机器人手部结构ppt课件.ppt
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1、1.2 机器人末端操作器机器人末端操作器(机器人手部结构机器人手部结构)机器人的末端操作器也叫做末端执行器,它包含两大部分:手部与专用操作器。手部是装在机器人手腕上直接抓握工件或执行作业的部件。它具有模仿人手动作的功能, 并安装于机器人手臂的前端。人的手有两种含义:第一种含义是医学上把包括上臂、手腕在内的整体叫做手;第二种含义是把手掌和手指部分叫做手。机器人的手部接近于第二种含义。专用操作器:各种工具1.2.1.机器人手部的功能及组成 功能功能 它的主要功能是:抓住工件,握持工件,释放工件。 抓住在给定的目标位置和期望姿态上抓住工件,工件在手爪内必须具有可靠的定位,保持工件与手爪之间准确的相对
2、位姿,并保证机器人后续作业的准确性。 握持确保工件在搬运过程中或零件在装配过程中定义了的位置和姿态的准确性。 释放在指定点上除去手爪和工件之间的约束关系。 组成组成 驱动机构,传动机构,手指1.2.2. 机器人手部的特点 (1)手部与手腕相连处可拆卸。手部与手腕有机械接口,也可能有电、气、液接头,当工业机器人作业对象不同时,可以方便地拆卸和更换手部。 (2)手部是机器人末端操作器。它可以像人手那样具有手指,也可以是不具备手指的手;可以是类人的手爪,也可以是进行专业作业的工具,比如装在机器人手腕上的喷漆枪、焊接工具等。 (3)手部的通用性比较差。机器人手部通常是专用的装置,比如:一种手爪往往只能
3、抓握一种或几种在形状、尺寸、重量等方面相近似的工件;一种工具只能执行一种作业任务。 (4)手部是一个独立的部件。假如把手腕归属于手臂,那么机器人机械系统的三大件就是机身、手臂和手部(末端操作器)。手部对于整个工业机器人来说是完成作业好坏、作业柔性好坏的关键部件之一。具有复杂感知能力的智能化手爪的出现,增加了工业机器人作业的灵活性和可靠性。1.2.3.机器人手部的分类 由于被握工件的形状、尺寸、 重量、 材质及表面状态等不同,因此机器人取料手是多种多样的, 大致可分为以下几类: (1) 夹钳式取料手; (2) 吸附式取料手; (3) 仿生多指灵巧手; (4)其它手。1.2.3.1 夹钳式取料手夹
4、钳式取料手 夹钳式手部与人手相似, 是工业机器人广为应用的一种手部形式。 它一般由手指(手爪)和驱动机构、 传动机构及连接与支承元件组成, 如图1.2.1所示, 能通过手爪的开闭动作实现对物体的夹持。图 1.2.1 夹钳式手部的组成 1. 1. 手指手指手指是直接与工件接触的部件。手部松开和夹紧工件, 就是通过手指的张开与闭合来实现的。机器人的手部一般有两个手指, 也有三个或多个手指,其结构形式常取决于被夹持工件的形状和特性。按两种情况分析:指端的形状与指面的形状。指端的形状通常有两类: V型指和平面指。如图1.2.2所示的三种V型指的形状, 用于夹持圆柱形工件。如图1.2.3所示的平面指为夹
5、钳式手的指端,一般用于夹持方形工件(具有两个平行平面), 板形或细小棒料。另外,尖指和薄、长指一般用于夹持小型或柔性工件。 其中, 薄指一般用于夹持位于狭窄工作场地的细小工件, 以避免和周围障碍物相碰; 长指一般用于夹持炽热的工件, 以免热辐射对手部传动机构的影响。 图 1.2.2 V型指端形状(a) 固定V型; (b) 滚柱V型; (c) 自定位式V型 图 1.2.3 夹钳式手的指端 思考:平面手爪夹持圆柱工件 平面手爪夹持圆柱工件,尽管夹紧力足够大,在工件和手爪接触面上有足够的摩擦力来支承工件重量,但是从运动学观点来看,约束条件是不够的,不能保证工件在手爪上的准确定位。指面的形状常有光滑指
6、面、齿形指面和柔性指面等。光滑指面平整光滑, 用来夹持已加工表面, 避免已加工表面受损。 齿形指面的指面刻有齿纹, 可增加夹持工件的磨擦力,以确保夹紧牢靠, 多用来夹持表面粗糙的毛坯或半成品。 柔性指面内镶橡胶、泡沫、石棉等物,有增加磨擦力、保护工件表面、 隔热等作用, 一般用于夹持已加工表面、炽热件,也适于夹持薄壁件和脆性工件。 1. 1. 传动机构传动机构传动机构是向手指传递运动和动力, 以实现夹紧和松开动作的机构。该机构根据手指开合的动作特点分为回转型和平移型。回转型又分为一支点回转和多支点回转。根据手爪夹紧是摆动还是平动,又可分为摆动回转型和平动回转型。 (1) 回转型传动机构。夹钳式
7、手部中较多的是回转型手部, 其手指就是一对杠杆,一般再同斜楔、滑槽、连杆、齿轮、蜗轮蜗杆或螺杆等机构组成复合式杠杆传动机构, 用以改变传动比和运动方向等。 图 1.2.4 斜楔杠杆式手部 图1.2.5所示为滑槽式杠杆回转型手部简图, 杠杆形手指4的一端装有V形指5,另一端则开有长滑槽。 驱动杆1上的圆柱销2套在滑槽内, 当驱动连杆同圆柱销一起作往复运动时, 即可拨动两个手指各绕其支点(铰销3)作相对回转运动, 从而实现手指的夹紧与松开动作。 图 1.2.5 滑槽式杠杆回转型手部 图1.2.6所示为双支点连杆杠杆式手部简图。 驱动杆2末端与连杆4由铰销3铰接, 当驱动杆2作直线往复运动时, 则通
8、过连杆推动两杆手指各绕其支点作回转运动, 从而使手指松开或闭合。 图 1.2.6 双支点连杆杠杆式手部 图1.2.7所示为齿轮齿条直接传动的齿轮杠杆式手部的结构。 驱动杆2末端制成双面齿条,与扇齿轮4相啮合, 而扇齿轮4与手指5固连在一起, 可绕支点回转。驱动力推动齿条作直线往复运动, 即可带动扇齿轮回转, 从而使手指松开或闭合。 图 1.2.7 齿条齿轮杠杆式手部 (2) 平移型传动机构。平移型夹钳式手部是通过手指的指面作直线往复运动或平面移动来实现张开或闭合动作的, 常用于夹持具有平行平面的工件(如冰箱等)。 其结构较复杂,不如回转型手部应用广泛。 直线往复移动机构:实现直线往复移动的机构
9、很多, 常用的斜楔传动、齿条传动、螺旋传动等均可应用于手部结构。 如图1.9所示中,(a)为斜楔平移机构, (b)为连杆杠杆平移结构, (c)为螺旋斜楔平移结构。 它们既可是双指型的, 也可是三指(或多指)型的; 既可自动定心, 也可非自动定心。 图 1.2.8 直线平移型手部 平面平行移动机构: 图1.2.9所示为几种平面平行平移型夹钳式手部的简图。 它们的共同点是: 都采用平行四边形的铰链机构双曲柄铰链四连杆机构, 以实现手指平移。其差别在于分别采用齿条齿轮、 蜗杆蜗轮、 连杆斜滑槽的传动方法。 图 1.2.9 四连杆机构平移型手部结构 3.驱动机构 手指式手部通常采用气动,液动,电动和电
10、磁来驱动手指的开合。 气动手爪: 优点:结构简单,成本低,容易维修,而且开合迅速,重量轻。 缺点:空气介质的可压缩性,使爪钳位置控制比较复杂。液动手爪:优点:缺点:成本稍高。电动手爪:优点:手指开合电机的控制与机器人控制可以共用一个系统,。缺点:夹紧小,开合时间长,电磁手爪:优点:控制信号简单缺点:夹紧的电磁力与爪钳的行程有关,只能用在开合距离小的场合。1.2.3.2 1.2.3.2 吸附式取料手吸附式取料手1. 1. 气吸附式取料手气吸附式取料手原理:气吸附式取料手是利用吸盘内的压力和大气压之间的压力差而工作的。 分类:按形成压力差的方法,可分为真空吸附、气流负压气吸、挤压排气负压气吸式等几
11、种。 优缺点:气吸式取料手与夹钳式取料手相比, 具有结构简单,重量轻, 吸附力分布均匀等优点,对于薄片状物体的搬运更有其优越性(如板材、 纸张、 玻璃等物体), 广泛应用于非金属材料或不可有剩磁的材料的吸附。但要求物体表面较平整光滑, 无孔无凹槽。1) 真空吸附取料手图1.2.10所示为真空吸附取料手的结构原理。其真空的产生是利用真空泵, 真空度较高。主要零件为碟形橡胶吸盘1, 通过固定环2安装在支承杆4上, 支承杆由螺母5固定在基板6上。 取料时, 碟形橡胶吸盘与物体表面接触, 橡胶吸盘在边缘既起到密封作用,又起到缓冲作用, 然后真空抽气,吸盘内腔形成真空, 吸取物料。放料时, 管路接通大气
12、, 失去真空, 物体放下。为避免在取、 放料时产生撞击, 有的还在支承杆上配有弹簧缓冲。为了更好地适应物体吸附面的倾斜状况,有的在橡胶吸盘背面设计有球铰链。真空吸附取料手有时还用于微小无法抓取的零件, 如图1.2.11所示。 图 1.2.10 真空吸附取料手 图 1.2.11 微小零件取料手(a) 垫圈取料手; (b) 钢球取料手 图 1.2.12 各种真空吸附取料手 2) 气流负压吸附取料手气流负压吸附取料手如图1.2.13所示。气流负压吸附取料手是利用流体力学的原理, 当需要取物时, 压缩空气高速流经喷嘴5时, 其出口处的气压低于吸盘腔内的气压, 于是腔内的气体被高速气流带走而形成负压,
13、完成取物动作;当需要释放时, 切断压缩空气即可。这种取料手需要压缩空气,工厂里较易取得,故成本较低。 图 1.2.13 气流负压吸附取料手 3) 挤压排气式取料手挤压排气式取料手如图1.2.14所示。其工作原理为: 取料时吸盘压紧物体, 橡胶吸盘变形, 挤出腔内多余的空气,取料手上升, 靠橡胶吸盘的恢复力形成负压, 将物体吸住; 释放时,压下拉杆3, 使吸盘腔与大气相连通而失去负压。 该取料手结构简单, 但吸附力小, 吸附状态不易长期保持。 图 1.2.14 挤压排气式取料手 1. 1. 磁吸附式取料手磁吸附式取料手磁吸附式取料手是利用电磁铁通电后产生的电磁吸力取料, 因此只能对铁磁物体起作用
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