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中山防爆式固定式液壓機械臂

2023-12-05

近年來,随着機器人技術的發展,應用高速度、、 高負載自重比的機器人結構受到工業和航空航天領域的關注。由于運動過程中關節和連杆的柔性效應的增加,使結構發生變形從而使任務執行的精度降低。所以,機器人機械臂結構柔性特征予以考慮,實現柔性機械臂有效控制也考慮系統動力學特性。柔性機械臂是一個非常複雜的動力學系統,其動力學方程具有非線性, 強耦合, 實變等特點。而進行柔性臂動力學問題的研究,其模型的建立是極其重要的。柔性機械臂不僅是一個剛柔耦合的非線性系統,而且也是系統動力學特性與控制特性相互耦合即機電耦合的非線性系統。動力學建模的目的是為控制系統描述及控制器設計提供依據。一般控制系統的描述( 包括時域的狀态空間描述和頻域的傳遞函數描述) 與傳感器/ 執行器的定位,從執行器到傳感器的信息傳遞以及機械臂的動力學特性密切相關。

柔性機械臂振動的力反饋控制實際上是基于逆動力學分析的控制方法 即根據逆動力學分析 通過臂末端的給定運動求得施加于驅動端的力矩 并通過運動或力檢測對驅動力矩進行反饋補償。

工業機械臂是拟人手臂、手腕和手功能 的機械電子裝置。拟人手臂、手腕和手功能的機械電子裝置;它可把任一物件或工具按空間位姿(位置和姿态)的時變要求進行移動,從而完成某一工業生産的作業要求。如夾持焊鉗或焊槍,對汽車或摩托車車體進行了點焊或弧焊;搬運壓鑄或沖壓成型的零件或構件;進行激光切割;噴塗;裝配機械零部件等等。

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