操作臂机器人运动规划算法研究与实现

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:w33599589
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
机器人运动规划问题是机器人领域中最基本、最重要的课题之一。一般将机器人运动规划分为空间路径规划和轨迹规划两部分。空间路径规划是,当机器人在实体空间里完成一定任务时,必须确定一条安全的无碰撞的穿行路径。这里关键的问题是求解带有约束条件的几何问题。轨迹规划是,在求得的无碰撞路径的基础上,依据机器人的运动与动力学原理,将路径变为真实可实现的轨迹。 多种机器人应用的领域,都要求机器人有较强的自主性,及机器人能适应变化的环境,独立完成任务。即使环境较好的工业机器人,如装配机器人来说,也需要用传感器来自主识别零件。关键技术包括机器人的实时运动规划(Real-time MotionPlanning);传感信息的快速识别算法等,只有这些关键技术得到彻底解决,机器人才有可能较自主地完成任务。由于目前机器人运动规划方法、传感器性能以及传感信息获取方法的限制,运动规划方法很难保证实时性。因此迫切需要研究快速、高效的运动规划方法,以使得机器人的应用在目前技术条件下有所突破。另外,在提高生产力和改进产品质量方面的潜力是工业机器人成为实现现代工业自动化的主要手段。显然应该让机器人以同样的成本生产出尽可能多的产品。这就相应产生了机器人的最小时间规划问题的研究。 本文的研究主要是针对操作臂机器人而言的。由于操作臂机器人的外形构造和动力学方程较复杂,运动规划时必须考虑各关节的驱动力、速度等约束条件,操作臂的运动规划问题一直是机器人研究的难点。 本文的研究重点是双臂机器人协调的运动规划问题。单臂问题的研究是双臂的基础。故首先研究单操作臂机器人路径规划,介绍了一种基于人工势场的避碰路径规划方法,并提出了有效的消解停留方法来克服人工势函数方法局部规划缺陷。其次,研究了沿指定路径单臂最优时间轨迹规划,先详细介绍考虑动力学模型的最小时间轨迹精确解法,然后提出了一种基于相平面动态搜索时间近似最优轨迹的方法,并将该算法进行了仿真实验。接着重点讲述如何设计和实现双臂协调搬运实验,其中提出以搬运物 l。Liced 二 lfg AIH jAi :N H 【Z喜霎目7SJP人口二工:二丁二人 \‘、。、-八lX了三RS 儿E SIS 体为突破口,基千人工势场规划物体的无碰路屈然后根据荫操-- 作臂与物体之间的运动学关系获得双臂末端执行器工具点的路 径。最后,研究沿指定路径双臂机器人的最小时间轨迹规划 (MTT),基于路径参数描述的动力学方程,运用相平面技 巧,介绍了一种MllP算法。 在吸取大量前人的研究经验的基础上,结合具体实验条件, 本文介绍和提出的操作臂方法不仅具有较高的理论性,而且具有 很强的实用性。仿真或实验结果证实了这点。
其他文献
该文的研究工作分为以下两方面:一方面是对混沌非线性理论的进一步研究;另一方面是探讨混沌非线性理论在移动通信中的应用,目的是解决其中的某些关键性技术问题,并改善系统的
该文详细讨论了一种压阻式高g值微硅加速度传感器的方案确定、尺寸和工艺设计及样品的试制.论文首先对微硅加速度传感器的发展进行了综述,结合国内外关于微硅加速度传感器研
陶瓷雕塑是比较特殊的一个领域,历史上以陶瓷为材质的雕塑作品精彩纷呈,诸如秦代兵马俑、汉代陶俑、唐代三彩等等都代表了中国不同时期的艺术高峰.由于陶瓷雕塑具备造型艺术
期刊
该文研究矢量辐射传输(VRT)的Mueller矩阵解,发展随机非球形粒子层全极化散射的数理模型,使能够得到随机分布的非球形粒了在各种极化、交叉极化的双站和后向散射系数及其脉冲响
非完整移动机器人一直是自动化领域研究和开发的一个重要课题,而轨迹跟踪控制又是移动机器人的一项重要技术,因此对它的研究具有很强的理论和实际意义。本文围绕移动机器人轨
人生中往往最美好的感觉,是身不由己的感动和发自内心的愉悦,作为一个画家,能够画自己喜欢的画,选择合乎自我内在的心灵感应,或许就是一种自在的人生吧!李晨作为国内具有代表
期刊
亚波长结构系指尺寸小于作用光波波长的周期结构,其基本特点是光波作用于这种尺寸足够小的结构时仅有零级的反射和透射衍射存在,结构的性质类似于一均匀媒质.该文从理论和实
脂类的代谢和运输故障与人类疾病的发生息息相关。阿朴脂蛋白是脂蛋白的主要成分并调控着脂类的运输和代谢。对鱼类而言,卵黄物质的分解和吸收与胚胎发育息息相关,但是阿朴脂
1.GPS(全球定位系统)是一种以空间卫星为基础的无线电导航与定位系统,利用空间卫星播发的导航信息,为世界上任何地方的用户提供全天候、连续不断的、定时的三维坐标、三维速度和
该论文的立题,是为了配合天津市科委的重点项目"军民两用头盔显示器",进行液晶微型显示视频系统的开发.该系统由模拟视频信号处理电路、数字视频信号处理电路和LCD屏组成.该