下滑桥的槽内,拨杆转动时带动上滑桥和下滑桥在X和Y方向转动,进而带动转轴转动;所述法兰盘装配在拨杆顶端,所述滑块和弹簧依次套在拨杆上部,其中弹簧靠近拨杆顶端,弹簧装配时通过法兰盘压紧使得具有一定的压缩量,用于实现拨杆转动时自动回到正中位置,拨杆转动时带动滑块滑动,压缩弹簧,使拨杆自动回位;所述限位装配在曲面壳体底部,其上开有限位孔,拨杆转动时尾部触碰到限位孔壁,限制拨杆的转动度;
所述曲面壳体上设计有滑块的运动曲面,在运动曲面的±X和±Y方向上设计有导向槽;
所述拨杆衬套、滑块和无油衬套均为非金属材料;
所述限位的限位孔尺寸可调,用于限制拨杆转动的角度大小;
所述限位的限位孔的形状为圆形和方形两种形式,限制拨杆的圆形运动轨迹和方形运动轨迹;
所述双自由度运动机构的四周可装配角度传感器,用于将拨杆转动的位置信号转换为电信号
2.根据权利要求1所述的自复位式双自由度操纵杆,其特征在于,所述手柄上可装配多个控制开关
3.根据权利要求1所述的自复位式双自由度操纵杆,其特征在于,所述防尘罩和外壳、手柄之间采用压板压紧的装配方式,用于实现操纵杆的防功能。
4.根据权利要求1所述的自复位式双自由度操纵杆,其特征在于,所述手柄和双自由度运动机构、外壳之间装配有接地线,用于实现静电泄放。

说明书全文

一种自复位式双自由度操纵杆

技术领域

[0001] 本发明属于操纵杆设计领域,特别是一种自复位式双自由度操纵杆。

背景技术

[0002] 操纵杆是一种输入设备,一般用于工程机械或港口机械上的度控制。目前市场上的操纵杆主要分为液压式和电控式两种。液压式操纵杆虽然造价便宜,结构装配简单,但是需要液压系统的支持,而且精度不高。相较于液压式操纵杆,电控式操纵杆精度更高,可用于更为精密的角度控制。但电控式操纵杆一般结构较为复杂,装配难度较大,还存在一些问题。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术存在的不足,提供一种自复位式双自由度操纵杆,其结构巧妙,装配方便,可将手柄位置信号转换为电信号
[0004] 实现本发明目的的技术解决方案为:一种自复位式双自由度操纵杆,所述自复位式双自由度操纵杆包括双自由度运动机构、手柄、防尘罩、控制板、外壳;所述双自由度运动机构安装在外壳体内部,提供操纵杆的运动功能;所述手柄安装在双自由度运动机构上,用于手部握持;所述防尘罩安装在外壳和手柄之间,手柄转动时防尘罩跟随手柄收缩或拉伸,用于保护双自由度运动机构,控制板通过螺柱悬挂在双自由度运动机构底部,用于处理电信号后提供给其他装置。
[0005] 进一步地,所述双自由度运动机构包括曲面壳体、拨杆衬套、拨杆、衬套挡圈、C形扣环、止转键、无油衬套、上滑桥、下滑桥、转轴、滑弹簧法兰盘、限位;所述拨杆中间位置和拨杆衬套的内部形状均为球面,所述曲面壳体的中心位置和拨杆衬套的外部形状均为圆柱面,装配时拨杆和拨杆衬套一起装配到曲面壳体的内部圆柱面内,拨杆可在拨杆衬套的球面内转动;所述衬套挡圈装配在拨杆衬套底面,并由C形扣环固定,限制拨杆和拨杆衬套的上下窜动;所述曲面壳体、拨杆和拨杆衬套上均开有槽,所述止转键安装在槽内,限制拨杆的轴向转动;所述曲面壳体上开有轴承孔,所述转轴通过安装于轴承孔中的轴承装配在曲面壳体上,轴心和拨杆的球面的球心在同一面上,所述上滑桥和下滑桥通过紧定螺钉装配在转轴上,且上滑桥和下滑桥上开有槽,所述拨杆尾部套有无油衬套,并伸进上滑桥和下滑桥的槽内,拨杆转动时带动上滑桥和下滑桥在X和Y方向转动,进而带动转轴转动;所述法兰盘装配在拨杆顶端,所述滑块和弹簧依次套在拨杆上部,其中弹簧靠近拨杆顶端,弹簧装配时通过法兰盘压紧使得具有一定的压缩量,用于实现拨杆转动时自动回到正中位置,具体地,拨杆转动时带动滑块滑动,压缩弹簧,使拨杆自动回位;所述限位装配在曲面壳体底部,其上开有限位孔,拨杆转动时尾部触碰到限位孔壁,限制拨杆的转动角度。
[0006] 进一步地,所述曲面壳体上设计有滑块的运动曲面,在运动曲面的±X和±Y方向上设计有导向槽。
[0007] 进一步地,所述限位的限位孔尺寸可调,用于限制拨杆转动的角度大小。
[0008] 进一步地,所述限位的限位孔的形状为圆形和方形两种形式,限制拨杆的圆形运动轨迹和方形运动轨迹。
[0009] 进一步地,所述双自由度运动机构的四周可装配角度传感器,用于将拨杆转动的位置信号转换为电信号。
[0010] 进一步地,所述手柄上可装配多个控制开关
[0011] 进一步地,所述防尘罩和外壳、手柄之间采用压板压紧的装配方式,用于实现操纵杆的防功能。
[0012] 进一步地,所述手柄和双自由度运动机构、外壳之间装配有接地线,用于实现静电泄放。
[0013] 本发明与现有技术相比,其显著优点为:提出的自复位式双自由度操纵杆,其结构巧妙,装配方便,可将手柄的位置信号转换为电信号,可用于各种工业设备、军用设备的控制和各类仿真训练平台上,且适用于多种电控场景。
[0014] 下面结合附图对本发明作进一步详细描述。

附图说明

[0015] 图1是本发明的整体结构示意图。
[0016] 图2是本发明的双自由度运动机构的结构示意图。
[0017] 图3是本发明的双自由度运动机构底面示意图。
[0018] 图4是本发明的曲面壳体示意图。
[0019] 图5是本发明的限位示意图。
[0020] 图6是本发明的角度传感器安装位置示意图。
[0021] 图7是本发明的导通线示意图。
[0022] 图中附图标记说明:
[0023] 1—双自由度运动机构,2—手柄,3—防尘罩,4—控制板,5—外壳,101—曲面壳体,102—拨杆衬套,103—拨杆,104—衬套挡圈,105—C形扣环,106—止转键,107—无油衬套,108—上滑桥,109—下滑桥,110—滑块,111—弹簧,112—法兰盘,113—限位,114—转轴,115—角度传感器,1011—导向槽,1012—运动曲面,1131—限位孔。

具体实施方式

[0024] 为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
[0025] 需要说明,若本发明实施例中有涉及方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后……),则该方向性指示仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。
[0026] 在一个实施例中,结合图1至图3,本发明提供了一种自复位式双自由度操纵杆包括双自由度运动机构1、手柄2、防尘罩3、控制板4和外壳5。其中,双自由度运动机构1是操纵杆的核心机构,提供了操纵杆双自由度自复位式操作的功能。双自由度运动机构1通过固件安装在外壳5内部,在双自由度运动机构1上有法兰盘112,用于安装手柄2,手柄2上可安装多个控制开关。防尘罩3是柔性材料,安装在手柄2和外壳5之间,手柄2转动时防尘罩3跟随手柄2收缩或拉伸,起到保护内部的双自由度运动机构1的作用。控制板4通过螺柱悬挂在双自由度运动机构1,用于处理电信号后提供给其他装置。
[0027] 进一步地,在其中一个实施例中,结合图2,双自由度运动机构1通过球形副来实现功能,包括曲面壳体101、拨杆衬套102、拨杆103、衬套挡圈104、C形扣环105、止转键106、无油衬套107、上滑桥108、下滑桥109、转轴114、滑块110、弹簧111、法兰盘112、限位113。拨杆103的中间位置为球面,拨杆衬套102的内部为球面,外部为圆柱面,拨杆103的球面和拨杆衬套102的球面相互配合,装配时拨杆103和拨杆衬套102一起装配到曲面壳体101的圆柱面内,拨杆103可在球面内自由转动,拨杆衬套102使用非金属材料,摩擦较小。为防止拨杆
103上下窜动,在拨杆衬套102底部,装配一个衬套挡圈104,使用C形扣环105卡在拨杆衬套
102底部;为防止拨杆103轴向转动,在曲面壳体101、拨杆103和拨杆衬套102上均开有槽,止转键106固定在曲面壳体101,伸进槽内,限制拨杆103轴向转动。在拨杆103上方套有滑块
110和弹簧111,滑块110为非金属材料,弹簧111使用法兰盘112压紧,弹簧111具有一定的预紧力,拨杆103转动时带动滑块110滑动,压缩弹簧111,使拨杆103自动回位。转轴114通过轴承安装在曲面壳体101上,轴心和拨杆103的球面的球心在同一面上,上滑桥108和下滑桥
109通过紧定螺钉装配在转轴114上,上滑桥108和下滑桥109上开有槽,在拨杆103尾部套有无油衬套107,无油衬套107为非金属材料,伸进上滑桥108和下滑桥109的槽内,拨杆103转动时带动转动上滑桥108和下滑桥109在X和Y方向转动,进而带动转轴114转动。所述限位
113装配在曲面壳体101底部,其上开有限位孔1131,拨杆103转动时尾部触碰到限位孔1131壁,限制拨杆103的转动角度。
[0028] 进一步地,在其中一个实施例中,结合图4,曲面壳体101上设计有运动曲面1012,贴合拨杆103带动滑块110滑动时的形成的曲面,在运动曲面的±X和±Y方向上设计有导向槽1011,用于提供±X和±Y方向上的操作手感。
[0029] 进一步地,在其中一个实施例中,所述拨杆衬套、滑块和无油衬套均为非金属材料,用于减少金属面之间的摩擦。
[0030] 进一步地,在其中一个实施例中,结合图5,所述限位孔1131的尺寸可调,限制拨杆103转动的角度大小。限位孔1131的形状可更改为圆形和方形两种形式,限制拨杆103的圆形运动轨迹和方形运动轨迹。
[0031] 进一步地,在其中一个实施例中,结合图6,所述双自由度运动机构的四周可装配角度传感器115,用于将拨杆转动的位置信号转换为电信号。
[0032] 进一步地,在其中一个实施例中,所述手柄上可装配多个控制开关。
[0033] 进一步地,在其中一个实施例中,所述防尘罩和外壳和手柄之间采用压板压紧的装配方式,用于操纵杆的防水功能。
[0034] 进一步地,在其中一个实施例中,结合图7,手柄2和双自由度运动机构1、外壳5之间装配有接地线6,用于静电泄放。
[0035] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征及优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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