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(定稿)机械设计制造及其自动化毕业论文 - 机械手的设计

输出扭距。因此在要求较大回转角的情况下,采用齿条传动或链轮以及轮系结构。臂部,手臂部件是机械手的重要握持部件。它的作用是支撑腕部和手部包括工作或夹具,并带动他们做空间运动。臂部运动的目的把手部送到空间运动范围内任意点。如果改变手部的姿态方位,则用腕部的自由度加以实现。因此,般来说臂部具有三个自由度才能满足基本要求,即手臂的伸缩左右旋转升降或俯仰运动。手臂的各种运动通常用驱动机构如液压缸或者气缸和各种传动机构来实现,从臂部的受力情况分析,它在工作中既受腕部手部和工件的静动载荷,而且自身运动较为多,受力复杂。因此,它的结构工作范围灵活性以及抓重大小和定位精度直接影响机械手的工作性能。驱动机构的选择驱动机构是工业机械手的重要组成部分。根据动力源的不同,可分为以下四类气压传动机械手气压机械手是以压缩空气的压力来驱动执行机构运动的机械手。其特点为输出力大易于保养动作迅速结构简单成本低。但是由于空气具有可压缩的特性,工作速度的稳定性较差冲击力大定位精度般抓取力小。液压传动机械手是以油液压缩的压力来驱动执行机构运动的机械手。其特点为输出力大传动平稳结构紧凑动作灵敏抓取力大。但是这种机械手对密封性要求很高不易于保养与维护受到液体本身的属性影响,不宜在高温或者低温的环境下工作油的泄漏会导致对其工作性能产生很大的影响油液过滤要求非常严格,成本高。机械驱动机械手它是由机械传动机构驱动的机械手,是种附属于工作主机的专用机械手,动力是由工作机械提供的。其主要特点为运动精确,动作频率大,定位精度高。但是结构较大,保养移动型移动型即两手指相对支座作往复运动。平面平移型。机械手手爪的设计计算选择手爪的类型及夹紧装置本设计是设计抓取圆柱形物块的机械手。常用的工业机械手手部,按握持工件的原理,分为夹持和吸附两大类。吸附式常用于抓取工件表面平整面积较大的板状物体,不适合用于本方案。本设计机械手采用夹持式手指,夹持式机械手按运动形式可分为回转型和平移型。平移型手指的张开闭合靠手指的平行移动,这种手指结构简单,适于夹持平板和圆柱类材料,且工件径向尺寸的变化不影响其轴心的位置,其理论夹持误差为零。通过综合考虑,本设计选择移动型手爪,采用丝杠螺母这种传动结构方式各种机器人和机械手的研究成为科研的热点,其研究的现状和大体趋势如下机械结构向模块化可重构化发展。例如关节模块中的伺服电机减速机检测系统三位体化由关节模块连杆模块用重组方式构造机器人整机。工业机器人控制系统向基于机的开放型控制器方向发展,便于标准化网络化器件集成度提高,控制柜日见小巧,且采用模块化结构大大提高了系统的可靠性易操作性和可维修性。机器人中的传感器作用日益重要,除采用传统的位置速度加速度等传感器外,装配焊接机器人还应用了视觉力觉等传感器,而遥控机器人则采用视觉声觉力觉触觉等多传感器的融合技术来进行决策控制多传感器融合配置技术成为智能化机器人的关键技术。关节式侧喷式顶喷式龙门式喷涂机器人产品标准化通用化模块化系列化设计柔性仿形喷涂机器人开发,柔性仿形复合机构开发,仿形伺服轴轨迹规划研究,控制系统开发焊接搬运装配切割等作业的工业机器人产品的标准化通用化模块化系列化研究以及离线示教编程和系统动态仿真。总的来说,大体是两个方向其是机器人的智能化,多传感器多控制器,先进的控制算法,复杂的机电控制系统其二是与生产加工相联系,满足相对具体的任务的工业机器人,主要采用性价比高的模块,在满足工作要求的基础上,追求系统的经济简洁可靠,大量采用工业控制器,市场化模块化的元件。本章小结本章介绍了机械手的基本概念,工业发展简史,发展机械手的重要性及设计的目的,并介绍了机械手的现状和发展方向。机械手直臂部分的总体设计执行机构的选择手部,是直接与工件接触的部分,般是回转型或平动型。手部是用来抓取工件的部件,根据被抓取物件的形状尺寸重量材料和抓取要求而有多种结构形式,如夹持型托持型和吸附型等。其中最常用的抓取类型是吸附型和夹持型,吸附型主要是针对于些正方形表面光滑轻质的工件或物料,夹持型主要是针对圆柱形状或者是别的些比较复杂形状的工件或物料。传力机构形式较多,常用的有连杆杠杆式滑槽杠杆式斜槭杠杆式丝杠螺母式齿轮齿条式重力式和弹簧式。腕部,即连接手部和臂部的部件,起支撑和改变手部姿轴的材料选择轴的材料为钢,调质处理。由机械

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