2022年2022年机器人的驱动系统 .pdf
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1、机器人的驱动系统机器人的驱动系统是直接驱使各运动部件动作的机构,对工业机器人的性能和功能影响很大。工业机器人的动作自由度多, 运动速度较快, 驱动元件本身大多是安装在活动机架(手臂和转台) 上的。这些特点要求工业机器人驱动系统的设计必须做到外形小、重量轻、工作平稳可靠。另外,由于工业机器人能任意多点定位,工作程序有能灵活改变,所以在一些比较复杂的机器人中,通常采用伺服系统。一. 驱动方式机器人关节的驱动方式有液压式,气动式和电机式。二. 液压驱动机器人的液压驱动是已有压力的油液作为传递的工作台质。电动机带动油泵输出压力油, 将电动机供给的机械能转换成油液的压力能,压力油经过管道及一些控制调节装
2、置等进入油缸, 推动活塞杆云佛那个, 从而使手臂搜索、 升降等运动,将油液的压力能又转换成机械能。手臂在运动是所能克服的摩擦阻力大小,以及夹持式手部夹紧工件时所需保持的握力大小, 均与油液的压力和活塞的有效工作面积有关,手臂做各种动作的速度决定于流入密封油缸中油液面积的多少。(借助于运动着的压力油的体积变化来传递动力液压传动称为容积式液压传动)1. 液压系统的组成 油泵:供给液压系统驱动系统压力油,将电动机输出的机械能转换为油液的压力能,用这压力油驱动整个液压系统的工作。 液动机 :是压力油驱动运动部件对外工作的部分。手臂作直线运动,液动机就是手臂伸缩油缸,也有作回转运动的液动机,一般就作油马
3、达, 回转角度小于 360的液动机,一般叫回转油缸(或摆动油缸)。 控制调节装置 :各种阀类,如单向阀,溢流阀,换向阀,节流阀,调速阀,减压阀,顺序阀等。各起一定的作用,使机器人的手臂、手腕、手指等能够完成所要求的运动。 辅助装置 :如油箱、滤油器、储能器、管路和管接头以及压力表等。2. 液压驱动系统的特点: 能得到较大的输出力或力矩一般得到 2070 公斤/ 厘米2的油液压力是比较方便的,而通常工厂的压缩空气均为 46 公斤/ 厘米2。因此在活塞面积相同的条件下,液压机械手可比气动机械手负荷大得多。 液压机械手搬运重量已达到800 公斤以上,而气动机械手一般小于30 公斤。 液压传动滞后现象
4、小,反应较灵敏,传动平稳。与空气相比,油液的压缩性极小,故传动的滞后现象小,传动平稳。气压传动虽易得到较大速度(1 米/ 秒以上) ,但空气粘性比较低,传动冲击较大,不利于精确定位。 输出力和运动速度控制较容易。输出力和运动速度在一定的油缸结构尺寸下,主要决定于油液的压力和流量,通过调节相应的压力和流量控制阀,能比较方便地控制输出功率。 可达到较高的定位精度目前一般液压机器人,在速度低于100 毫米/ 秒,抓重较轻时,采用适宜的缓冲措施和定位方式,定位精度可达10.002 毫米,若采用电液伺服系统名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
5、- - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 控制,不仅定位精度高,而且可连续任意定位,适用于高速、重负荷的通用机器人。 系统的泄漏难以避免,影响工作效率和系统的工作性能。工作要求越多,对密封装置和配合制动精度的要求就越多。 油液的粘度对温度的变化很敏感,当温度升高时,油的粘度即显著降低,油液粘度的变化直接影响液压系统的性能和泄漏量。另外在高温条件下工作时, 必须注意油液着火等危险三 气动驱动气动驱动机器人是指以压缩空气为动力源驱动的机器人。1 气动驱动系统的组成 气源系统压缩空气是保证气动系统正常工作的动力源。一般工厂均
6、设有压缩空气站。压缩空气站的设备主要是空气压缩机和气源净化辅助设备。压缩空气为什么要净化空气呢?由于压缩空气中含有水汽,油气和灰尘,这些杂志如果被直接带入贮气罐、管道及气动元件和装置中, 会引起腐蚀、 磨损、阻塞等一系列问题, 从而造成气动系统效率和寿命降低、控制失灵等严重后果。气源净化辅助设备有:后冷却器。油水分离器,贮气罐、干燥器、过滤器等。后冷却器 :安装在空气压缩机出口处的管道上,它的作用是使压缩空气降温,因为一般的工作压力为8 公斤/厘米2的空气压缩机排气温度高达140170,压缩空气中所含的水和油 (气缸润滑油混入压缩空气) 均为气态。经后冷却器降温至4050后,水汽和油汽凝聚成水
7、滴和油滴,再经油水分离器析出。油水分离器 :将水、油分离出去。贮气罐 : 存贮较大量的压缩空气,以供给气动装置连续的和稳定的压缩空气,并可减少由于气流脉动所造成的管道振动。过滤器 :空气的过滤是为了要得到纯净而干燥的压缩空气能源。一般气动控制元件对空气的过滤要求比较严格, 常采用简易过滤器过滤后, 再经分水滤气器二次过滤。 气动执行机构气动执行机构:气缸、气动马达。气缸:利用压缩空气的压力能转换为机械能的一种能量转换装置。它可以输出力,驱动工作部分作直线往复运动或往复摆动。气动马达:(气马达)是把压缩空气的压力能转变为机械能的能量转换装置。它输出力矩,驱动机构做回转运动。气动马达和油马达比较有
8、: 长时间满在工作温升很小, 输送系统安全便宜以及可以瞬间升到全速等优点。气动马达适应的工作范围较广,如功率由几分之一到几十马力,转速由0到每分钟几万转。适用于无级调速、经常变向转动、高温、潮湿、防爆等工作场合。 空气控制阀和气动逻辑元件空气控制阀是气动控制元件, 它的作用是控制和调节气路系统中压缩空气的压力、流量和方向,从而保证气动执行机构按规定的程序正常地进行工作。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页,共 5 页 - - - - - - - - - 空气控制阀有
9、压力控制阀、流量控制阀、和方向控制阀三类。气动逻辑元件是通过可动部件的动作,进行元件切换而实现逻辑功能的。电器元件应用在自动控制系统中具有很多优点,但是,在工作次数极为频繁的电磁阀或继电器, 其寿命不易满足要求, 电火花会引起爆炸或火灾。 就发展起来的全气动控制系统中,采用气动逻辑元件给自动控制系统提供了简单、经济、可靠和寿命长的新途径。2 气动驱动系统的特点。 空气取之不竭,用过之后排入大气,不需回收和处理,不污染环境,偶然地或少量地泄露不止于对生产发生严重的影响。 空气的粘性很小,管路中压力损失也就很小,(一般气路阻力损失不到油路阻力损失的千分之一) ,便于远距离输送。 压缩空气的工作压力
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