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rar (独家原创)SCARA机器人结构设计与运动模拟(全套CAD图纸完整版) ㊣ 精品文档 值得下载

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《(独家原创)SCARA机器人结构设计与运动模拟(全套CAD图纸完整版)》修改意见稿

1、以下这些语句存在若干问题,包括语法错误、标点使用不当、语句不通畅及信息不完整——“.....为目标坐标系与起始坐标系之间运动变换矩阵。对于坐标系中的任意个坐标系,若存在若干种误差,则使坐标系变成,司原点在中位置坐标为,其三个坐标轴相对三个坐标轴分别有偏转角,则坐标系与的变换矩阵为展开上式,考虑到各误差项数值比较小。所以取,并忽略二阶及三阶以上误差项,可得误差矩阵所以点在,中坐标向量式与关系为式中单位矩阵。其中相当于坐标系绕本身轴微小转角。相当于坐标系沿本身轴微小偏移量。若各坐标系均存在误差矩阵,则使目标坐标系中点变成,其在各坐标系中的坐标向量......”

2、以下这些语句存在多处问题,具体涉及到语法误用、标点符号运用不当、句子表达不流畅以及信息表述不全面——“.....最后所得在基坐标系中位姿误差即为工具末端执行器作用点位姿误差。机器人位姿误差模型的建立用及分别代表连杆的理想变换矩阵和实际变换矩阵,代表理想变换矩阵和实际变换矩阵之差,则考虑误差影响时相邻坐标系的真实变换矩阵为设没有误差时,杆件坐标系变换后的坐标系为,类似公式推导过程,由于存在若干种误差,坐标系又进行次变换,变成坐标系,这时坐标系相对存在位姿误差即原点在坐标系为其三个坐标轴相对的三个坐标轴分别有偏转角由公式可得坐标系相对的变换矩阵为。而相对杆件坐标系的变换矩阵应左乘以相对......”

3、以下这些语句在语言表达上出现了多方面的问题,包括语法错误、标点符号使用不规范、句子结构不够流畅,以及内容阐述不够详尽和全面——“.....上式表示由于杆件运动学参数误差所造成的微分变化,由于要对机器人末端手臂工具坐标系进行实际测量。需将误差变换到手臂末端工具坐标系上,由于杆件到手臂末端工具坐标系的微分变换可将式误差变换到手臂末端工具坐标系上。若有杆件到手臂末端工具坐标系的变换矩阵如下则有杆件到末端工具坐标系的微分变换将,变换到手臂末端工具坐标系记为式中表杆件运动学参数误差变换到手臂末端工具坐标系上的误差矢量。表杆件运动学参数误差所造成的微分变化......”

4、以下这些语句该文档存在较明显的语言表达瑕疵,包括语法错误、标点符号使用不规范,句子结构不够顺畅,以及信息传达不充分,需要综合性的修订与完善——“.....具有通用性广,计算量小和精确度高等优点,由于其算法模型与前面所建立的机器人位姿变换模型正好适合,因此,利用这种算法建立机器人位姿误通用精度算法基本思路是任何具有精度要求的机构系统是个有机联系差模型。整体,如果系统构件中有原始误差存在,必然要影响从动件运动轨迹,从而产生机构位置误差,而任何原始误差影响均可视为构件本身坐标系产生微小转动或移动,至于机械系统精度通用数学模型可以应用空间坐标变换原理,并通过所对应的构件运动变换矩阵与位置误差矩阵连乘叠加来表达......”

5、以下这些语句存在多种问题,包括语法错误、不规范的标点符号使用、句子结构不够清晰流畅,以及信息传达不够完整详尽——“.....若假定末端执行器坐标系相对第个关节坐标系的运动学参数也存在误差,则变换矩阵存在误差,只要把式中改为即可,这里代表末端执行器。在式中虽然有结果,但这个结果表达式太复杂,不利于理解与后面标定时应用,下面直接用矩阵推导进行计算,类似式推导,由式可得为的误差矩阵,其表达式为其中为机器人末端位置姿态误差,其具体表达式推导如下由公式求得由得可以认为是由微分运动矢量所组成,其中得前三个元素为位置误差,后三个元素为姿态误差。矢量为用了来表示杆件的实际误差......”

6、以下这些语句存在多方面的问题亟需改进,具体而言:标点符号运用不当,句子结构条理性不足导致流畅度欠佳,存在语法误用情况,且在内容表述上缺乏完整性。——“.....考虑到误差比较小,在这里可以用来替代,所以由误差引起的误差变换矩阵为把公式代入,则杆件误差模型为所以式中可由公式求得机器人末端连杆相对于基础坐标系的实际变换矩阵表示实际变换矩表示理想变换矩阵,忽略二阶及二阶以上误差项的高阶项后为由公式可得上式只是机器人第个关节与末端执行器固接坐标系原点位姿误差矩阵,要计算末端执行器位姿误差,必须右乘个工具坐标系相对第个关节坐标系的变换矩阵,因为末端执行器坐标系相对关节坐标系是固定不动,则假定变换矩阵不存在误差......”

7、以下这些语句存在标点错误、句法不清、语法失误和内容缺失等问题,需改进——“.....这里不再叙述,仅给出其结论,并将其结论进行整理变化后应用于机器人位姿误差计算,建立机器人位姿误差变换模型.机构精度通用算法设个机构由个运动构件和个固定构件组成,若将起始坐标系。建立在固定构件上,坐标系,建立在运动构件上。运动构件的坐标系凡,为目标坐标系。坐标系又,与间变换矩阵为以向量价二习与机器人齐次变换矩阵规定样表示点在坐标系,中位置,则由坐标间位姿变换可知目标坐标系况,中点在各坐标系,中的向量乙......”

8、以下文段存在较多缺陷,具体而言:语法误用情况较多,标点符号使用不规范,影响文本断句理解;句子结构与表达缺乏流畅性,阅读体验受影响——“.....因此可以把机器人位姿误差转化为这些运动学参数误差,认为机器人位姿误差中静态部分都是由于这些参数误差引动。沿用上面推导思想,只是不再直接用向量,来表示坐标系中参考点在坐标系中位置,而是先考虑点所在坐标系原点在坐标系中位姿,求由于杆件运动学参数误差所造成又原点在坐标系中位姿误差。利用与上面相同思想推导出末端关节坐标系原点在基坐标系中位姿误差.最后再乘以点在坐标系中位姿变换也用矩阵表示即得到点的误差表达式。在建立机器人运动学误差模型时......”

9、以下这些语句存在多方面瑕疵,具体表现在:语法结构错误频现,标点符号运用失当,句子表达欠流畅,以及信息阐述不够周全,影响了整体的可读性和准确性——“.....并略去高阶误差项。可得上式即为机构精度通用计算公式。通用机器人位姿误差模型.机构通用精度模型与机器人位姿误差模型的联系上面虽推导出机构精度的通用计算公式,但由于位置向量,只包含机构的位置,在般的机构分析中并不需要姿态向量,所以包含位置向量也就够用,但在机器人位姿表达中,除了位置外还必须包含姿态.所以必须对上述通用精度计算公式进行扩展,以符合机器人位姿表达前面介绍的坐标变换矩阵,及手臂变换矩阵名都是不考虑各关节运动学参数误差的理想变换,而在实际应用中......”

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