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(图纸+论文)六自由度机器人腕部设计(全套完整) (图纸+论文)六自由度机器人腕部设计(全套完整)

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六自由度机器人腕部设计说明书.doc 六自由度机器人腕部设计说明书.doc

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1、.选择带轮和齿形带.带轮的选择.齿形带的设计总结参考文献摘要机器人技术是综合了许多学科的知识,例如计算机控制论机构学信息和传感技术人工智能仿生学等多学科而形成的高新技术,是当今研究领域十分重视的课题,机器人在很多领域都得到广泛应用。机器人的应用情况,是个国家工业自动化水平的重要标志,因而受到各先进工业国家的重视,投入大量人力物力加以研究和应用。本文的主要任务和要解决的问题,是设计台六自由度的机器人,在已有的技术资料的基础上,通过分析,确定腕部的传动系统,然后假设腕。

2、用单自由度手腕,该类机器人操作机的手腕只有绕垂直轴的个旋转自由度。为了减轻操作机的悬臂的重量,手腕的驱动电机固结在机架上。手腕转动的目的在于调整装配件的方位。由于转动为两级等径轮齿形带,所以大小臂的转动不影响末端执行器的水平方位,而该方位的调整完全取决于腕传动的驱动电机。这时确定末端执行器方位的角度以机座坐标系为基准将是大小臂转角以及腕转角之和。两自由度成本低。但动作固定不可变。.腕部结构选型手腕是操作机的小臂上臂和末端执行器手爪之间的连接部件。其功用是利用自身的。

3、以获得多种工作程序,适应多种作业的需要。自由度,机器人,腕部,设计,毕业设计,全套,图纸目录绪论.机器人的组成驱动装置控制系统执行机构.机器人分类按用途分类按控制形式分类按驱动方式分类.腕部结构选形单自由度手腕两自由度手腕三自由度手腕装配机器人腕部结构选型.机器人设计末端执行器.夹持器.拟手指型执行器.吸式执行器腕部设计.手腕结构的选择.传动装置的运动和动力参数计算选择电机分配系统传动比和动力参数的设计锥齿轮设计.确定锥齿轮的主要技术参数.轮齿的受力分析和强度计算。

4、称为机械机。的灵活度,我们定义组合灵活度为上式取“加”的形式,但般不进行加法运算,因为分开更能表现结构的特点。腕结构最重要的评价指标就是值。若为个百分之百,该手腕就是最灵活的手腕。般说来,的最大值取,而值可取的更大些,如果拧螺钉,最好无上限。腕结构是操作机中最复杂的结构,而且因转动系统互相干扰,更增加了腕结构的设计难度。腕部的设计要求是重量轻,的组合值必须满足工作要求并留有定的裕量约,转动系统结构简单并有利于小臂对整机的静力平衡。单自由度手腕水平关节装配机器人多采。

5、的板料等,通常用电磁吸盘吸料。电磁吸盘的吸力由直流电磁铁和交流电磁铁产生。腕部腕部与手部相连,通常有个自由度,多为轮系结构,主要功用是带动手部完成预订的姿态,是操作机中结构最为复杂的部分。臂部臂部用以连接腰部和腕部,通常由两个臂杆小臂和大臂组成,用以带动腕部作平面运动。.机器人分类按用途分类.专用机器人专用机器人是专为定设备服务的,简单实用,目前在生产中运用比较广泛。它般只能完成二种特定的作业,如用来抓取和传送工件。它的工作程序是固定的,也可根据需要编制程序控制,。

6、部末端的结构,确定腕部的输出功率,然后计算出腕部所需的电机。在确定电机和传动机构的基础上,对锥齿轮和传动中所需的带轮以及同步齿形带进行设计,并且对它们进行校核,确定所设计的腕部结构能够配合机器人的其他结构进行喷漆动作。并用软件完成从建模到运动学分析应力分析的全过程。需要全面理解机械原理机械设计机械系统设计以及制图标准等相关的知识,并考虑其可靠性实用性经济性等性能。本课设在已有理论基础上,针对以往研究的不足,根据实际使用要求,确定采用六自由度的关节型机器人结构方案由。

7、活动度确定被末端执行器夹持物体的空间姿态,也可以说是确定末端行器的姿态。故手腕也称作机器人的姿态机构。对般商用机器人,末杆即与末端执行器相联结的杆都有独立的自转功能,若该杆再能在空间取任意方位,那么与之相联的末端执行器就可在空间去任意姿态,即达到完全灵活的境地。对于任杆件的姿态即方向,可用两个方位确定。如图.所示图.末杆姿态示意图.大臂.小臂.末杆在图.中,末杆的图示姿态可以看作是由处于方向的原始位置先绕在平面内转角,然后在与组成的垂直平面内再向上转角得到的。可见。

8、锻造操作机也属于这范畴。第三类是专用机器人,主要附属于自动机床或自动线上,用以解决机床上下料和工件传送。这种机器人在国外称为“,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,采用机械编程。因此是专用的。本课题通过对通用机器人.的结构进行分析和研究,完成对其腕部的设计,并借助软件完成从建模到运动学分析应力分析的全过程。最终期望腕部与小臂手部大臂能够协调工作,能够完成各种现代工业加工过程中所要求的动作。本课题的设计思路是借助已有的通用机器人的腕部设计思想和。

9、是由两角决定了末杆的方向姿态。从理论上讲,如果则在空间可取任意方向。如果的自转角也满足,我们就说该操作机具有最大的灵活度,即可自任意方向抓取物体并可把抓取的物体在空间摆成任意姿态。为了定量的说明操作机抓取和摆放物体指和传力机构所组成。手指是直接与物件接触的机构。常用的手指运动形式有回转型和平移型。吸附式手部有负压吸盘和电磁吸盘两类。对于轻小片状零件光滑薄板材料等,通常用负压吸盘吸料。造成负压的方式有气流负压式和真空泵式。对于导磁性的环类和带孔的盘类零件,以及有网孔。

10、各先进工业国家的重视,投入大量人力物力加以研究和应用。机器人般分为三类。第类是不需要人工操作的通用机器人。它是种独立的不附属于主机的装置。它可以根据任务的需要编制程序,以完成各项规定操作。它的特点是除了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。它可以灵活运用在工业上的各个方面,如喷漆焊接搬运等。第二类是需要人工操作的,称为机械机。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。

11、方法,综合考虑腕部机构在机器人运动中所起的作用和机器人的整体技术参数以及结构特点,然后选择合理的机构,确定传动线路,然后对机构进行分析,计算主要参数,并对部分零件进行设计组装,综合评价腕部系统。.机器人组成机器人主要由驱动装置控制系统和执行机构三大部分组成。驱动装置工业机器人的驱动装置包括驱动器和传动机构两部分,它们通常与执行机构连成体。传动机构常用的有谐波减速器滚珠丝杠链带以及各种齿轮轮系。驱动器通常有电机直流伺服电机,步进电机,交流伺服电机,液动和气动装置,目。

12、机器人结构复杂,构件繁多,需要用高端软件配合进行建模,装配的工作,而我们现有的材料相当有限,所以本课设只是设计了机器人的腕部结构并采用绘制了其装备和零件图,并对其中些零件的强度进行了校核,使腕部的整体结构能够满足工作的要求。关键词机器人腕部绪论机器人是近代自动控制领域中出现的项新技术,并已成为现代机械制造中的个重要组成部分。机器人显著地提高了劳动生产率,加快实现工业生产机械化和自动化的步伐。尤其在高温高压粉尘噪音以及带有放射性和污染的场合,应用得更为广泛。因而受到。

参考资料:

[1](图纸+论文)六自由度关节型机器人腰部结构设计(全套完整)(第2354692页,发表于2022-06-25)

[2](图纸+论文)六档箱双面攻丝机床左主轴箱设计(全套完整)(第2354691页,发表于2022-06-25)

[3](图纸+论文)六挡手动齿轮变速器设计(全套完整)(第2354690页,发表于2022-06-25)

[4](图纸+论文)公路铣刨机沥青输送部分装置的设计(全套完整)(第2354687页,发表于2022-06-25)

[5](图纸+论文)公路运输载货汽车驱动桥的设计(全套完整)(第2354686页,发表于2022-06-25)

[6](图纸+论文)公共汽车横杠扶手支架注射模设计(全套完整)(第2354685页,发表于2022-06-25)

[7](图纸+论文)全路面起重机的设计(全套完整)(第2354684页,发表于2022-06-25)

[8](图纸+论文)全自动颗粒包装机的设计(全套完整)(第2354683页,发表于2022-06-25)

[9](图纸+论文)全自动铝型材切割机主机系统的设计(全套完整)(第2354682页,发表于2022-06-25)

[10](图纸+论文)全自动送料小车设计(全套完整)(第2354681页,发表于2022-06-25)

[11](图纸+论文)全自动轴承内圆磨床进给系统设计(全套完整)(第2354680页,发表于2022-06-25)

[12](图纸+论文)全自动立式过滤机的设计(全套完整)(第2354679页,发表于2022-06-25)

[13](图纸+论文)全自动混药卸荷清洗器CAD造型设计(全套完整)(第2354678页,发表于2022-06-25)

[14](图纸+论文)全自动液压专用机床改造设计(全套完整)(第2354677页,发表于2022-06-25)

[15](图纸+论文)全自动洗衣机控制系统设计(全套完整)(第2354676页,发表于2022-06-25)

[16](图纸+论文)全自动洗衣机控制系统的设计(全套完整)(第2354674页,发表于2022-06-25)

[17](图纸+论文)全自动洗衣机减速离合器设计(全套完整)(第2354673页,发表于2022-06-25)

[18](图纸+论文)全自动波轮式洗衣机传动机构设计(全套完整)(第2354672页,发表于2022-06-25)

[19](图纸+论文)全自动泡沫流体PVT实验仪的设计(全套完整)(第2354671页,发表于2022-06-25)

[20](图纸+论文)全自动擦鞋机设计(全套完整)(第2354670页,发表于2022-06-25)

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