工业机器人基础知识.docx
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1、工业机器人基础知识全套机器人的定义美国国家标准局(NBS )的定义:机器人是一种能够进行编程并在自动控制下执行某些操作和移动作业任务的机械装置。国际标准化组织(ISO)的定义:机器人是一种自动的、位置可控的、具有编程能力的多功能机械手,这种机械手具有几个轴,能够借助于可 编程序操作来处理各种材料、零件、工具和专用装置,以执行种种任务机器人具有以下特性:(1 )一种机械电子装置;(2)动作具有类似于人或其他生物体的功能;(3)可通过编程执行多种工作,有一定的通用性和灵活性;(4 )有一定程度的智能,能够自主地完成一些操作。机器人的分类按照日本工业机器人学会(JIRA )的标准,可将机器人分为六类
2、:第一类:人工操作机器人。由操作员操作的多自由度装置;这两种机器人有所不同: 串联机器人:工作空间大,灵活,刚度差,负载小,误差累积并放大。并联机器人:刚性好,负载大,误差不积累,工作空间小,姿态范围不 大。通常串联机构正向运动学简单,逆向运动学复杂;并联机构正向运动学 复杂(多解),逆向运动学简单。常见的机器人运动学问题可归纳如下:1 .对一给定的机器人,已知杆件几何参数和关节角矢量求机器人末端 执行器相对于参考坐标系的位置和姿态。2 .已知机器人杆件的几何参数,给定机器人末端执行器相对于参考坐标系的期望位置和姿态(位姿),机器人能否使其末端执行器达到这个预 期的位姿?如能达到,那么机器人有
3、几种不同形态可满足同样的条件?我们引入向量分别表示手爪位置和关节变量,所谓机器人的规划(Planning),指的是机器人根据自身的任务,求得完成这一任务的解决方案的过程。这里所说的任务,具有广义的概念,既可以指机器人要完成的某一具体 任务,也可以是机器人的某个动作,比如手部或关节的某个规定的运动 等。为了实现每一个动作,需要对手部的运动轨迹进行必要的规定,这是手部轨迹规划(Hand trajectory planning )0为了使手部实现预定的运动,就要知道各关节的运动规律,这是关节轨 迹规划(Joint trajectory planning)o最后才是关节的运动控制(Motion con
4、trol)o机器人的规划是分层次的,从高层的任务规划,动作规划到手部轨迹规 划和关节轨迹规划,最后才是底层的控制。力的大小也是要控制的,这 时,除了手部或关节的轨迹规划,还要进行手部和关节输出力的规划。智能化程度越高,规划的层次越多,操作就越简单。对工业机器人来说,高层的任务规划和动作规划一般是依赖人来完成的。 而且一般的工业机器人也不具备力的反馈,所以,工业机器人通常只具 有轨迹规划的和底层的控制功能。机器人规划分为高层规划和低层规划。自动规划在机器人规划中称为高 层规划。在无特别说明时,机器人规划都是指自动规划。自动规划是一 种重要的问题求解技术,它从某个特定的问题状态出发,寻求一系列行
5、为动作,并建立一个操作序列,直到求得目标状态为止。与一般问题求 解相比,自动规划更注重于问题的求解过程,而不是求解结果。规划就是指机器人为达到目标而需要的行动过程的描述。规划内容可 能没有次序,但是一般来说,规划具有某个规划目标的蕴含排序。任务规划有三个阶段:建立模型、任务说明和操作机程序综合。任务的 世界模型应含有如下的信息:(1)任务环境中的所有物体和机器人的几何 描述;(2)所有物体的物理描述;(3)所有连接件的运动学描述,(4)机 器人和传感器特性的描述。在世界模型中,任务状态模型还必包括全部 物体和连接件的布局。轨迹规划的目的是一一将操作人员输入的简单的任务描述变为详细的 运动轨迹描
6、述。在关节变量空间的规划有三个优点:1.直接用运动时的受控变量规划轨迹;2.轨迹规划可接近实时地进行;3.关节轨迹易于规划。伴随的缺点是难于确定运动中各杆件和手的位置,但是,为了避开轨迹 上的障碍.常常又要求知道一些杆件和手位置。规划关节插值轨迹的约束条件: (初始位置)1.位置(给定)2 .速度(给定,通常为零)3.加速度(给定, 通常为零)(中间位置)4.提升点位置(给定)5 .提升点位置(与前一段 轨迹连续)6.速度(与前一段轨迹连续)7 .加速度(与前一段轨迹连 续)8.下放点位置(给定)9 .下放点位置(与前一段轨迹连续)10.速度(与前一段轨迹连续)11.加速度(与前一段轨迹连续)
7、(终止位置)12.位置(给定)13.速度(给定,通常为零)14.加速度(给定,通常为零) 在直角坐标空间内规划的方法主要有:线性函数插值法和圆弧插值法。离线路径规划是基于环境先验完全信息的路径路径规划。完整的先验信 息只能适用于静态环境,这种情况下,路径是离线规划的;在线路径规 划是基于传感器信息的不确定环境的路径规划。在这种情况下,路径必 须是在线规划的。机器人在执行操作的同时用传感器不断感受周围工作环境及自身活动 的情况,经过不断的感受、信息反馈、比较修正,保证了可靠地实现期 望的操作。传感器的作用:L是接受外界信息的必要途径;2.与微处理器联合工作(某些传感器本身 就集成了微处理器);3
8、.构成反馈的必要环节。机器人传感器的分类机器人用传感器也可分为内部传感器和外部传感器。内部传感器是用来确定机器人在其自身坐标系内的姿态位置的,如用来 测量位移、速度、加速度和应力的通用型传感器。而外部传感器则用于机器人本身相对其周围环境的定位。外部传感机构 的使用使机器人能以柔性方式与其环境互相作用。负责检验诸如距离、 接近程度和接触程度之类的变量,便于机器人的引导及物体的识别和处 理。(用途):内部传感器检测机器人本身状态关节位移,手臂间角度等的传感器。 控制检测外部传感器:检测机器人所处环境(是什么物体,离物体的距离有多远 等)及状况(抓取的物体滑落等)的传感器。外部传感器分为末端执行器传
9、感器和环境传感器。末端执行器传感器:主要装在作为末端执行器的手上,检测处理精巧作 业的感觉信息。相当于触觉。环境传感器:用于识别物体和检测物体与机器人的距离,定位,认知环境。 相当于视觉。机器人移动的目的: 为实现代替人搬运物体适应环境,进行更多工作 环境整备领域内的移动机器人1)移动环境在导轨上(1维)轨道机器人2)移动环境在道路上(2维)无人驾驶搬运车没有整备环境的移动机器人1 )自然环境陆上2、3维环境海上、海中环境空中、宇宙环境2)人工制作的环境陆上建筑物内外环境(阶梯、电梯、钢丝),间隙、沟、踏脚石海上、海中的混凝土建筑等步行机器人的机构目标ZMP和地面反作用力中心点的错位是造成失去
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