基于D-H参数精确标定的工业机器人关节刚度辨识

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:keliok
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
重大装备制造业一直是近年来研究的热点问题,在国家“十二五”规划中,高端装备制造业已经被列为战略性新兴产业之一。目前我国正在大力发展的大型装备建设项目,如大型飞机、航空母舰、高铁技术、大型远洋工程、核电工程等,它们都具有装置庞大、结构复杂、精度要求高、制造难度大等特点,传统加工制造方法难以满足其要求,必须借助精密在线测量与控制补偿技术来实现。本文所属课题以大型球状工件复杂孔系制造作为研究背景,提出了基于工业机器人并结合摄影测量系统、导轨、倾角仪等仪器装备的在线测量与控制补偿系统。工业机器人在进行作业时,末端往往会夹持一些执行器,受到设备重力和与工件间的接触作用力的影响,机器人末端会产生变形,使实际到达位姿与期望位姿之间存在偏差,降低了机器人的定位精度。本文针对负载影响机器人定位精度的情况,开展了对机器人末端变形的研究。1.分析了实验用的KUKA-arc5工业机器人,对其结构特点以及运动方式做了详细的介绍,运用经典DH模型通过齐次变换矩阵建立了机器人的运动学方程,在DH模型的基础上,对机器人正运动学和逆运动学进行求解,并开展了对机器人微分运动学的研究,分析了机器人关节速度与末端操作速度的映射—雅克比矩阵以及其转置矩阵力雅克比矩阵,通过矢量积分法详细推导了机器人雅克比矩阵。2.开展了对工业机器人标定技术的研究,对影响机器人绝对定位精度的因素做了分析研究,其中机器人自身几何参数误差是影响机器人绝对定位精度的主要原因。对机器人进行标定,获得机器人实际DH参数,可以有效减小辨识过程中的计算误差。本文通过采用基于机器人位置误差模型的方法,利用最小二乘法计算出机器人的DH参数误差,对KUKA-arc5工业机器人进行了有效标定。3.在传统刚度概念的基础上,对机器人关节刚度矩阵以及末端笛卡尔刚度矩阵做了详细的推导,分析研究了机器人笛卡尔刚度矩阵的一些性质和意义,接着建立了机器人操作刚度矩阵向机器人关节刚度矩阵的映射关系,在此基础上,提出了一种辨识机器人关节刚度值的简单方法。4.在刚度辨识实验中,在机器人末端施加静载荷,利用激光跟踪仪测量末端变形,通过最小二乘法解算出机器人关节刚度值,并重新选用15个点验证了结果的可靠性。
其他文献
目前,在电子测量和自动控制领域,虚拟仪器技术的发展方兴未艾。随着计算机技术的发展,传统仪器开始向计算机化发展,虚拟仪器(Virtual Instrument)是现代计算机技术、仪器技术
六氟化硫断路器具有电气寿命长、结构简单、维护少等优点,在高电压领域得到了越来越广泛的应用。对SF_6断路器中气体的检漏是保证断路器正常安全运行的重要措施之一。SF_6气体的低温液化或泄露将造成气体密度的下降,必然导致断路器的灭弧和绝缘性能的降低,所以对电气设备中SF_6气体密度及湿度的监测就显得尤为重要。本课题研究SF_6气体密度的检测方法。 由于高压绝缘和强电磁噪声问题,有电信号参与的测量
横向塞曼稳频激光器是一种实用的相干光源,可用于多种精密测量。其特点是频率稳定度高,抗干扰能力强,输出功率大,差拍信号频率低,易于接收和处理,而且发出的激光由振动方向互相
水坝堤防作为重要的挡水建筑物,一旦出现堤防决口,将会给下游地区人民群众的生命财产安全造成严重损失.尤其是在一些偏远地区、山区农村的水利工程,由于年久失修、管理不当,
物体位姿测量在重大型工程中有着广泛的应用,目前主要方法有图像视觉法、惯性测量法、棱镜法、激光标靶法等。针对现有的测量方法存在的测量范围有限、精度低、系统便携性差
节约能源,控制有害排放,已成为内燃机技术发展的主导方向。电控可变气门系统是改善发动机性能、提高热效率和减少其有害排放物最有效的技术之一。本文通过对国内、外各种电控
基于彩色条纹投影的三维轮廓测量技术由于具有测量速度快、测量方法非接触和测量精度高的特点,已经被大量的用于医学领域、工业领域、军事领域和农业领域,并展现了独特的优势。
车载定位定向技术是一种典型的军民两用技术:一类应用于车载武器发射平台,提高武器系统的机动性,保证打击精度;另一类应用于车载移动测量系统,降低测绘成本,提高成图效率。论文结合
永磁轴承是旋转机械的一个重要部件。本文提出了基于功能和可靠性的旋转机械永磁轴承的设计原理,对旋转机械永磁轴承进行了失效模式影响及危害度分析(FMECA),并相应地提出可靠性设计措施,以提高永磁轴承的可靠性,同时通过FMECA找出了影响永磁轴承可靠性的主要失效模式及失效因素。针对旋转机械永磁轴承的主要失效模式—机械内部附加交变磁场导致永磁体退磁,通过对失效模型机理的分析,提出了永磁体加速寿命试验方法
轴系工作状态是否理想将直接影响到主机功率是否能够有效的发挥出来,将会影响到推进装置的经济性、可靠性以及船舶安全。因此,在船舶营运过程中必须对轴系的工作环境以及质量