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(完稿)运料四自由度的工业机器人设计(CAD全套) (完稿)运料四自由度的工业机器人设计(CAD全套)

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计算机和电视设备保持联系,并逐步发展成为柔性制造系统和柔性制造单元中的重要环。


随着工业机器人研究制造和应用领域不断扩大,国际性学术交流活动十分活跃,欧美各国和其他国家学术交流活动开展很多。


国际工业机器人会议决定每年召开次会议,讨论和研究机器人的发展及应用问题。


目前,工业机器人主要用于装卸搬运焊接铸锻和热处理等方面,无论数量品种和性能方面还不能满足工业生产发展的需要。


使用工业机器人代替人工操作的,主要是在危险作业广义的多粉尘高温噪声工作空间狭小等不适于人工作业的环境。


在国外机械制造业中,工业机器人应用较多,发展较快。


目前主要应用于机床模锻压力机的上下料,以及点焊喷漆等作业,它可按照事先制订的作业程序完成规定的操作,但还不具备传感反馈能力,不能应付外界的变化。


如发生些偏离时,就将引起零部件甚至机器人本身的损坏。


随着现代化科学技术的飞速发展和社会的进步,针对于上述各个领域的机器人系统的应用和研究对系统本身也提出越来越多的要求。


制造业要求机器人系统具有更大的柔性和更强大的编程环境,适应不同的应用场合和多品种小批量的生产过程。


计算机集成制造要求机器人系统能和车间中的其它自动化设备集成在起。


研究人员为了提高机器人系统的性能和智能水平,要求机器人系统具有开放结构和集成各种外部传感器的能力。


然而,目前商品化的机器人系统多采用封闭结构的专用控制器,关键词机器人,示教编程,伺服,制动第章绪论.机器人概述在现代工业中,生产过程的机械化自动化已成为突出的主题。


化工等连续性生产过程的自动化已基本得到解决。


但在机械工业中,加工装配等生产是不连续的。


专用机床是大批量生产自动化的有效办法程控机床数控机床加工中心等自动化机械是有效地解决多品种小批量生产自动化的重要办法。


但除切削加工本身外,还有大量的装卸搬运装配等作业,有待于进步实现机械化。


机器人的出现并得到应用,为这些作业的机械化奠定了良好的基础。


“工业机器人”多数是指程序可变编的独立的自动抓取搬运工件操作工具的装置国内称作工业机器人或通用机器人。


机器人是种具有人体上肢的部分功能,工作程序固定的自动化装置。


机器人具有结构简单成本低廉维修容易的优势,但功能较少,适应性较差。


目前我国常把具有上述特点的机器人称为专用机器人,而把工业机械人称为通用机器人。


简而言之,机器人就是用机器代替人手,把工件由个地方移向指定的工作位置,或按照工作要求以操纵工件进行加工。


机器人般分为三类。


第类是不需要人工操作的通用机器人,也即本文所研究的对象。


它是种独立的不附属于主机的装置,可以根据任务的需要编制程序,以完成各项规定操作。


它是除具备普通机械的物理性能之外,还具备通用机械记忆智能的三元机械。


第二类是需要人工操作的,称为操作机。


它起源于原子军事工业,先是通过操作机来完成特定的作业,后来发展到用无线电讯号操作机器人来进行探测月球等。


工业中采用的锻造操作机也属于这范畴。


第三类是专业机器人,主要附属于自动机床或自动生产线上,用以解决机床上下料和工件传送。


这种机器人在国外通常被称之为“”,它是为主机服务的,由主机驱动。


除少数外,工作程序般是固定的,因此是专用的。


机器人按照结构形式的不同又可分为多种类型,其中关节型机器人以其结构紧凑,所占空间体积小,相对工作空间最大,甚至能绕过基座周围的些障碍物等这样些特点,成为机器人中使用最多的种结构形式,世界些著名机器人的本体部分都采用这种机构形式的机器人。


要机器人像人样拿取东西,最简单的基本条件是要有套类似于指腕臂关节等部分组成的抓取和移动机构执行机构像肌肉那样使手臂运动的驱动传动系统像大脑那样指挥手动作的控制系统。


这些系统的性能就决定了机器人的性能。


般而言,机器人通常就是由执行机构驱动传动系统和控制系统这三部分组成,如图所示。


图机器人的般组成对于现代智能机器人而言,还具有智能系统,主要是感觉装置视觉装置和语言识别装置等。


目前研究主要集中在赋予机器人“眼睛”,使它能识别物体和躲避障碍物,以及机器人的触觉装置。


机器人的这些组成部分并不是各自独立的,或者说并不是简单的叠加在起,从而构成个机器人的。


要实现机器人所期望实现的功能,机器人的各部分之间必然还存在着相互关联相互影响和相互制约。


它们之间的相互关系如图所示。


图机器人各组成部分之间的关系机器人的机械系统主要由执行机构和驱动传动系统组成。


执行机构是机器人赖以完成工作任务的实体,通常由连杆和关节组成,由驱动传动系统提供动力,按控制系统的要求完成工作任务。


驱动传动系统主要包括驱动机构和传动系统。


驱动机构提供机器人各关节所需要的动力,传动系统则将驱动力转换为满足机器人各关节力矩和运动所要求的驱动力或力矩。


有的文献则把机器人分为机械系统驱动系统和控制系统三大部分。


其中的机械系统又叫操作机,相当于本文中的执行机构部分。


.机器人的历史现状机器人首先是从美国开始研制的。


年美国联合控制公司研制出第台机器人。


它的结构特点是机体上安装回转长臂,端部装有电磁铁的工件抓放机构,控制系统是示教型的。


日本是工业机器人发展最快应用最多的国家。


自年从美国引进两种典型机器人后,大力从事机器人的研究。


目前工业机器人大部分还属于第代,主要依靠人工进行控制控制方式则为开环式,没有识别能力改进的方向主要是降低成本和提高精度。


第二代机器人正在加紧研制。


它设有微型电子计算机控制系统,具有视觉触觉能力,甚至听想的能力。


研究安装各种传感器,把感觉到的信息进行反馈,使机器人具有感觉机能。


第三代机器人机器人则能独立地完成工作过程中的任务。


它与电子计算机和电视设备保持联系,并逐步发展成为柔性制造系统和柔性制造单元中的重要环。


随着工业机器人研究制造和应用领域不断扩大,国际性学术交流活动十分活跃,欧美各国和其他国家学术交流活动开展很多。


国际工业机器人会议决定每年召开次会议,讨论和研究机器人的发展及应用问题。


目前,工业机器人主要用于装卸搬运焊接铸锻和热处理等方面,无论数量品种和性能方面还不能满足工业生产发展的需要。


使用工业机器人代替人工操作的,主要是在危险作业广义的多粉尘高温噪声工作空间狭小等不适于人工作业的环境。


在国外机械制造业中,工业机器人应用较多,发展较快。


目前主要应用于机床模锻压力机的上下料,以及点焊喷漆等作业,它可按照事先制订的作业程序完成规定的操作,但还不具备传感反馈能力,不能应付外界的变化。


如发生些偏离时,就将引起零部件甚至机器人本身的损坏。


随着现代化科学技术的飞速发展和社会的进步,针对于上述各个领域的机器人系统的应用和研究对系统本身也提出越来越多的要求。


制造业要求机器人系统具有更大的柔性和更强大的编程环境,适应不同的应用场合和多品种小批量的生产过程。


计算机集成制造要求机器人系统能和车间中的其它自动化设备集成在起。


研究人员为了提高机器人系统的性能和智能水平,要求机器人系统具有开放结构和集成各种外部传感器的能力。


然而,目前商品化的机器人系统多采用封闭结构的专用控制器,般采用专用计算机作为上层主控计算机,使用专用机器人语言作为离线编程工具,采用专用微处理器,并将控制算法固化在中,这种专用系统很难或不可能集成外部硬件和软件。


修改封闭系统的代价是非常昂贵的,如果不进行重新设计,多数情况下技术上是不可能的。


解决这些问题的根本办法是研究和使用具有开放结构的机器人系统。


美国工业机器人技术的发展,大致经历了以下几个阶段年为试验定型阶段。


年,万能自动化公司制造的工业机器人供用户做工艺试验。


年,该公司生产的工业机器人定型为型。


年为实际应用阶段。


这时期,工业机器人在美国进入应用阶段,例如,美国通用汽车公司年订购了台工业机器人年该公司又自行研制出新工业机器人,并用组成电焊小汽车车身的焊接自动线又如,美国克莱斯勒汽车公司条冲压自动线上的台冲床都用工业机器人传递工件。


年至今直处于推广应用和技术发展阶段。


年,工业机器人处于技术发展阶段。


年月美国在伊利斯工学院研究所召开了第届全国工业机器人会议。


据当时统计,美国大约台工业机器人,工作时间共达万小时以上,与此同时,出现了所谓了高级机器人,例如森德斯兰德公司发明了用小型计算机控制台机器人的系统。


又如,万能自动公司制成了由台机器人组成的汽车车轮生产自动线。


麻省理工学院研制了具有有“手眼”系统的高识别能力微型机器人。


其他国家,如日本苏联西欧,大多是从,年开始以美国的和型机器人为蓝本开始进行研制的。


就日本来说,年,日本丰田织机公司引进美国的,川崎重工公司引进,并获得迅速发展。


通过引进技术仿制改造创新。


很快研制出国产化机器人,技术水平很快赶上美国并超过其他国家。


经过大约年的实用化时期以后,从年开始进入广泛的普及时代。


我国虽然开始研制工业机器人仅比日本晚年,但是由于种种原因,工业机器人技术的发展比较慢。


目前我国已开始有计划地从国外引进工业机器人技术,通过引进仿制改造创新,工业机器人将会获得快速的发展。


.机器人发展趋势随着现代化生产技术的提高,机器人设计生产能力进步得到加强,尤其当机器人的生产与柔性化制造系统和柔性制造单元相结合,从而改变目前机械制造的人工操作状态,提高了生产效率。


就目前来看,总的来说现代工业机器人有以下几个发展趋势提高运动速度和运动精度,减少重量和占用空间,加速机器人功能部件的标准化和模块化,将机器人的各个机械模块控制模块检测模块组成结构不同的机器人开发各种新型结构用于不同类型的场合,如开发微动机构用以保证精度开发多关节多自由度的手臂和手指开发各类行走机器人,以适应不同的场合研制各类传感器及检测元器件,如,触觉视觉听觉味觉和测距传感器等,用传感器获得工作对象周围的外界环境信息位置信息状态信息以完成模式识别状态检测。


并采用专家系统进行问题求解动作规划,同时,越来越多的系统采用微机进行控制。


第章实验平台介绍及机械手的设计该设计的目的是为了设计台物料搬运机器人,利用现有已经报废的焊接机器人,本文的中结构设计主要偏向于对原有机构的改造和机械手的设计。


.自由度及关节图该机器人具有四个自由度,即腰关节肩关节肘关节和腕关节,都为转动关节还有个用于夹持物料的机械手。


.基座及连杆基座基座是整个机器人本体的支撑。


为保证机器人运行的稳定性,采用两块字形实心铸铁作支撑。


基于上述驱动系统的特点和机器人驱动系统的设计要求,本文选用直流伺服电机驱动的方式对机器人进行驱动。


表.为选定的各个关节电机型号及其相关参数。


表.机器人驱动电机参数电机参数腰关节肩关节肘关节腕关节手爪型号额定电压额定转矩.•.•.•.•.•最大转矩.•.•.•额定转速最高转速转子惯量.•.•.•.传动方式由于般的电机驱动系统输出的力矩较小,需要通过传动机构来增加力矩,提高带负载能力。


对机器人的传动机构的般要求有结构紧凑,即具有相同的传动功率和传动比时体积最小,重量最轻传动刚度大,即由驱动器的输出轴到连杆关节的转轴在相同的扭矩时角度变形要小,这样可以提高整机的固有频率,并大大减轻整机的低频振动回差要小,即由正转到反转时空行程要小,这样可以得到较高的位置控制精度寿命长价格低。


本文所选用的电机都采用了电机和齿轮轮系体化的设计,结构紧凑,具有很强的带负载能力,但是不能通过电机直接驱动各个连杆的运动。


为减小机构运行过程的冲击和振动,并且不降低控制精度,采用了齿形带传动。


齿形带传动是同步带的种,用来传递平行轴间的运动或将回转运动转换成直线运动,在本文中主要用于腰关节肩关节和肘关节的传动。


齿形带传动原理如图.所示。


齿轮带的传动比计算公式为齿轮带的平均速度为图.齿形带传动.制动器制动器及其作用制动器是将机械运动部分的能量变为热能释放,从而使运动的机械速度降低或者停止的装置,它大致可分为机械制动器

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