基于动力学参数辨识的工业机器人力/位柔顺控制方法

    公开(公告)号:CN110561438B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201910887041.X

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于动力学参数辨识的工业机器人力/位柔顺控制方法,包括以下步骤:利用牛顿‑欧拉法构建带摩擦力模型的动力学方程;将动力学参数划分为连杆动力学参数和负载动力学参数;基于辨识后的完整动力学模型,提出阻抗控制算法实现力/位柔顺控制;通过机器人实验平台辨识连杆动力学参数和负载动力学参数,并对阻抗控制算法进行验证。本发明实现了工业机器人末端力/位柔顺控制,通过六连杆机器人实验平台辨识了连杆动力学参数和负载动力学参数,并对阻抗控制算法进行验证,在机器人通过有障碍轨迹时产生了最大为0.05mm的位置误差,证实了基于动力学模型的阻抗控制器的实用性和可靠性。

    一种工业机器人末端三维位置测量仪器与方法

    公开(公告)号:CN111981985A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010896737.1

    申请日:2020-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种工业机器人末端三维位置测量仪器与方法,该测量仪器包括精密球、非接触式R-test和三维移动平台,所述三维移动平台包括X、Y、Z三个方向的移动平台,用于提供较大的测量范围;所述非接触式R-test包括三个方向的传感器,非接触式R-test在三维移动平台的带动下运动,用于在较小的范围内测量得到安装在机器人末端的精密球的三维位置。该测量方法包括以下步骤:步骤一,设置测量仪器的零位位置;步骤二,测量工业机器人处于第m个位姿时的末端三维位置。本发明解决了现有测量仪器精测精度低、测量范围受限的问题,具有测量精度高、测量范围大、操作简单等特点,能够满足工业机器人的测量需求。

    一种工业机器人笛卡尔空间轨迹过渡方法

    公开(公告)号:CN111791236A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010691626.7

    申请日:2020-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种工业机器人笛卡尔空间轨迹过渡方法,包括贝塞尔样条的不同运动类型位姿过渡方法、运动段不同工具坐标系位姿过渡方法和抛物线样条的连续小线段位姿过渡方法,本发明作为位姿过渡的基础,阐述了基于贝塞尔样条的构造,包含了位置空间不同运动类型的过渡以及姿态空间的四元数过渡;然后针对相邻运动段工具坐标系不同无法构造过渡曲线的问题,对连续运动段不同工具坐标系平滑过渡算法进行了研究;针对连续小线段过渡计算量复杂的问题,提出基于抛物线样条的连续小运动段轨迹过渡方法包含构造方法以及优化方法;最后基于仿真平台,验证经过过渡处理后末端轨迹可以满足G1连续性,提高了运动的平滑性,具有推广应用的价值。

    基于合作目标的快速单目视觉位姿测量方法及测量系统

    公开(公告)号:CN110689579A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910993526.7

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明属于光电测量技术领域,公开了一种基于合作目标的快速单目视觉位姿测量方法及测量系统,标定相机内参并记录;实时获取合作目标物的图像;依实时性要求进行图像缩放;基于颜色提取的方法进行目标分割;定位色框角点,使用二维线性插值确定棋盘格角点初始位置并放大至原始尺寸;依据缩放比例进行棋盘格角点亚像素定位;依据PnP算法实现坐标转换获得棋盘格靶标位姿信息。本发明使用特殊设计的含有定位色框与高精度棋盘格的合作靶标作为目标物,其角点坐标精度高,对多点位进行均值处理可减小随机误差,通过降低分辨率的方法,结合依据靶标特性实现的快速定位算法,实现角点识别,再进行亚像素识别,提升精度。

    一种基于操控一体的工业机器人控制装置及系统

    公开(公告)号:CN110524543A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910934510.9

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明属于机器人控制技术领域,公开了一种基于操控一体的工业机器人控制装置及系统,示教控制集成模块与驱动模块连接,用于实时控制机器人本体并进行人机交互;驱动模块用于驱动机器人本体。本发明通过按键或触摸屏对机器人本体发送控制命令;接收控制命令,完成机器人手动、自动相关操作控制;反馈状态数据,并利用触摸屏显示机器人状态。本发明提供了一种低成本,高性能,易操作的手持式机器人操控装置;本发明在传统的示教器单元增加实时控制功能,使示教器具备示教和控制的功能,从而减少一个独立控制器、减少控制箱体积,从而在提供相同的功能性能条件下保证正常的操作体验。

    一种基于末端点平面约束的工业机器人连杆参数标定方法

    公开(公告)号:CN107972071B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201711264644.1

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明属于工业机器人连杆参数标定领域,并具体公开了一种基于末端点平面约束的工业机器人连杆参数标定方法,包括如下步骤:1)建立工业机器人的连杆坐标系和工具坐标系,得到工业机器人末端位置坐标;2)对末端点进行平面约束建立工业机器人连杆参数误差辨识模型;3)变换工业机器人的位姿态,记录关节变量的关节值和激光束的长度,并根据前三个位姿的位置坐标计算平面方程的初始参数;4)对工业机器人连杆参数进行误差辨识;5)依次对待修正参数进行修正,并验证修正后工业机器人的精度。本发明可在工业机器人较大工作空间范围内进行标定,可实现全自动化的标定,标定精度高且成本低。

    一种六自由度串联机器人运动学反解的求解方法

    公开(公告)号:CN105404174B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201510765536.7

    申请日:2015-11-11

    Abstract: 本发明公开了一种六自由度串联机器人运动学反解的求解方法,该方法包括:读入连杆参数建立机器人连杆坐标系模型;已知连杆末端关节位置,建立关节位置约束方程;根据各关节位置约束方程,确定各关节位置;建立机器人各关节坐标系的姿态约束方程;将之前求得的关节位置坐标解分别代入姿态约束方程中,根据姿态约束方程,求解各组关节变量中间值;对关节变量中间值进行分析处理,选取最佳关节变量解。本发明采用空间几何理论将机器人运动学反解中位置和姿态进行分离求解,大大降低了几何法运动学反解运算的复杂性,并能够应用于机器人空间避障领域。

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