六足機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
六足機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),機(jī)器人,系統(tǒng),設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)
摘要
在抗震救災(zāi)、石油管道檢測(cè)方面,由于人員無(wú)法到達(dá),因此需要采用輕巧的機(jī)器人進(jìn)入內(nèi)部進(jìn)行執(zhí)勤。迫于實(shí)際需求,六足機(jī)器人被設(shè)計(jì)出來(lái)以應(yīng)對(duì)這些需求。隨著研究的不斷進(jìn)展,六足機(jī)器人對(duì)地形的適應(yīng)能力越來(lái)越強(qiáng),并且不再像之前一樣那么容易受到天氣的影響,另外,在實(shí)際使用方面,目前的六足機(jī)器人能夠搭載更多的傳感器,為信號(hào)的采集提供了更多的拓展。對(duì)于機(jī)器人的研究進(jìn)程,我國(guó)雖然已經(jīng)取得一定的成果但是仍然沒(méi)有到達(dá)世界頂尖的水平,而對(duì)于機(jī)器人來(lái)說(shuō),機(jī)械結(jié)構(gòu)是其穩(wěn)定運(yùn)行并且實(shí)現(xiàn)一定功能的前提保證,但是我國(guó)的制造業(yè)水平卻沒(méi)有達(dá)到比較發(fā)達(dá)的地步。
基于此種現(xiàn)狀,本文以六足機(jī)器人作為研究對(duì)象,從機(jī)器人的研究現(xiàn)狀到整體結(jié)構(gòu),然后將機(jī)器人按照結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分,從零件的選型入手,對(duì)其進(jìn)行理論計(jì)算,然后按照機(jī)器人中的零件設(shè)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)零件進(jìn)行具體尺寸的設(shè)計(jì),最后,為了保證設(shè)計(jì)的合理性,再對(duì)上述設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)的零件進(jìn)行驗(yàn)證。本次設(shè)計(jì)由四個(gè)主要部件組成:支撐腿升降裝置、支撐腿擺動(dòng)裝置、支撐輪轉(zhuǎn)動(dòng)裝置、主體鋼結(jié)構(gòu)。在完成機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)后,還需要有相應(yīng)的硬件電路作為機(jī)器人控制的基礎(chǔ),所以在本文中除了機(jī)械結(jié)構(gòu)外,還對(duì)機(jī)器人的硬件電路進(jìn)行了設(shè)計(jì),從原理圖的繪制到PCB的繪制,完成了一個(gè)六足機(jī)器人的整體設(shè)計(jì)。
關(guān)鍵詞:六足機(jī)器人;選型設(shè)計(jì);主要部件;養(yǎng)護(hù)維修。
Abstract
In terms of earthquake relief and oil pipeline inspection, because personnel can't reach, it is necessary to use light robots to enter the interior for duty. Due to the actual needs, hexapod robots are designed to meet these needs. With the development of research, hexapod robot is more and more adaptable to the terrain, and it is not as vulnerable to the weather as before. In addition, in practical use, the current hexapod robot can carry more sensors, which provides more expansion for signal acquisition. For the research process of robot, although our country has made some achievements, it still hasn't reached the top level in the world. For robot, mechanical structure is the premise guarantee for its stable operation and Realization of certain functions, but the level of manufacturing industry in our country has not reached a relatively developed level.
Based on this situation, this paper takes the hexapod robot as the research object, from the research status of the robot to the overall structure, then divides the robot according to the structure, starts with the selection of parts, carries out theoretical calculation on it, and then designs the specific size of parts according to the design criteria of parts in the robot. Finally, in order to ensure the rationality of the design, the above-mentioned problems are discussed Verify the parts designed in the design process. This design consists of four main parts: lifting device of support leg, swing device of support leg, rotation device of support wheel and main steel structure. After the completion of the mechanical structure design, the corresponding hardware circuit is also needed as the basis of robot control, so in this paper, in addition to the mechanical structure, the hardware circuit of the robot is also designed, from the drawing of schematic diagram to the drawing of PCB, the overall design of a hexapod robot is completed..
Keyword: Six legged robot; type selection design ; main parts; maintenance and repair.
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目錄
摘要 I
Abstract II
第一章 緒論 1
1.1 課題研究背景 1
1.2 課題研究目的及意義 2
1.3 課題國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 2
1.4 本文的研究?jī)?nèi)容 5
第二章 六足機(jī)器人設(shè)計(jì)概述 7
2.1.六足機(jī)器人的工作原理 7
2.2六足機(jī)器人的步態(tài)分析 7
第三章 六足機(jī)器人機(jī)械選型與設(shè)計(jì) 9
3.1 已知原始數(shù)據(jù)及工作條件 9
3.2 設(shè)計(jì)步驟 9
3.3 外形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 9
3.4 走行輪選型設(shè)計(jì) 10
3.4.1 走行輪的作用及類型 10
3.4.2走行輪驅(qū)動(dòng)力計(jì)算 13
3.4.3 主要阻力計(jì)算 13
3.4.4 傾斜阻力計(jì)算 14
3.4.5 走行輪功率()計(jì)算 15
3.4.6 輪的計(jì)算與校核 15
3.5 軸的選型設(shè)計(jì) 20
3.5.1軸的作用及類型 20
3.5.2軸的材料使用 20
3.5.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 20
3.5.4軸與輪的配合結(jié)構(gòu) 21
3.5.5 軸的計(jì)算及校核 21
3.6 電機(jī)的選用 26
3.7減速器的選用 26
3.8制動(dòng)裝置 27
3.9 轉(zhuǎn)向裝置 27
第四章 系統(tǒng)控制電路設(shè)計(jì) 28
4.1 系統(tǒng)控制電路總體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 28
4.2 STM32電路設(shè)計(jì) 28
4.2.1復(fù)位電路 29
4.2.2時(shí)鐘電路設(shè)計(jì) 30
4.3 傾角檢測(cè)電路設(shè)計(jì) 30
4.4 電機(jī)控制電路設(shè)計(jì) 31
4.5 無(wú)線通信電路設(shè)計(jì) 31
4.6 語(yǔ)音識(shí)別電路設(shè)計(jì) 31
4.7 PCB電路設(shè)計(jì) 32
第五章 工程定額概算 33
5.1 設(shè)計(jì)成本預(yù)算 33
5.2 設(shè)備對(duì)環(huán)境影響及其可持續(xù)性 34
5.3 制作過(guò)程管理 34
結(jié)論 36
參考文獻(xiàn) 37
致謝 39
第一章 緒論
1.1 課題研究背景
隨著時(shí)代的發(fā)展,科技的進(jìn)步,人們的生活空間也得到了全面的拓展,相應(yīng)的專家和學(xué)者也將科研重心放在機(jī)器人的研究之上,而隨著當(dāng)前自動(dòng)化技術(shù)和電子通訊技術(shù)的不斷發(fā)展,機(jī)器人領(lǐng)域也逐漸成為了一個(gè)綜合性學(xué)科相互結(jié)合的領(lǐng)域,并對(duì)人們?nèi)粘Ia(chǎn)生活產(chǎn)生了較為深遠(yuǎn)的影響【1】。目前來(lái)看,機(jī)器人領(lǐng)域的研究重點(diǎn)仍然是自主移動(dòng)式機(jī)器人,這種機(jī)器人目前是我國(guó)863重點(diǎn)課題之一,其比工業(yè)機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)更為突出,工作質(zhì)量和工作效率更高,應(yīng)用方式也更具靈活性,能夠投入到工業(yè)生產(chǎn)之中【2】。而目前來(lái)看,這種機(jī)器人也被應(yīng)用到軍事領(lǐng)域、核電生產(chǎn)領(lǐng)域、石油管道修建領(lǐng)域、醫(yī)療領(lǐng)域、??仗剿黝I(lǐng)域之中,能夠?yàn)槿藗兲厥馊蝿?wù)的完成起到有力的推動(dòng)作用。
自主移動(dòng)式機(jī)器人可以根據(jù)其動(dòng)作形式分為輪式、履帶式、足式以及混合移動(dòng)式機(jī)器人,在這之中,輪式機(jī)器人的結(jié)構(gòu)最為簡(jiǎn)單,操控起來(lái)也更加容易和方便,其移動(dòng)過(guò)程不會(huì)產(chǎn)生較大的摩擦力,移動(dòng)的速度和效率能夠滿足具體要求【3】。但這種機(jī)器人往往難以應(yīng)用在地面平坦度不足的路面之中,這也導(dǎo)致其應(yīng)用的范圍得到了縮減。而履帶式機(jī)器人與地面有著較大的接觸面積,其穩(wěn)定性更強(qiáng),然而這也會(huì)導(dǎo)致其與地面接觸摩擦力的不斷提升,導(dǎo)致其無(wú)法獲取更高的工作效率,其能量的消耗也會(huì)不斷提升。而對(duì)于足式機(jī)器人而言,其結(jié)構(gòu)體系更加復(fù)雜,結(jié)構(gòu)上采用的是冗余設(shè)計(jì),使機(jī)器人具備了一定的容錯(cuò)性,如果一足損壞,不會(huì)對(duì)其正常運(yùn)行產(chǎn)生過(guò)多的影響,機(jī)器人仍然可以在其他足的配合之下繼續(xù)執(zhí)行任務(wù),而在這種多足的設(shè)計(jì)之下,機(jī)器人也能夠獲取更加良好的穩(wěn)定性。足式機(jī)器人有著更加良好的穩(wěn)定性,同時(shí)其與地面的接觸面積也較小,不會(huì)耗費(fèi)大量的能源,有著良好的地形適應(yīng)能力,同時(shí)也不會(huì)對(duì)地面造成過(guò)多的損壞【4】。
所謂的仿生機(jī)器人,也就是一種模仿其他生物的外觀、動(dòng)作體系和行為習(xí)慣而生成的一種集成體系,能夠開(kāi)展具備了相應(yīng)生物特點(diǎn)的機(jī)器人【5】。仿生機(jī)器人的設(shè)計(jì)囊括了計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)字化控制技術(shù)、機(jī)械設(shè)備技術(shù)和生物學(xué)技術(shù),在這種設(shè)計(jì)模式之下,機(jī)器人將具備仿生對(duì)象的生物學(xué)特征,有著人類賦予的智能,能夠高效優(yōu)質(zhì)的完成相應(yīng)的任務(wù)。如果機(jī)器人面臨的環(huán)境出現(xiàn)了一定的改變,在當(dāng)前條件之下的仿生機(jī)器人則會(huì)出現(xiàn)一定的問(wèn)題【6】。而這也就要求了相應(yīng)的專家和從業(yè)人員能夠從自然界之中探尋生物發(fā)展的奧妙,深入調(diào)研和分析相應(yīng)的自然界之中存在的對(duì)應(yīng)案例,不斷的學(xué)習(xí)生物學(xué)知識(shí),提升仿生學(xué)研究開(kāi)展的質(zhì)量與效率,對(duì)自然界之中的生物進(jìn)行有效模仿,使其行為習(xí)慣和發(fā)展規(guī)律得到揭示,進(jìn)而提取出解決仿生機(jī)器人問(wèn)題的有效對(duì)策,確保仿生機(jī)器人的技術(shù)水平和功能能夠達(dá)到預(yù)期。
1.2 課題研究目的及意義
在本次研究之中,我們的研究對(duì)象為六足仿生自主移動(dòng)機(jī)器人,其主要仿生的對(duì)象為擁有六只足的昆蟲(chóng),這種昆蟲(chóng)與哺乳類生物相比,其大腦機(jī)制不夠完善,然而其適應(yīng)能力卻比哺乳類動(dòng)物要高出很多。這種昆蟲(chóng)往往包含了較為特殊的身體構(gòu)造,導(dǎo)致其不需要通過(guò)大腦就可以更高的調(diào)節(jié)自己的身體,提升自身的安全性與穩(wěn)定性,而這也就使六足機(jī)器人有著更加廣泛的應(yīng)用。在2011年,日本就開(kāi)始使用對(duì)應(yīng)的仿生機(jī)器人參與到地震搜救活動(dòng)之中,并獲取了較為顯著的成果【7】。而在2014年,韓國(guó)科學(xué)研究院也將六足機(jī)器人應(yīng)用到沉船事故的定位、搜救以及打撈之中。在2015年,我國(guó)在上海國(guó)際機(jī)器人博覽會(huì)上,展出了由上海交通大學(xué)自主研發(fā)的帶腰型號(hào)的六足機(jī)器人,這種機(jī)器人能夠自主攜帶檢測(cè)設(shè)備到達(dá)相應(yīng)的事故發(fā)生點(diǎn),并進(jìn)行位置確定,環(huán)境模擬,傷員定位以及救災(zāi)物資運(yùn)輸?shù)然顒?dòng),目前已經(jīng)進(jìn)入到應(yīng)用階段【8】。
六足昆蟲(chóng)自身?yè)碛休^為強(qiáng)大的自我調(diào)節(jié)功能,能夠在較為復(fù)雜的環(huán)境之下進(jìn)行生存,然而對(duì)于機(jī)器人而言,想要在其中加入適應(yīng)復(fù)雜地形的機(jī)制卻有著一定的難度。六足機(jī)器人往往被應(yīng)用到復(fù)雜地形任務(wù)的執(zhí)行之中,這也就使其需要面對(duì)更加復(fù)雜的地形,更加多元化的道路途徑以及更加不確定性的障礙物,需要機(jī)器人能夠結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行地形的穿越,對(duì)多種障礙物進(jìn)行規(guī)避,從而探尋到最佳的路徑。而從實(shí)際情況來(lái)看,要求六足機(jī)器人控制體系能夠在多種傳感器的配合之下進(jìn)行足端控制,確保機(jī)器人能夠完成預(yù)期的動(dòng)作,因此,在這些動(dòng)作開(kāi)展之中,應(yīng)該對(duì)機(jī)器人的多個(gè)關(guān)節(jié)進(jìn)行精準(zhǔn)且迅速的控制,這也是確保六足機(jī)器人能夠達(dá)到預(yù)期使用要求的核心所在。在本文之中,我們將對(duì)六足機(jī)器人的控制體系進(jìn)行深入的研究和分析,對(duì)六足機(jī)器人的結(jié)構(gòu)體系進(jìn)行設(shè)計(jì),并基于結(jié)構(gòu)體系設(shè)計(jì)相應(yīng)的控制體系和控制方案,選擇與控制體系相符的軟硬件環(huán)境,進(jìn)而明確機(jī)器人關(guān)節(jié)控制算法的優(yōu)劣性。
1.3 課題國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,各個(gè)學(xué)科也得到了深入的融合,仿生學(xué)、數(shù)字化控制以及計(jì)算機(jī)信息控制技術(shù)的不斷發(fā)展與融合也成為了機(jī)器人領(lǐng)域之中人們關(guān)注的核心所在,國(guó)內(nèi)外的專家學(xué)者以及相應(yīng)的科研機(jī)構(gòu)也針對(duì)于六足機(jī)器人開(kāi)展了相應(yīng)的研究活動(dòng),并獲取了較為顯著的研究成果。在1983年,ODETIC科技有限公司成功研制了世界上第一款圓周分布的仿生六足機(jī)器人,并將其命名為ODEX-I,這款機(jī)器人的關(guān)節(jié)是通過(guò)直流電提供動(dòng)力體系的,采用的是分級(jí)控制機(jī)制,其控制機(jī)制包含了高層控制、中層控制以及底層控制三種機(jī)制,在機(jī)器人的下層控制體系之下,能夠?qū)α氵M(jìn)行分別的控制,每一個(gè)足都對(duì)應(yīng)了相應(yīng)的采集系統(tǒng),包含了信號(hào)收集機(jī)制和信號(hào)反饋機(jī)制,能夠?qū)C(jī)器人足部的觸覺(jué)信號(hào)進(jìn)行獲取和處理【9】。機(jī)器人的中層控制系統(tǒng)是由相應(yīng)的核心體系對(duì)六個(gè)下層控制體系反饋的信息進(jìn)行收集,然后傳遞相應(yīng)的命令和決策;上層控制系統(tǒng)則包含了機(jī)器人控制體系,傳感器接口,能夠?qū)C(jī)器人所處環(huán)境進(jìn)行模擬,從而為機(jī)器人提供有效的決策。到了90年代后期,相關(guān)公司推出了ODEX-II號(hào)與ODEX-III號(hào)的機(jī)器人,并成功對(duì)I型號(hào)機(jī)器人進(jìn)行了迭代,融入了遠(yuǎn)程控制體系,確保機(jī)器人能夠在核輻射等危險(xiǎn)的環(huán)境之下進(jìn)行作業(yè),進(jìn)而達(dá)到解放人力資源的目的【10】。麻省理工學(xué)院的遙控機(jī)械設(shè)備控制實(shí)驗(yàn)室在1989年研制出了相應(yīng)的仿生機(jī)器人,并將其命名為Genghis,研究人員將這款機(jī)器人應(yīng)用到了外星表面的探測(cè)任務(wù)之中,機(jī)器人的機(jī)身長(zhǎng)度參數(shù)為35厘米,寬度參數(shù)為25厘米,總體質(zhì)量為1千克【11】。機(jī)器人每一個(gè)足都具備了兩個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)裝置,確保每一個(gè)機(jī)器人都具備了需求的自由度,能夠進(jìn)行位置反饋以及驅(qū)動(dòng),同時(shí)其安排了兩個(gè)角度的羅盤以及兩個(gè)觸覺(jué)感應(yīng)裝置和六個(gè)視覺(jué)感應(yīng)裝置,能夠滿足機(jī)器人在復(fù)雜路況的行走需求。
Attila 和Hannibal 機(jī)器人是麻省理工學(xué)院研究活動(dòng)之中最先應(yīng)用到外星探測(cè)的機(jī)器人,這二者都是上述機(jī)器人的迭代型號(hào),其外表上存在著一定的顏色差異。在這之中,前者的長(zhǎng)度為35厘米,寬度在30厘米左右【12】。在機(jī)器人之中,采取了模塊化的設(shè)計(jì)理念,將其每一個(gè)部分都作為了單獨(dú)的模塊進(jìn)行管理,為了確保機(jī)器人運(yùn)行的安全性和可靠性得到保障,在設(shè)計(jì)之中以冗余的方式開(kāi)展了設(shè)計(jì)。機(jī)器人往往具備了150個(gè)感應(yīng)裝置,23個(gè)驅(qū)動(dòng)裝置以及11個(gè)處理體系,能夠使機(jī)器人迅速地形,確保機(jī)器人的容錯(cuò)性符合要求,哪怕在機(jī)器人內(nèi)部存在著傳感器故障的問(wèn)題,其他傳感器仍然能夠確保機(jī)器人符合人物開(kāi)展的具體要求。這兩種機(jī)器人的控制方式為分層式,底層控制的核心為生物學(xué)上的應(yīng)激反應(yīng),在上層控制系統(tǒng)之中,會(huì)將機(jī)器人整體的反射機(jī)制看做是生物學(xué)體系,從而對(duì)機(jī)器人的控制體系加以干預(yù)和影響,在參數(shù)改變的前提之下,不會(huì)產(chǎn)生較為復(fù)雜的數(shù)學(xué)計(jì)算,能夠確保機(jī)器人肢體動(dòng)作的有效性。而在層次化控制體系之下,能夠確保封閉控制體系的有效運(yùn)作,從而使不同層次之間的控制體系更加符合獨(dú)立穩(wěn)定且可靠的要求。
美國(guó)賓夕法尼亞大學(xué)在2011年研發(fā)成功了型號(hào)為RHex的六足機(jī)器人,能夠以腿部動(dòng)作的有效協(xié)調(diào)完成機(jī)器人的行走,能夠做出跳躍和空中騰轉(zhuǎn)和攀爬等多種動(dòng)作,相應(yīng)的技術(shù)人員人員在隨后對(duì)這種型號(hào)的機(jī)器人進(jìn)行了全面的優(yōu)化與升級(jí),研發(fā)出了XRL型號(hào)的機(jī)器人,這種機(jī)器人在腿部安裝了觸覺(jué)反饋設(shè)施,通過(guò)激光掃描儀作為視覺(jué)感應(yīng)系統(tǒng),同時(shí)配備了專業(yè)化的導(dǎo)航體系和觸覺(jué)感應(yīng)體系,這也是這種機(jī)器人能夠適應(yīng)復(fù)雜地形的關(guān)鍵所在,能夠確保機(jī)器人順利的完成預(yù)期任務(wù)【13】。
美國(guó)宇航局研發(fā)了一款名為Athlete的六足機(jī)器人,并在2013年正式發(fā)布于游戲者開(kāi)發(fā)大會(huì)之上【14】。這種機(jī)器人的動(dòng)力體系是由NASA實(shí)驗(yàn)室研制的能夠進(jìn)行遠(yuǎn)程操控的動(dòng)力機(jī)制,可以在遠(yuǎn)程控制之下進(jìn)行高精密度的行走作業(yè)。運(yùn)動(dòng)員機(jī)器人能夠承載航天設(shè)備設(shè)施,而其研發(fā)的六足機(jī)器人也能夠處理所有地形的探測(cè)問(wèn)題。運(yùn)動(dòng)員機(jī)器人的足部不僅具備行走功能,還裝載了多種工具,能夠完成切割功能和采樣功能。其主要參數(shù)為高度3.96米,重量2268公斤,負(fù)載為1.45萬(wàn)公斤,而其質(zhì)量往往是常用探索車輛的25%。相應(yīng)的機(jī)器人能夠進(jìn)行多種貨物的裝載和卸載,同時(shí)其能夠攀爬坡度為36°的斜面,在設(shè)計(jì)過(guò)程中,設(shè)計(jì)人員以全向負(fù)重輪協(xié)調(diào)的方式確保了機(jī)器人運(yùn)行的穩(wěn)定性【15】。
在2014年,韓國(guó)發(fā)生了一起大型客輪沉船事故,韓國(guó)海洋技術(shù)學(xué)院的專家派出了相應(yīng)的六足機(jī)器人,對(duì)海底地形進(jìn)行了全面的探測(cè),并順利的定位了需要搜救的對(duì)象,使搜救任務(wù)得到了順利的完成【16】。我國(guó)國(guó)內(nèi)六足機(jī)器人的研究起步時(shí)間較晚,與西方發(fā)達(dá)國(guó)家還存在著一定的差距,然而在多名專家學(xué)者不斷的努力之下,也獲得了一定的回報(bào)。舉例而言,北京理工大學(xué)就以氣動(dòng)的方式研究出了氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)為主要?jiǎng)恿C(jī)制的機(jī)器人,同時(shí)也研制出了每條腿都包含了三個(gè)自由度的弓背蟻機(jī)器人。
我國(guó)HITCRI-I是哈工大研究的六足機(jī)器人,每一個(gè)足部都含有了三個(gè)自由度,是以舵機(jī)作為驅(qū)動(dòng),其足部的機(jī)械結(jié)構(gòu)為連桿機(jī)構(gòu),其質(zhì)量較小,有著較為良好的力學(xué)性能【17】。上海交大也研發(fā)出了用于搜救的機(jī)器人,這種機(jī)器人的高度為1米,在完全施展之后能夠達(dá)到4平方米,而其具備了18個(gè)遠(yuǎn)程操控驅(qū)動(dòng)體系,能確保其在所有的方位上進(jìn)行穩(wěn)定的行走,其最大的行走速度為1.2km/h,最大的負(fù)載可以高達(dá)200公斤【18】。這種機(jī)器人能夠成為一個(gè)較為穩(wěn)定的工作平臺(tái),開(kāi)展搬運(yùn)工作、打孔工作、閥門動(dòng)作工作以及事故定位和清理工作。這種機(jī)器人能夠在短時(shí)間之內(nèi)進(jìn)行任意方向的行動(dòng),具備了機(jī)動(dòng)性較強(qiáng),抗干擾和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較高的優(yōu)勢(shì),能夠結(jié)合實(shí)際要求開(kāi)展相應(yīng)的作業(yè)。
上海交大國(guó)家級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)研發(fā)出的帶腰仿生六足機(jī)器人是一種較為先進(jìn)的機(jī)器人,融合了我國(guó)最為先進(jìn)的技術(shù),包含了柔性控制體系、仿生理論,能夠在外部牽引之下進(jìn)行靈活的移動(dòng)。如果事故現(xiàn)場(chǎng)之中存在著核輻射,這種機(jī)器人的作用將得到充分發(fā)揮,能夠?qū)Ξ?dāng)?shù)氐闹苓叚h(huán)境進(jìn)行勘察,并運(yùn)輸需求的物資,其驅(qū)動(dòng)裝置在機(jī)器人的身體之上,在特殊的防護(hù)機(jī)制之下,機(jī)器人能夠在較為惡劣的環(huán)境之下完成預(yù)期的救災(zāi)任務(wù),上海交大在研發(fā)機(jī)器人的進(jìn)程之中,也在仿生學(xué)、環(huán)境學(xué)、數(shù)字化控制等多種領(lǐng)域取得了顯著的研究成果,除此之外,我國(guó)六足機(jī)器人也有來(lái)自沈陽(yáng)科學(xué)院、清華大學(xué)所研發(fā)的產(chǎn)品【19】。
通過(guò)上述研究現(xiàn)狀分析我們可以看到,在全世界范圍之內(nèi),機(jī)器人控制研究和分析一直都是炙手可熱的研究領(lǐng)域,而隨著國(guó)內(nèi)外專家學(xué)者研究的不斷深入,也產(chǎn)生了很多控制理論和相應(yīng)的研究成果,為六足機(jī)器人控制體系理論的補(bǔ)充和優(yōu)化提供了有效保障,而其主要研究成果包含了以下方面:
1.機(jī)械結(jié)構(gòu)研究:主要是以機(jī)器人運(yùn)動(dòng)結(jié)算的研究,希望能夠獲取更加有效的計(jì)算結(jié)果,從而對(duì)機(jī)器人的身體結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善,確保其能夠?qū)Χ喾N復(fù)雜地形更具適應(yīng)性;
2.步態(tài)規(guī)劃研究:主要是對(duì)行走機(jī)制的研究,能夠確保機(jī)器人在不同的環(huán)境之下對(duì)行走方式進(jìn)行規(guī)劃,從而獲得更加有效的運(yùn)動(dòng)軌跡,確保機(jī)器人有著更加強(qiáng)大的適應(yīng)能力;
3.控制體系研究:主要是對(duì)機(jī)器人控制方式的研究,通過(guò)傳感機(jī)制組合優(yōu)化算法的研究,提升機(jī)器人自我調(diào)節(jié)能力,從而獲取更加符合要求的機(jī)器人運(yùn)動(dòng)形式。
綜上所述,將這些方面的研究成果進(jìn)行不斷結(jié)合,能夠使其具備更強(qiáng)的自我調(diào)節(jié)能力,確保六足機(jī)器人能夠達(dá)到預(yù)期的應(yīng)用效果,為后續(xù)研發(fā)活動(dòng)的順利開(kāi)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1.4 本文的研究?jī)?nèi)容
作為能夠代替人力的機(jī)器人,六足機(jī)器人在很多領(lǐng)域都發(fā)揮了很大的作用,例如一些體力消耗巨大的工作,如負(fù)重、搬運(yùn),六足機(jī)器人能夠很好的代替人力去工作;還有一些帶有一定風(fēng)險(xiǎn)的工作,例如探測(cè)、偵察等,通過(guò)六足機(jī)器人,可以保證工作正常進(jìn)行的同時(shí),避免給工作人員帶來(lái)的危險(xiǎn)。
隨著科技水平的發(fā)展,需要進(jìn)行的科研工作越來(lái)越多,而有些工作總是伴隨著一定風(fēng)險(xiǎn)的,所以也造成了救援工作的難度在不斷提高。而科技發(fā)展的最終表現(xiàn)形式就是通過(guò)科技的產(chǎn)物來(lái)代替人力進(jìn)行工作,因此機(jī)器人誕生了。而機(jī)器人的種類有很多,例如結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單的輪式機(jī)器人與履帶式機(jī)器人,雖然這些機(jī)器人的結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,但是帶來(lái)的問(wèn)題就是在很多勘測(cè)工作中并不能很好的適應(yīng)各種地形。根據(jù)不同的工作環(huán)境,輪式機(jī)器人與履帶式機(jī)器人雖然也有其自身的優(yōu)勢(shì),但是在一些特殊情況下,尤其是行駛環(huán)境比較惡劣的情況下,這兩種機(jī)器人無(wú)疑是不合適的,而相比之下,足式機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)就顯現(xiàn)了出來(lái),面對(duì)復(fù)雜的地形,可以輕松的實(shí)現(xiàn)通過(guò)。
這種足式機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)軌跡與輪式或者履帶式機(jī)器人不同,前者的軌跡是一些點(diǎn),而后者的軌跡是一些線。在很多勘測(cè)工作中,輪式或者履帶式機(jī)器人的車輪痕跡會(huì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)有一定的破壞作用,并且由于其行駛特性,在一些比較惡劣的路況下,并不能保證連續(xù)的一段路都能夠支持其正常行走,更多的時(shí)候一段路中只有個(gè)別點(diǎn)可以作為支撐,而其他地方多為不能支撐機(jī)器人的泥土、沙子。多足機(jī)器人之所以能夠在惡劣的行駛條件下靈活運(yùn)行,得益于其腿部的自由度,自由度越多,則代表機(jī)器人能夠變化的姿態(tài)限度越大,能夠很好的調(diào)節(jié)機(jī)器人的重心,以便于能夠適應(yīng)各種路況。但是正因?yàn)樽杂啥鹊拇嬖冢沟脵C(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與控制算法較之于輪式機(jī)器人或者履帶式機(jī)器人都要復(fù)雜很多,并且其靈活性也很難真正的達(dá)到節(jié)肢動(dòng)物那種程度。
本文的研究對(duì)象為六足機(jī)器人,相比于輪式機(jī)器人或者履帶式機(jī)器人,六足機(jī)器人的設(shè)計(jì)難度無(wú)疑是要更高的,而正因其設(shè)計(jì)難度比較高,所以更加能夠培養(yǎng)我們的工程能力,在本次設(shè)計(jì)中,將我所學(xué)到的知識(shí)加以利用,結(jié)合自己對(duì)機(jī)器人設(shè)計(jì)的一些個(gè)人理解,從圖紙繪制到電路設(shè)計(jì),進(jìn)行一次整體的設(shè)計(jì)。
在進(jìn)行設(shè)計(jì)工作前,首先要對(duì)機(jī)器人的整體功能進(jìn)行了解,對(duì)于機(jī)器人的主體部分,需要按照規(guī)則進(jìn)行選型,并且需要考慮使用時(shí)可能會(huì)發(fā)生的問(wèn)題,提前預(yù)判并且做好一定的應(yīng)對(duì),最后結(jié)合自己的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的整體設(shè)計(jì)。
文以六足機(jī)器人作為研究對(duì)象,從機(jī)器人的研究現(xiàn)狀到整體結(jié)構(gòu),然后將機(jī)器人按照結(jié)構(gòu)進(jìn)行劃分,從零件的選型入手,對(duì)其進(jìn)行理論計(jì)算,然后按照機(jī)器人中的零件設(shè)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)零件進(jìn)行具體尺寸的設(shè)計(jì),最后,為了保證設(shè)計(jì)的合理性,再對(duì)上述設(shè)計(jì)過(guò)程中設(shè)計(jì)的零件進(jìn)行驗(yàn)證。本次設(shè)計(jì)由四個(gè)主要部件組成:支撐腿升降裝置、支撐腿擺動(dòng)裝置、支撐輪轉(zhuǎn)動(dòng)裝置、主體鋼結(jié)構(gòu)。在完成機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)后,還需要有相應(yīng)的硬件電路作為機(jī)器人控制的基礎(chǔ),所以在本文中除了機(jī)械結(jié)構(gòu)外,還對(duì)機(jī)器人的硬件電路進(jìn)行了設(shè)計(jì),從原理圖的繪制到PCB的繪制,完成了一個(gè)六足機(jī)器人的整體設(shè)計(jì)。
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第二章 六足機(jī)器人設(shè)計(jì)概述
2.1.六足機(jī)器人的工作原理
六足機(jī)器人其主要部件是支撐腿升降裝置、支撐腿擺動(dòng)裝置、支撐輪轉(zhuǎn)動(dòng)裝置、主體鋼結(jié)構(gòu)等。其外形布置及工作原理如圖2.1所示,1為支撐腿升降裝置,2為支撐腿擺動(dòng)裝置,3為主體鋼結(jié)構(gòu),4為支撐輪轉(zhuǎn)動(dòng)裝置。
圖2.1 六足機(jī)器人簡(jiǎn)圖
兩個(gè)伺服電動(dòng)缸作為支撐腿升降裝置的動(dòng)力源為支撐腿提供升降、步進(jìn)的動(dòng)力輸出。兩個(gè)伺服缸的后耳環(huán)分別與伺服電動(dòng)全角度轉(zhuǎn)臺(tái)鉸接,在實(shí)現(xiàn)步進(jìn)運(yùn)動(dòng)的同時(shí)為機(jī)器人提供轉(zhuǎn)向幫助。支撐輪轉(zhuǎn)動(dòng)裝置是由伺服減速機(jī)通過(guò)鏈輪及鏈條帶動(dòng)轉(zhuǎn)輪等組成,此裝置可以實(shí)現(xiàn)在平整路面時(shí)無(wú)需支撐腿做步進(jìn)動(dòng)作的情況下實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的平面移動(dòng),提高機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)能力,同時(shí)也讓機(jī)器人的整體結(jié)構(gòu)更加完整。相比于普通碳鋼板,主體鋼有著很大的優(yōu)勢(shì),首先就是其力學(xué)性能,主體鋼的強(qiáng)度比普通碳鋼板是要好上許多的,同時(shí)在進(jìn)行焊接時(shí),成本也要更低。雖然金屬會(huì)受到酸堿度以及環(huán)境的溫濕度等化學(xué)條件的影響,但是本次設(shè)計(jì)中對(duì)機(jī)器人的結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),所以這些因素并不在考慮范圍內(nèi)。主體鋼的承重能力很強(qiáng),高達(dá)200Kg的承重能力使其在很多應(yīng)用場(chǎng)景都游刃有余。對(duì)于輪子的材質(zhì)有很多的選擇,但是在本次設(shè)計(jì)中直接選用鋼制滾花,相比于橡膠輪來(lái)說(shuō),無(wú)論是從傳動(dòng)角度還是性能方面都有很好的優(yōu)勢(shì)。為了提高本次設(shè)計(jì)中的整體機(jī)構(gòu)性能,需要做到以下幾點(diǎn):
1.在進(jìn)行零件的加工時(shí)保證精度,按照?qǐng)D紙的尺寸進(jìn)行加工,以防止因?yàn)榻z毫的誤差造成整體性能的損失,并且對(duì)于一些裝配過(guò)程中,合理的對(duì)零件進(jìn)行潤(rùn)滑,以提高傳動(dòng)效率;
2.在完成裝配工作后,需要進(jìn)行反復(fù)的測(cè)試,一是為了保證其穩(wěn)定性,另外一點(diǎn)也可以對(duì)整體的穩(wěn)定性以及疲勞強(qiáng)度進(jìn)行驗(yàn)證;
3.在設(shè)備投入使用后,嚴(yán)格按照使用流程來(lái)進(jìn)行使用,并且定期對(duì)其進(jìn)行檢查與維護(hù),同時(shí)注意設(shè)備的使用壽命
2.2六足機(jī)器人的步態(tài)分析
?在進(jìn)行足式機(jī)器人設(shè)計(jì)時(shí),其行走策略是非常重要的,根據(jù)不同的行走策略,對(duì)機(jī)器人的結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì),尤其是關(guān)節(jié)處的設(shè)計(jì),是直接取決于行走策略進(jìn)行設(shè)計(jì)的。并且,行走策略也對(duì)機(jī)器人的整體性能有一定的影響,正確的行走策略與機(jī)器人的結(jié)構(gòu)是相輔相成的,否則,在機(jī)器人進(jìn)行行走的過(guò)程中,容易發(fā)生機(jī)械結(jié)構(gòu)的破壞,還會(huì)導(dǎo)致傳動(dòng)效率的損失,更有甚者,會(huì)因?yàn)楦缮娴仍?,?dǎo)致機(jī)器人成為一次失敗的設(shè)計(jì)。在六足機(jī)器人的工作過(guò)程中,機(jī)器人的行走機(jī)構(gòu)其實(shí)并沒(méi)有相互影響,對(duì)于每一個(gè)行走機(jī)構(gòu)來(lái)來(lái)說(shuō)是并行工作的。很多機(jī)械結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)都是通過(guò)其他生物的生理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的靈感,對(duì)于六足機(jī)器人來(lái)說(shuō),其起源就是在生活中非常常見(jiàn)的爬行動(dòng)物,雖然這些生物的神經(jīng)與思維系統(tǒng)不如人類一樣發(fā)達(dá),但是仍然可以進(jìn)行迅速的移動(dòng)以及各種環(huán)境下的行走。通過(guò)對(duì)每一條腿進(jìn)行單獨(dú)的控制,可以在不同環(huán)境下使用不同的行走方式,從而提高對(duì)環(huán)境地形的適應(yīng)能力,并且這種運(yùn)動(dòng)是有一定規(guī)律的,因此,借鑒于這種行走方式,六足機(jī)器人在設(shè)計(jì)過(guò)程中,也需要從這些方面來(lái)著手,在不同的環(huán)境下,與地面接觸的行走結(jié)構(gòu)是不同的,從而達(dá)到可以順利通過(guò)各種地形的目的。
第三章 六足機(jī)器人機(jī)械選型與設(shè)計(jì)
3.1 已知原始數(shù)據(jù)及工作條件
六足機(jī)器人的設(shè)計(jì)計(jì)算,應(yīng)滿足下列原始數(shù)據(jù)及工作條件資料
負(fù)載:50kg
額定功率:500w
最大移動(dòng)速度:8m/min
外形尺寸:1460mm(長(zhǎng))x1460mm(寬)x940(高)
3.2 設(shè)計(jì)步驟
對(duì)于六足機(jī)器人的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),一般分為外形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、走行輪設(shè)計(jì)、軸設(shè)計(jì)、電機(jī)選型設(shè)計(jì)、減速箱,制動(dòng)裝置,轉(zhuǎn)向裝置設(shè)計(jì)等。其中,走行輪和軸的設(shè)計(jì)最為重要,一般設(shè)計(jì)時(shí)需要對(duì)設(shè)計(jì)值進(jìn)行核驗(yàn)。
常規(guī)的六足機(jī)器人設(shè)計(jì)步驟,如下流程圖3.1,通過(guò)對(duì)輪,軸,電機(jī)等的選型與計(jì)算最后得到結(jié)果。
圖3.1 設(shè)計(jì)流程
3.3 外形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
由于基礎(chǔ)條件為:1460mm(長(zhǎng))x1460mm(寬)x940(高);
確定主體鋼結(jié)構(gòu)外形尺寸為1000mm等分十二邊形。
3.4 走行輪選型設(shè)計(jì)
3.4.1 走行輪的作用及類型
要追溯走行輪的歷史也是一件很困難的事,不過(guò)在人們發(fā)明了輪子之后,搬運(yùn)和移動(dòng)物體變得容易了許多,但輪子只能在直線上運(yùn)行,對(duì)于搬運(yùn)重大物體時(shí)對(duì)方向的改變?nèi)匀环浅@щy,后來(lái)人們就發(fā)明了帶有轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)的輪子,也就是我們所稱的走行輪或萬(wàn)向輪。走行輪出現(xiàn)給人們搬運(yùn)特別是移動(dòng)物體帶來(lái)了劃時(shí)代的革命,不僅可以輕松搬運(yùn),還可以隨任何方向移動(dòng),大大提高了效率。
到了近代隨著工業(yè)革命的興起,越來(lái)越多的設(shè)備需要移動(dòng),走行輪也就在全世界應(yīng)用越來(lái)越廣泛,各行各業(yè)幾乎離不開(kāi)走行輪。 到了現(xiàn)代隨著科技的不斷發(fā)展,設(shè)備也越來(lái)越多功能和高利用率,走行輪就成了不可缺少的部件。走行輪的發(fā)展也就更為專業(yè)化而成為了一個(gè)特殊的行業(yè)。
走行輪大致分為定向走行輪與非定向走行輪。
定向走行輪沒(méi)有旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),不能轉(zhuǎn)動(dòng);萬(wàn)向走行輪的結(jié)構(gòu)允許360度旋轉(zhuǎn)。
走行輪細(xì)分
超重型走行輪、特重型走行輪、異型走行輪以及剎制走行輪、減震走行輪、可調(diào)節(jié)走行輪和輕型走行輪、中型走行輪、重型走行輪等。
應(yīng)用行業(yè)
工業(yè)、商業(yè)、醫(yī)療器械以及機(jī)械、物流運(yùn)輸、環(huán)保清潔用品、家具行業(yè)、美容器械、食品機(jī)械、五金生產(chǎn)等各行業(yè)。
走行輪材質(zhì)
主要分為超級(jí)人造膠走行輪、聚氨酯走行輪、塑料走行輪、尼龍走行輪、鋼鐵走行輪、耐高溫走行輪、等,這些不同材料的特性如表3.1,在這些材料中,耐高溫行走輪的性能比較好,所以一般選用它作為原材料。
表3.1 材料特性
性能特點(diǎn)
超級(jí)人造膠
聚氨酯
尼龍
鋼鐵
耐高溫輪
承載(KG)
27~502
31~1905
100~1400
181~2040
270~450
適用溫度(℃)
-43~85
-43~85
-43~85
-43~126
-43~180
輪硬度
65(±5)A
55(±5)D
——
——
——
轉(zhuǎn)動(dòng)靈活性
優(yōu)
優(yōu)
優(yōu)
優(yōu)
優(yōu)
轉(zhuǎn)動(dòng)寧?kù)o
優(yōu)
優(yōu)
一般
差
良
地板保護(hù)
優(yōu)
優(yōu)
一般
差
良
無(wú)輪印
無(wú)
無(wú)
無(wú)
無(wú)
無(wú)
耐沖擊
優(yōu)
優(yōu)
良
良
優(yōu)
耐磨損
優(yōu)
優(yōu)
良
優(yōu)
優(yōu)
防水性能
優(yōu)
優(yōu)
差
差
優(yōu)
防化學(xué)品性能
優(yōu)
優(yōu)
良
良
優(yōu)
安裝高度:指從地面到設(shè)備安裝位置之間的垂直距離,走行輪的安裝高度是指與走行輪底板與輪子邊遠(yuǎn)最大的垂直距離。
支架轉(zhuǎn)向中心距:指中心垂直線到輪芯中心的水平距離。
轉(zhuǎn)動(dòng)半徑:指中心垂直線到輪胎外邊緣的水平距離,適當(dāng)?shù)拈g距令走行輪能作360度轉(zhuǎn)向。轉(zhuǎn)動(dòng)半徑的合理與否直接影響到走行輪的使用壽命。
行駛負(fù)荷:走行輪在移動(dòng)時(shí)承重能力也稱動(dòng)負(fù)荷,走行輪的動(dòng)負(fù)荷因工廠的試驗(yàn)方式不同而有所差別,也因輪子的材料不同而不同,關(guān)鍵在于支架的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量是否能夠抗沖擊和震蕩。
沖擊負(fù)荷:當(dāng)設(shè)備受到承載物沖擊或震動(dòng)時(shí)走行輪的瞬間承重能力。 靜態(tài)負(fù)荷靜態(tài)負(fù)荷靜態(tài)負(fù)荷靜態(tài)負(fù)荷:走行輪在靜止?fàn)顟B(tài)下能承受的重量。靜態(tài)負(fù)荷一般情況應(yīng)為行使負(fù)荷(動(dòng)承載)的5~6倍,靜態(tài)負(fù)荷至少應(yīng)是沖擊負(fù)荷的2倍。
轉(zhuǎn)向:硬質(zhì)、窄小的輪子比軟質(zhì)、寬的輪子較易轉(zhuǎn)向。轉(zhuǎn)動(dòng)半徑是輪子轉(zhuǎn)動(dòng)的一個(gè)重要參數(shù),轉(zhuǎn)動(dòng)半徑過(guò)短會(huì)增加轉(zhuǎn)向難度,過(guò)大則會(huì)導(dǎo)致輪子晃動(dòng)及壽命縮短。
行駛靈活性:影響走行輪行駛靈活性的因素有支架的結(jié)構(gòu)和支架鋼材的選用、輪子的大小、輪子類型、軸承等,輪子越大行駛靈活性越好,在平穩(wěn)地面上硬質(zhì)、窄小的輪比平邊軟質(zhì)的輪子省力,但在不平的地面上軟質(zhì)的輪子省力,但在不平的地面上軟質(zhì)的輪子能更好地保護(hù)設(shè)備并避震!
最簡(jiǎn)單的發(fā)明往往最重要,走行輪正具備這種特性。同時(shí)一個(gè)城市的發(fā)達(dá)程度高低往往與走行輪使用多少成正相關(guān),像上海、北京、天津、重慶、無(wú)錫、成都、西安、武漢、廣州、佛山、東莞、深圳等城市的走行輪使用率就非常高。
走行輪的構(gòu)造由單輪裝在支架上而成,用于安裝在設(shè)備下面令其自由移動(dòng)。走行輪主要分為兩大類:
(1)固定走行輪 固定支架配上單輪,只能沿直線移動(dòng)。
(2)活動(dòng)走行輪 360度轉(zhuǎn)向的支架配上單輪,能隨意向任何方向行駛。
走行輪的單輪種類繁多,在大小、型號(hào)、輪胎面等各不相同。選擇合適的輪子取于以下幾個(gè)條件:
(1)使用場(chǎng)地環(huán)境。
(2)產(chǎn)品的載重量
(3)工作環(huán)境中含有化學(xué)品、血、油脂、機(jī)油、鹽等物質(zhì)。
(4)各種特殊氣候,如濕度、高溫或嚴(yán)寒
(5)抗沖擊、碰撞和行駛寧?kù)o的要求。
車輪選擇
(1)選擇車輪材質(zhì):首先考慮使用路面的大小,障礙物、使用場(chǎng)地上殘留物質(zhì)(如鐵屑、油脂),所處環(huán)境狀況(如高溫、常溫或低溫)及車輪所能承載的重量等不同條件來(lái)決定選擇適合的車輪材質(zhì)。例如:橡膠輪不能耐酸、油脂和化學(xué)品,超級(jí)聚氨脂輪、高強(qiáng)度聚氨脂輪、尼龍輪、鋼鐵輪和耐高溫輪則能適用于不同的特殊環(huán)境。
(2)計(jì)算承載重量:為了能夠計(jì)算出各種走行輪需要的載重能力,必須知道運(yùn)輸設(shè)備自重、最大荷重和所用單輪和走行輪的數(shù)量。一個(gè)單輪或走行輪所需的載重能力計(jì)算如下:
T=(E+Z)/M×N:
---T=單輪或走行輪所需承載重量;
---E=運(yùn)輸設(shè)備的自重;
---Z=最大荷重;
---M=所用單輪和走行輪的數(shù)量;
---N=安全系數(shù)(約1.3—1.5)。
(3)決定輪徑大?。和ǔ\囕喼睆接笥菀淄苿?dòng),荷重能力也愈大同時(shí)也較能保護(hù)地面不受損壞,輪徑大小的選擇首先應(yīng)考慮承載的重量和荷重下搬運(yùn)車的起動(dòng)推力來(lái)決定。
(4)車輪材質(zhì)軟硬的選擇:通常車輪有尼龍輪、超級(jí)聚氨脂輪、高強(qiáng)度聚氨脂輪、高強(qiáng)度人造膠輪、鐵輪、打氣輪。超級(jí)聚氨脂輪、高強(qiáng)度聚氨脂輪不論在室內(nèi)室外的地面行駛,都能滿足你的搬運(yùn)要求;高強(qiáng)度人造膠輪則能適用于酒店、醫(yī)療器械、樓層、木地板、瓷磚地面等要求行走時(shí)噪音小寧?kù)o的地面上行駛;尼龍輪、鐵輪適用于地面不平或地面上有鐵屑等物質(zhì)的場(chǎng)地;而打氣輪則適用于輕荷重及路面軟不平坦的場(chǎng)合。
(5)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活性:?jiǎn)屋喸酱筠D(zhuǎn)動(dòng)就越省力,滾柱軸承能載較重的負(fù)載,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)阻力較大:?jiǎn)屋啺惭b上優(yōu)質(zhì)的(軸承鋼)滾珠軸承,能承載較重的負(fù)荷,轉(zhuǎn)動(dòng)更輕便,靈活寧?kù)o。
(6)溫度狀況:嚴(yán)寒和高溫的場(chǎng)合對(duì)走行輪的影響很大,聚氨脂輪在零下45℃下的低溫,轉(zhuǎn)動(dòng)靈活自如,耐高溫輪在高溫275℃下轉(zhuǎn)動(dòng)輕便。
特別注意:因?yàn)?點(diǎn)確定一個(gè)平面,當(dāng)所用走行輪數(shù)量為多個(gè)時(shí),載重量應(yīng)按3個(gè)計(jì)算。
3.4.2走行輪驅(qū)動(dòng)力計(jì)算
走行輪上所需圓周驅(qū)動(dòng)力為機(jī)器人所有阻力之和,可用式(3-1)計(jì)算:
(3-1)
式中——主要阻力,N;
——附加阻力,N;
——特種主要阻力,N;
——特種附加阻力,N;
——傾斜阻力,N。
五種阻力中,、是所有機(jī)器人都有的,其他三類阻力,根據(jù)機(jī)器人工作類型及工況而定,由設(shè)計(jì)者選擇。
對(duì)于普通工況而言,附加阻力明顯的小于主要阻力,可用簡(jiǎn)便的方式進(jìn)行計(jì)算,不會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤。,則公式變?yōu)橄旅娴男问剑?
(3-2)
3.4.3 主要阻力計(jì)算
機(jī)器人的主要阻力是運(yùn)行時(shí)與地面的摩擦和承載分支及回程所產(chǎn)生阻力的總和。可用式(3-3)計(jì)算:
(3-3)
式中——模擬摩擦系數(shù),根據(jù)工作條件及制造安裝水平?jīng)Q定,一般可按表查取。
——重力加速度;
——走行輪每米長(zhǎng)度旋轉(zhuǎn)部分重量,kg/m,用式(3-4)計(jì)算
(3-4)
其中——承載分支每組走行輪旋轉(zhuǎn)部分重量,kg;
——走行輪寬度,m;
計(jì)算:==20.25 kg/m
——回程分支托輥間距,m;
kg
計(jì)算:==5.267 kg/m
——每米長(zhǎng)度負(fù)載質(zhì)量
=kg/m
——每米長(zhǎng)度機(jī)身質(zhì)量,kg/m,=9.2kg/m
=0.045×300×9.8×[20.25+5.267+(2×9.2+60.734)×cos35°]=1379N
運(yùn)行阻力系數(shù)f值應(yīng)根據(jù)表3.2選取。取=0.045。
表3.2阻力系數(shù)f
機(jī)器人工況
工作條件和設(shè)備質(zhì)量良好,轉(zhuǎn)速低,摩擦較小
0.02~0.023
工作條件和設(shè)備質(zhì)量一般,轉(zhuǎn)速較高,摩擦較大
0.025~0.030
工作條件惡劣、設(shè)備質(zhì)量較差,摩擦較高,傾斜角大于35°
0.035~0.045
3.4.4 傾斜阻力計(jì)算
傾斜阻力按下式計(jì)算:
(3-5)
式中:因?yàn)楸緳C(jī)器人為水平運(yùn)輸,所有H=0
=0
由式
=1.12×1379+0+680=4425N
3.4.5 走行輪功率()計(jì)算
走行輪功率()按式(3-6)計(jì)算:
(3-6)
3.4.5 輪的計(jì)算與校核
(1)軸的材料選取
選取45鋼,調(diào)制處理,參數(shù)如下:
硬度為HBS=220
抗拉強(qiáng)度極限σB=650MPa
屈服強(qiáng)度極限σs=360MPa
彎曲疲勞極限σ-1=270MPa
剪切疲勞極限τ-1=155MPa
許用彎應(yīng)力[σ-1]=60MPa
(2)初步估計(jì)軸的最小直徑
軸上的轉(zhuǎn)速 功率由以上機(jī)械裝置的運(yùn)動(dòng)和動(dòng)力參數(shù)計(jì)算部分可知
=47.7;=6.25 取=115
58.4
輸出軸的最小直徑顯然是安裝聯(lián)軸器處的直徑.為了使所選的軸的直徑與聯(lián)軸器的孔徑相適應(yīng),故需要同時(shí)選取聯(lián)軸器型號(hào)。
聯(lián)軸器的計(jì)算轉(zhuǎn)矩,查表14-1,考慮到轉(zhuǎn)矩變化小,故取.則
==1906800按照計(jì)算轉(zhuǎn)矩應(yīng)小于聯(lián)軸器公稱轉(zhuǎn)矩的條件。查機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(軟件版)R2.0,選HL5型彈性套柱銷連軸器,半聯(lián)軸器孔的直徑,長(zhǎng)度L=142mm,半聯(lián)軸器與軸配合的轂孔長(zhǎng)度。故取=60mm
(3)擬定軸的裝配方案
(4)根據(jù)軸向定位的要求確定軸的各段直徑和長(zhǎng)度。
1)選取d=60mm, 。因I-II軸右端需要制出一個(gè)
定位軸肩,故取
2)初選滾動(dòng)軸承。因軸承只受徑向力的作用,,故選用深溝球軸承,參照工作要求, 由軸知其工作要求并根據(jù)dⅡ–Ⅲ=70mm,選取單列圓錐滾子軸承
33015型,由機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)(軟件版)R2.0查得軸承參數(shù):
軸承直徑:d=75mm ; 軸承寬度:B=31mm,D=115mm
所以,
3)右端滾動(dòng)軸承采用軸肩進(jìn)行軸向定位。取33215型軸承
的定位軸肩高度h=2mm,因此,取
4)取做成齒輪處的軸段Ⅳ-Ⅴ的直徑=85mm;
齒輪的右端與右軸承之間采用套筒定位,齒輪的寬度為64
mm,取
5)軸承端蓋的總寬度為20mm。根據(jù)軸承端蓋的裝拆及便于
對(duì)軸承添加潤(rùn)滑脂的要求,取端蓋的外端面與帶輪右端
面間的距離l =30mm, 故取
6)因?yàn)榈退佥S要和高速軸相配合,其兩個(gè)齒輪應(yīng)該相重合,所以取=42mm.=32 mm..
7)軸上零件的周向定位。
齒輪、帶輪與軸的周向定位均采用平鍵聯(lián)接(詳細(xì)選擇過(guò)程見(jiàn)后面的鍵選擇)。
8)確定軸上的圓角和倒角尺寸
取軸端倒角為1×45°,各軸肩處的圓角半徑為R=1.2mm
取軸端倒角為1×45°,各軸肩處的圓角半徑為R=1.2mm
(5)計(jì)算過(guò)程
1)根據(jù)軸上的結(jié)構(gòu)圖作出軸的計(jì)算簡(jiǎn)圖。確定軸承的支點(diǎn)位置大致在軸承寬度中間。
故
因此作為簡(jiǎn)支梁的支點(diǎn)跨距
計(jì)算支反力
作用在低速軸上的==6220N
=2263.8N
水平面方向 ΣMB=0,
故
=0,
垂直面方向 ΣMB=0,
故
ΣF=0,
2)計(jì)算彎距
水平面彎距
= =185295
垂直面彎矩
67457
67430
合成彎矩
==197190
==197190
表3.3受力分析
載荷
水平面H
垂直面V
支反力
彎距M
總彎距
扭距T
T=1307.2 N·m
根據(jù)軸的計(jì)算簡(jiǎn)圖做出軸的彎距圖和扭距圖??煽闯鯿截面為最危險(xiǎn)截面,現(xiàn)將計(jì)算出的截面C處的及M的值。
(6)按彎扭合成應(yīng)力校核軸的硬度
進(jìn)行校核時(shí),通常只校核軸上承受最大彎距和扭距的截面(即危險(xiǎn)截面C)的強(qiáng)度。根據(jù)課本式15-5及上表中的值,并扭轉(zhuǎn)切應(yīng)力為脈動(dòng)循環(huán)變應(yīng)力,取α=0.6,軸的計(jì)算應(yīng)力
= MPa=13.166 MPa
已由前面查得許用彎應(yīng)力[σ-1]=60MPa,因<[σ-1],故安全。
(7)精確校核軸的疲勞強(qiáng)度
1)判斷危險(xiǎn)截面
截面A,Ⅱ,Ⅲ,B只受扭矩作用,雖然鍵槽、軸肩及過(guò)渡配合所引起應(yīng)力集中均將削弱軸的疲勞強(qiáng)度,但由于軸的最小直徑是按扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度較為寬裕地確定的,所以截面A,Ⅱ,Ⅲ,B均無(wú)需校核。
經(jīng)過(guò)以上分析,截面之間的應(yīng)力并不是完全正常的,其中IV和V兩個(gè)截面的應(yīng)力集中是比較嚴(yán)重的,因?yàn)槠洳捎眠^(guò)盈的方式進(jìn)行配合,所以相互擠壓下,產(chǎn)生了非常大的應(yīng)力。雖然這兩個(gè)截面的應(yīng)力比較集中,但是對(duì)于界面V來(lái)說(shuō),是沒(méi)有扭矩對(duì)其進(jìn)行潛在破壞的,因此即使應(yīng)力比較大,最終的結(jié)果只能是截面受到擠壓,并不會(huì)有更多的破壞,因此不再對(duì)其進(jìn)行校核驗(yàn)證。而截面C是應(yīng)力最大的截面,但是因?yàn)檫^(guò)盈配合的裝配方式導(dǎo)致應(yīng)力主要集中在其兩端,而且在較大的軸徑下,截面C是不存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的,因此不再對(duì)其進(jìn)行校核驗(yàn)證。對(duì)于IV截面來(lái)說(shuō),其左側(cè)的軸徑比較大,即使受到應(yīng)力的影響也不會(huì)發(fā)生破壞,因此下文只對(duì)IV的右側(cè)進(jìn)行校核驗(yàn)證。
2)截面IV右側(cè)
抗彎截面系數(shù):W=0.1d3=0.1×853=61412.5mm3
抗扭截面系數(shù):WT=0.2d3=0.2×853=122825mm3
彎矩M及彎曲應(yīng)力為:
M=197190×=100112 N·mm
= = =1.63MPa
截面上的扭矩
截面上的扭轉(zhuǎn)切力:
===10.6Mpa
過(guò)盈配合處的的值,由課本附表3-8用插入法求出,并取
,=2.20
則0.8×2.20=1.76
軸按磨削加工,表面質(zhì)量系數(shù)=0.92
故得綜合系數(shù)值為:
= ==2.29
= ==1.85
又由課本§3-1及§3-2得炭鋼得特性系數(shù)
=0.1~0.2 ,取 =0.1
=0.05~0.1 ,取 =0.05
所以軸在截面Ⅵ的右側(cè)的安全系數(shù)為
=103.30
=26.32
25.505>S=1.6
(因計(jì)算精度較低,材料不夠均勻,故選取s=1.6)
故該軸在截面Ⅳ右側(cè)的強(qiáng)度也是足夠的。因無(wú)大的瞬時(shí)過(guò)載及嚴(yán)重的應(yīng)力循環(huán)不對(duì)稱性,故可略去靜強(qiáng)度校核。
3.5 軸的選型設(shè)計(jì)
3.5.1軸的作用及類型
軸是穿在軸承中間或車輪中間或齒輪中間的圓柱形物件,但也有少部分是方型的。軸是支承轉(zhuǎn)動(dòng)零件并與之一起回轉(zhuǎn)以傳遞運(yùn)動(dòng)、扭矩或彎矩的機(jī)械零件。一般為金屬圓桿狀,各段可以有不同的直徑。機(jī)器中作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)的零件就裝在軸上。
3.5.2軸的材料使用
(1)碳素鋼
35、45、50等優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼因具有較高的綜合力學(xué)性能,應(yīng)用較多,其中以45鋼用得最為廣泛。
為了改善其力學(xué)性能,應(yīng)進(jìn)行正火或調(diào)質(zhì)處理。不重要或受力較小的軸,則可采用Q235、Q275等碳素結(jié)構(gòu)鋼。
(2)合金鋼
合金鋼具有較高的力學(xué)性能,但價(jià)格較貴,多用于有特殊要求的軸。
例如采用滑動(dòng)軸承的高速軸,常用20Cr、20CrMnTi等低碳合金結(jié)構(gòu)鋼,經(jīng)滲碳淬火后可提高軸頸耐磨性;
汽輪發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸在高溫、高速和重載條件下工作,必須具有良好的高溫力學(xué)性能,常采用40CrNi、38CrMoAlA等合金結(jié)構(gòu)鋼。
軸的毛坯以鍛件優(yōu)先、其次是圓鋼;
尺寸較大或結(jié)構(gòu)復(fù)雜者可考慮鑄鋼或球墨鑄鐵。
例如,用球墨鑄鐵制造曲軸、凸輪軸,具有成本低廉、吸振性較好,對(duì)應(yīng)力集中的敏感性較低、強(qiáng)度較好等優(yōu)點(diǎn)。
軸的力學(xué)模型是梁、多數(shù)要轉(zhuǎn)動(dòng),因此其應(yīng)力通常是對(duì)稱循環(huán)。
其可能的失效形式有:疲勞斷裂、過(guò)載斷裂、彈性變形過(guò)大等。
軸上通常要安裝一些帶輪轂的零件,因此大多數(shù)軸應(yīng)作成階梯軸,切削加工量大。
3.5.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
在對(duì)軸進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),最重要的就是軸的外形以及尺寸,因?yàn)閷?duì)于軸來(lái)說(shuō),主要的功能就是承載傳動(dòng),而外形與尺寸會(huì)關(guān)系到軸的配合方式以及是否能夠正常進(jìn)行裝配。除了以上因素外,毛坯的選擇也是非常重要的,其實(shí)就是軸的材質(zhì),不同的材質(zhì)表面粗糙度以及力學(xué)性能都是不同的,而在不同的使用條件下也有不同的需求,所以在對(duì)軸進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),毛坯的選型通常會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)比試驗(yàn)來(lái)決定最終選型。
3.5.4軸與輪的配合結(jié)構(gòu)
其結(jié)構(gòu)示意圖如圖3.2走行輪所示,通過(guò)軸把行走輪的各部分連接起來(lái),以及由鏈輪進(jìn)行調(diào)節(jié),使得行走輪可以平衡地在地面上轉(zhuǎn)動(dòng)以及實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)動(dòng):
1. 走行輪支撐座 2.帶立式座外球面軸承 3.軸 4.螺栓 5.平墊 6.彈簧墊 7.鏈輪
圖3.2 走行輪
3.5.5 軸的計(jì)算及校核
軸的強(qiáng)度計(jì)算的步驟為:
(1)軸的強(qiáng)度計(jì)算
按扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度條件初步估算軸的直徑
機(jī)器的運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖確定后,各軸傳遞的P和n為已知,在軸的結(jié)構(gòu)具體化之前,只能計(jì)算出軸所傳遞的扭矩,而所受的彎矩是未知的。這時(shí)只能按扭矩初步估算軸的直徑,作為軸受轉(zhuǎn)矩作用段最細(xì)處的直徑dmin,一般是軸端直徑。???????
根據(jù)扭轉(zhuǎn)強(qiáng)度條件確定的最小直徑為:
(mm)
式中:P為軸所傳遞的功率(KW)
n為軸的轉(zhuǎn)速(r/min)
?Ao為計(jì)算系數(shù)??? 若計(jì)算的軸段有鍵槽,則會(huì)削弱軸的強(qiáng)度,此時(shí)應(yīng)將計(jì)算所得的直徑適當(dāng)增大,若有一個(gè)鍵槽,將dmin增大5%,若同一剖面有兩個(gè)鍵槽,則增大10%。
以dmin為基礎(chǔ),考慮軸上零件的裝拆、定位、軸的加工、整體布局、作出軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
當(dāng)應(yīng)力大于許用值的時(shí)候,增大軸的直徑能夠?qū)ζ溥M(jìn)行一定的緩和,但是軸的直徑并不是隨意更改的,最主要的因素還是整體的配合需求,因此通常情況下只針對(duì)應(yīng)力危險(xiǎn)的斷面進(jìn)行增大;而如果應(yīng)力在許用范圍內(nèi)則不需要對(duì)其進(jìn)行更改。
以上是針對(duì)不承力的轉(zhuǎn)軸驗(yàn)證方法,但是如果轉(zhuǎn)軸是承力的,既然承力,就涉及到強(qiáng)度這一性能,必須要對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)度的驗(yàn)證,否則一旦發(fā)生軸的斷裂,對(duì)于整個(gè)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是非常致命的,并且在很多情況下,軸是無(wú)法進(jìn)行更換或者很難進(jìn)行更換的,所以在設(shè)計(jì)階段,一定要經(jīng)過(guò)全面的考慮以及驗(yàn)證。
(2)按疲勞強(qiáng)度精確校核
??? 安全系數(shù)條件為:
1.3~1.5用于材料均勻,載荷與應(yīng)力計(jì)算精確時(shí);
1.5~1.8用于材料不夠均勻,載荷與應(yīng)力計(jì)算精確度較低時(shí);
1.8~2.5用于材料均勻性及載荷與應(yīng)力計(jì)算精確度很低時(shí)或軸徑>200mm時(shí)。
(3)按靜強(qiáng)度條件進(jìn)行校核
靜強(qiáng)度校核時(shí)的強(qiáng)度條件是:
式中:——危險(xiǎn)截面靜強(qiáng)度的計(jì)算安全系數(shù);
——按屈服強(qiáng)度的設(shè)計(jì)安全系數(shù);
=1.2~1.4,用于高塑性材料(≤0.6)制成的鋼軸;
?。?.4~1.8,用于中等塑性材料(=0.6~0.8)制成的鋼軸;
=1.8~2,用于低塑性材料制成的鋼軸;
=2~3,用于鑄造軸;
——只考慮安全彎曲時(shí)的安全系數(shù);
——只考慮安全扭轉(zhuǎn)時(shí)的安全系數(shù);
式中:、——材料的抗彎和抗扭屈服極限,MPa;其中=(0.55~0.62);
Mmax、Tmax——軸的危險(xiǎn)截面上所受的最大彎矩和最大扭矩,N.mm;
Famax——軸的危險(xiǎn)截面上所受的最大軸向力,N;
A——軸的危險(xiǎn)截面的面積,m;
W、WT——分別為危險(xiǎn)截面的抗彎和抗扭截面系數(shù),m。
(4)軸的設(shè)計(jì)用表
軸不同材料的系數(shù)如表3.3,表3.4,表3.5所示,其中40Cr號(hào)的軸可用于載荷較大,而無(wú)很大沖擊的重要軸,可以選用
表3.3 軸的材料系數(shù)
材料牌號(hào)
毛坯直徑
(mm)
硬度
(HBS)
抗拉強(qiáng)度極限σb
屈服強(qiáng)度極限σs
許用彎曲應(yīng)力[σ-1]
備注
Q235A
≤100
400~420
225
40
用于不重要及受載荷不大的軸
>100~250
375~390
215
45
≤10
170~217
590
295
55
應(yīng)用最廣泛
>100~300
162~217
570
285
≤200
217~255
640
355
60
40Cr
≤100
>100~300
241~286
735
685
540
490
70
用于載荷較大,而無(wú)很大沖擊的重要軸
40CrNi
≤100
>100~300
270~300
240~270
900
785
735
570
75
用于很重要的軸
38SiMnMo
≤100
>100~300
229~286
21
收藏
編號(hào):43246345
類型:共享資源
大?。?span id="v66jf4v" class="font-tahoma">8.65MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2021-11-30
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
機(jī)器人
系統(tǒng)
設(shè)計(jì)
實(shí)現(xiàn)
- 資源描述:
-
六足機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),機(jī)器人,系統(tǒng),設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)
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