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文檔簡介
1、 機器人雅可比矩陣(簡稱雅可比)揭示了操作空間與關(guān)節(jié)空間的映射關(guān)系。雅可比不僅表示操作空間與關(guān)節(jié)空間的速度映射關(guān)系,也表示二者之間力的傳遞關(guān)系,為確定機器人的靜態(tài)關(guān)節(jié)力矩以及不同坐標系間速度、加速度和靜力的變換提供了便捷的方法。 機器人在工作狀態(tài)下會與環(huán)境之間引起相互作用的力和力矩。機器人各關(guān)節(jié)的驅(qū)動裝置提供關(guān)節(jié)力和力矩,通過連桿傳遞到末端執(zhí)行器,克服外界作用力和力矩。關(guān)節(jié)驅(qū)動力和力矩與末端執(zhí)行器施加的力和力矩之間的關(guān)系是機器人操作臂力控制的基礎(chǔ)。 機器人動力學(xué)的研究有牛頓-歐拉(Newton-Euler) 法、拉格朗日(Langrange)法、高斯(Gauss)法、凱恩(Kane)法及羅伯遜
2、-魏登堡(Roberon-Wittenburg) 法等。本節(jié)介紹動力學(xué)研究常用的牛頓-歐拉方程和拉格朗日方程。 歐拉方程又稱為牛頓-歐拉方程,應(yīng)用歐拉方程建立機器人機構(gòu)的動力學(xué)方程是指:研究構(gòu)件質(zhì)心的運動使用牛頓方程,研究相對于構(gòu)件質(zhì)心的轉(zhuǎn)動使用歐拉方程。歐拉方程表征了力、力矩、慣性張量和加速度之間的關(guān)系。 在機器人的動力學(xué)研究中,主要應(yīng)用拉格朗日方程建立起機器人的動力學(xué)方程。這類方程可直接表示為系統(tǒng)控制輸入的函數(shù),若采用齊次坐標,遞推的拉格朗日方程也可建立比較方便而有效的動力學(xué)方程。 1關(guān)節(jié)空間和操作空間 n個自由度操作臂的末端位姿X由n個關(guān)節(jié)變量所決定,這n個關(guān)節(jié)變量也叫做n維關(guān)節(jié)矢量q,
3、所有關(guān)節(jié)矢量q構(gòu)成了關(guān)節(jié)空間。末端執(zhí)行器的作業(yè)是在直角坐標空間中進行的,即操作臂末端位姿X是在直角坐標空間中描述的,因此把這個空間叫做操作空間。運動學(xué)方程X=X(q)就是關(guān)節(jié)空間向操作空間 的映射;而運動學(xué)逆解則是由映射求其在關(guān)節(jié)空間中的原象。在關(guān)節(jié)空間和操作空間操作臂動力學(xué)方程有不同的表示形式,并且兩者之間存在著一定的對應(yīng)關(guān)系。 靜態(tài)特性:主要是反映靜止狀態(tài)或者是低速狀態(tài)下的機器人特性,如靜力分析,定位精度,重復(fù)定位精度等; 動態(tài)特性:值在較高速運動狀態(tài)下體現(xiàn)出來的特性,如快速響應(yīng)性、跟隨誤差、穩(wěn)定性等。取決與機構(gòu)的剛度、驅(qū)動的力和力矩、控制器的運算速度和精度、控制算法的計算效率等。 2.1 簡述歐拉方程的基本原理。 2.2 簡述用拉格朗日方法建立機器人動力學(xué)方程的步驟。 2.3 動力學(xué)方程的簡化條件有哪些? 2.4 簡述空間分辨率的基本概念。 2.5 機器人的穩(wěn)態(tài)負荷的研究包括哪些內(nèi)容? 2.6 簡述計算機控制機器人獲得良好的重復(fù)性的處理步驟。 2.7 分別用拉格朗日動力學(xué)
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