袋装料码垛机械手设计说明

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直角坐标系袋装码垛机器人的结构设计

直角坐标系袋装码垛机器人的结构设计

直角坐标系袋装码垛机器人是用于自动化堆叠袋装物料的设备,结构设计需要考虑到机器人的稳定性、精度和工作效率。

以下是直角坐标系袋装码垛机器人的结构设计要点:
1. 机械结构设计:
-框架结构:设计强度足够、刚性好的框架结构,确保机器人整体稳定性。

-运动系统:采用直线导轨、滑块等结构,确保机器人在直角坐标系内平稳移动。

-夹持装置:设计合适的夹持装置,能够准确抓取和放置袋装物料。

-升降系统:考虑到堆垛高度的需求,设计相应的升降系统,确保机器人可以完成不同高度的码垛任务。

2. 控制系统设计:
-选用适合的控制系统,如PLC 控制系统或者工控机控制系统,确保机器人可以按照预定程序准确执行任务。

-配备传感器:安装传感器监测袋装物料的位置和姿态,保证夹持装置的准确夹持和放置。

3. 视觉系统设计:
-配备视觉系统,用于实时监测袋装物料的位置和形态,提高机
器人的定位精度。

-可以考虑使用摄像头、激光传感器等设备,辅助机器人完成自动码垛任务。

4. 安全设计:
-设计安全防护装置,确保机器人在工作过程中不会对操作人员造成伤害。

-配备紧急停止按钮和安全感知器,及时停止机器人的运行以避免意外发生。

5. 系统集成设计:
-将上述各部分结构有机地集成在一起,确保机器人可以稳定、高效地完成袋装码垛任务。

综上所述,直角坐标系袋装码垛机器人的结构设计需要综合考虑机械结构、控制系统、视觉系统、安全设计和系统集成等多个方面,以实现高效、稳定的袋装物料自动化码垛功能。

搬运码垛机器人毕业设计说明

搬运码垛机器人毕业设计说明

搬运码垛机器人毕业设计说明设计背景在生产车间中,常常需要将大量的物料或产品堆叠成堆或码垛。

传统的码垛方式普遍采用人工操作,但人工操作可能存在误差,操作效率低下,同时还存在着工作安全风险等问题。

因此,本课题在现有技术基础上,设计一种搬运码垛机器人,在提高工作效率和工作安全性的同时,还可以降低生产成本。

设计内容本设计采用机器人技术,设计一款搬运码垛机器人,实现对物料和产品的堆叠和码垛操作。

主要功能包括以下几点:1. 传感器模块:采用多种传感器,如光电传感器、超声波传感器等,对机器人周围环境进行监测,确保机器人能够避开障碍物并准确找到目标位置。

2. 控制系统:该机器人控制系统采用嵌入式控制器和PLC等设备,对机器人的各项动作进行精确控制,实现自动化操作。

3. 动力系统:该机器人的动力系统是用电动机作为驱动力的,机器人的移动和操作由电动机提供动力。

4. 机械臂系统:该机器人的机械臂采用3自由度机械臂,可以实现物料和产品的抓取、搬运、堆叠和码垛等操作。

5. 视觉系统:机器人配备观察摄像机,并采用图像处理技术实现视觉识别、目标定位、目标追踪等功能。

6. 人机界面:机器人采用触摸屏控制界面,可以直观、方便地设置机器人的各个参数和操作任务。

设计要求2. 具有较高的智能化和自主导航能力,可以根据生产要求自主规划运动轨迹,完成自动化操作。

3. 系统可靠性高,操作稳定可靠,能适应多变的生产条件和环境。

4. 操作简单,功能实用,具有足够的灵活性和扩展性。

设计流程1. 系统设计:首先进行整体系统设计,包括机器人的结构设计、控制系统设计、动力系统设计、机械臂系统设计、视觉系统设计和传感器模块设计等方面,确保各个方面的设计能够协调、相互配合,实现整个机器人系统的目标任务。

2. 电路设计:设计电路图和PCB,按照系统设计的要求搭建出实际的电路板,保证系统的稳定性和可靠性。

3. 机械设计:根据整体系统设计的要求,采用CAD等软件设计机器人的机械部件,如机械臂、关节和传动部件等。

袋料码垛机器人课程设计

袋料码垛机器人课程设计

袋料码垛机器人课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解袋料码垛机器人的基本结构、工作原理及功能;2. 学生能够掌握与袋料码垛机器人相关的传感器、执行器等硬件设备的使用方法;3. 学生能够了解并运用编程软件对袋料码垛机器人进行编程与调试。

技能目标:1. 学生能够运用所学知识对袋料码垛机器人进行简单的故障排查和维护;2. 学生能够通过小组合作,完成袋料码垛机器人的组装、编程和调试;3. 学生能够运用创新思维,针对实际需求设计并改进袋料码垛机器人的功能。

情感态度价值观目标:1. 学生能够增强对机器人技术的兴趣,培养探索精神和创新意识;2. 学生能够通过课程学习,认识到科技对生活的影响,增强社会责任感;3. 学生能够学会团队合作,培养沟通协调能力和解决问题的能力。

课程性质:本课程为实践性课程,结合理论知识与实际操作,培养学生的动手能力、创新能力及团队协作能力。

学生特点:六年级学生具有一定的逻辑思维能力、动手操作能力和团队协作能力,对新鲜事物充满好奇。

教学要求:教师需注重理论与实践相结合,关注学生的个体差异,鼓励学生主动探索,提高学生的实践能力和创新能力。

通过课程目标的分解,使学生在完成具体学习成果的过程中,达到课程目标的要求。

二、教学内容1. 袋料码垛机器人的基本结构:介绍机器人的组成部分,包括框架结构、驱动系统、控制系统、传感器等;- 教材章节:第三章《机器人结构与原理》- 内容列举:机器人基本结构、各部分功能、常见传感器类型。

2. 袋料码垛机器人的工作原理:讲解机器人如何实现袋料的识别、抓取、码垛等过程;- 教材章节:第四章《机器人工作原理与应用》- 内容列举:识别技术、抓取方式、码垛策略。

3. 编程与调试:学习使用编程软件对袋料码垛机器人进行编程与调试;- 教材章节:第五章《机器人编程与控制》- 内容列举:编程软件操作、编程语言基础、调试方法。

4. 机器人组装与故障排查:实践操作,学会组装机器人,并进行简单的故障排查和维护;- 教材章节:第六章《机器人组装与维护》- 内容列举:组装步骤、故障排查方法、维护技巧。

码垛机设计毕业设计说明书

码垛机设计毕业设计说明书

码垛机设计毕业设计说明书介绍本文档是《码垛机设计》的毕业设计说明书,旨在介绍码垛机的设计和实现过程。

码垛机是一种自动化设备,用于将物品从传送线上堆叠成堆。

本设计旨在开发一个基于自主学习算法的码垛机,以提高效率和减少人工干预。

设计目标1.实现自动化的物品堆叠功能2.提高速度和准确性3.减少人工干预并提高生产效率设计原理码垛机的设计原理是基于计算机视觉和机器学习算法。

它使用相机或传感器来捕捉物品在传送线上的位置和状态,并利用算法进行实时分析和判断。

根据分析结果,码垛机控制机械臂在合适的时间和位置进行物品的堆叠。

系统架构码垛机系统由硬件和软件两部分组成。

硬件组成•机械臂:用于抓取和堆叠物品;•传感器:用于获取物品的位置和状态信息;•电控系统:用于控制机械臂和传感器的运行。

软件设计软件设计是码垛机的核心部分,主要包含以下模块:•物品检测和识别模块:根据相机或传感器获取的信息,通过图像处理和机器学习算法来检测和识别物品;•机械臂控制模块:根据物品的位置和状态信息,计算并控制机械臂的运动路径,以实现物品的堆叠;•用户界面模块:提供一个简洁直观的用户界面,用于操作和监控码垛机的运行状态;•数据分析和优化模块:收集和分析码垛机的运行数据,并根据数据进行优化,以提高码垛机的效率和准确性。

实施计划1.确定码垛机的设计要求和功能需求;2.完成码垛机的硬件选型和系统架构设计;3.开发物品检测和识别模块;4.开发机械臂控制模块;5.开发用户界面模块;6.完成数据分析和优化模块;7.进行集成测试和性能优化;8.编写技术文档和用户手册;9.撰写毕业设计报告。

预期成果通过本毕业设计,预期达到以下成果:1.完成一个功能完备的自主学习码垛机;2.测试并证明码垛机的准确性和高效性;3.编写技术文档和用户手册,以便其他人理解和使用该系统;4.撰写毕业设计报告,详细描述设计和实现过程,以及测试和优化结果。

结论本文档介绍了《码垛机设计》的毕业设计说明书,包括设计目标、设计原理、系统架构、实施计划、预期成果等内容。

搬运码垛机器人毕业设计

搬运码垛机器人毕业设计

搬运码垛机器人毕业设计标题:搬运码垛机器人设计与实现一、引言随着现代工业生产的迅猛发展,自动化生产已经成为工业生产的主要趋势。

其中,机器人技术的快速发展已经成为自动化生产的重要组成部分。

机器人的广泛应用不仅提高了生产效率,还有效地减少了人力资源的使用,降低了劳动强度,提高了生产质量。

本文以搬运码垛机器人为主题,详细介绍了其设计和实现。

二、设计目标本设计旨在实现一个自动化搬运码垛机器人,具备以下功能:1.实现对不同尺寸、不同重量的货物的搬运和垛码;2.具备自适应能力,能够根据环境变化灵活调整搬运路径;3.具备安全性,能够保证人员和货物安全;4.操作简便,可通过不同设备和方式进行控制。

三、硬件设计1.机械臂:采用多关节机械臂,具备广泛的运动范围和搬运能力;2.轮式底盘:用于机器人的移动和定位,具备良好的稳定性和灵活性;3.传感器:通过安装在机器人上的传感器获取环境信息,如距离、重量、能量等;4.控制系统:包括单片机、驱动电路和输入输出设备,用于控制机器人的运动和操作。

四、软件设计机器人的软件设计主要包括路径规划、自适应调整和安全控制等功能:1.路径规划:通过算法计算最优路径,将搬运过程中的轨迹规划为自动获取到的最短路径;2.自适应调整:通过传感器获取环境信息,根据实时数据进行路径调整,避免障碍物和优化运输效率;3.安全控制:通过设置监控系统和传感器,确保机器人在搬运和垛码过程中不会对人员和物品造成伤害;4.用户界面:设计一个友好的用户界面,可以通过需要搬运或者垛码的货物参数进行设置。

五、实验与验证在设备完成设计后,需要进行实验和验证,确保其具备预期功能和要求。

1.运动测试:通过控制系统测试机器人的各项运动功能,包括前进、转向、抓取和放置等动作;2.环境适应性测试:在不同环境中进行测试,验证机器人是否能够适应各种情况下的运动和搬运;3.安全性测试:测试机器人在操作过程中是否能够实时感知到周围环境并避免碰撞;4.效率测试:测试机器人的搬运速度和准确性,与手工操作进行对比。

09-10四自由度码垛机器人控制系统设计

09-10四自由度码垛机器人控制系统设计

四自由度码垛机器人控制系统设计一、四自由度码垛机器人简介随着科技工业自动化的发展,很多轻工业都相继通过自动化流水线作业.尤其是食品工厂,后道包装机械作业使用一些成套设备不仅效率提高几十倍,生产成本也降低了。

其中四自由度码垛机器人每天自动对1000箱食品进行托盘处理,这些码垛机器人夜以继日地工作,从不要求增加工资。

码垛机器人的应用越来越广。

码垛机器人配备有特殊定制设计的多功能抓取器,不管包装箱尺寸或重量如何,机器人都可以使用真空吸盘牢固地夹持和传送包装箱。

如图1所示,四自由度码垛机器人本体由腰部、大臂、小臂、腕部组成。

图1 码垛机器人简图腰部大臂小臂腕部如图2所示,码垛机器人具有独特的线性执行机构,使其保证了手部在水平与垂直方向的平行移动。

图2 码垛机器人的线性执行机构运动示意图此四自由度码垛机器人的应用案例如图3所示。

具有示教作业简单,现场操作简便。

图3 码垛机器人的应用案例二、四自由度码垛机器人控制要求及其控制方案1、控制要求如图1所示,四自由度码垛机器人的运动主要由控制腰部、大臂、小臂、腕部的驱动电机实现。

在此均采用松下A5伺服电机;抓取部件等其他辅助运动采用气动,由电磁阀动作来控制抓取部件的动作。

四自由度码垛机器人的运动控制系统主要包括感知部分、硬件部分和软件部分,其运动控制系统的主要任务是要控制此机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹以及作业流程等。

此外,还要求:1)防碰撞检测和在线编程控制,可以进行离线仿真;2)人机界面友善、高度可靠作性和安全性;3)便携式触摸屏示教器、全中文界面;4)利用使能开关双电路设计使在紧急状态下自动切断伺服动作,从而保证安全。

2、控制方案控制方案1:基于PLC的运动控制方案基于PLC的机器人运动控制系统,一般利用触摸屏进行人机交互。

在触摸屏上的人机界面,由组态软件编写人机操作界面实现人机交互;PLC则通过I/O 模块与码垛机器人以及现场设备通信并实现控制,通过接受PLC的控制命令,实现机器人及其周边、物流设备的启停与协调,同时将码垛机器人及其周边、物流设备的运行状态返回给PLC。

码垛机器人毕业设计

码垛机器人毕业设计

码垛机器人设计说明书前言本说明书阐述了此四自由度码垛机器人使用方法。

请仔细阅读并理解此说明书后使用机器人。

打开包装请先对照装箱清单检查配件是否齐全,若有遗漏请尽快与我们联系。

目录1.0 概述 (4)1.1 机器人的搬运及安装 (5)1.1.1 警告标示 (6)1.1.2 机器人安装环境 (7)1.1.3 机器人运动范围及安全围栏安装 (8)1.1.4 机器人的搬运方法 (10)1.1.5 基座安装尺寸 (11)1.1.6 机器人端持器的安装 (12)1.1.7 气路连接 (13)1.2 机器人控制柜的搬运与安装 (15)1.2.0 注意事项 (15)1.2.1 机器人控制箱安装环境 (16)1.2.2 机器人控制箱的内部电气接线 (17)1.2.3 机器人控制箱的搬运 (22)1.2.4 机器人控制箱的外部连接 (24)1.3 机器人系统与生产线的连接 (27)1.4 机器人操作方法 (28)1.4.0机器人的开关机 (28)1.4.1操作界面的认识 (30)1.4.2操作界面的使用方法 (31)1.5 常见故障分析及处理 (40)1.5.0 机器人无法运行 (40)1.5.1 机器人未按既定规划运行 (40)1.5.2 机器人系统提示“系统正在运行” (41)1.6 机器人保养与维护 (42)1.6.0机械部件的养护 (42)1.6.1控制系统的维护 (42)1.7 码垛机器人性能参数 (43)1.8 码垛机器人配置清单 (44)1.0 概述此码垛机器人属四自由度柱面坐标机器人,柱面坐标机器人的空间位置机构主要由旋转基座、垂直移动和水平移动轴构成,其动作空间呈圆柱形。

此码垛机器人有四个自由度,除旋转基座、垂直和水平移动外,还有前端端持器的旋转共四个自由度。

图11.1 机器人的搬运及安装1.1.0 注意事项当搬运机器人到其安装位置时,必须严格按照说明书所述措施操作,请详细阅读并理解以下说明事项:1.1.1 警告标示此说明书中,请注意以下符号。

码垛机械手设计

码垛机械手设计

摘要机械手是一种能自动化定位控制并可重新编程序以变动的多功能机器,它有多个自由度,可用来搬运物体以完成在各个不同环境中工作。

机械手技术涉及到力学、机械学、电器液压技术、自动控制技术、传感器技术和计算机技术等科学领域,是一门跨学科综合技术。

本次毕业设计以“码垛机械手”作为设计课题,将先进的设计理念,先进的设计技术和方法相结合应用于传统产品的设计中,采用当今比较先进的设计软件。

它需要完成将毛坯材料(直径80mm)从传送带上移到加工中心,再将加工好的零件放回传送带的任务。

并且整个过程要求用PLC控制。

通过对机械手在国内外的使用现状的介绍,以及它们在使用中存在的问题,对各种支护设备进行比较,从而确定设计方案和设计参数,进而对机械手进行受力分析和控制系统的设计,以确保它的可行性。

为以后机械手的设计与改进提供了依据。

关键词:机械手液压 PLC 设计AbstractRobots are a kind of automatic positioning control and can be programmed to change to the multi-function machine, it is more freedom, and can be used to carry objects to complete the work in different environments. Robot technology involves mechanics, mechanics, electric hydraulic technology, automatic control technology, the sensor technology and computer technology, science, is an interdisciplinary comprehensive technology.The graduation design in "palletizing robot" as a design topic, the advanced design idea, method and technology of advanced design combined application of traditional product design, the comparison of advanced software design today. It will need to complete blank materials (diameter 80mm) from the conveyor belt to machining center, again will be processed parts put back the conveyor belt. And the whole process requirements with PLC.Through the use of robots at home and abroad are introduced, and the current problems existing in the use of various supporting equipment, compared to determine the design scheme and design parameters, then analyzes forces of manipulator and the design of control system, to ensure its feasibility. For the design and improvement of the manipulator.Keyword: Manipulator Hydraulic PLC Design目录第1章绪论 (1)1.1工业机械手概述 (1)1.1.1机器人的定义 (1)1.1.2机械手概述 (2)1.2总体方案设计 (4)1.2.1平行夹持机构方案设计 (4)1.2.2平行四边形机构设计 (4)1.2.3大臂设计方案 (5)1.2.4液压控制系统设计方案 (5)1.2.5 PLC电控系统设计方案 (6)1.3设计要求 (6)1.4我国工业机器人现状及发展趋势 (7)1.5国外机器人研究与发展趋势 (9)第2章夹持器的设计 (11)2.1夹持器的总体机构设计 (11)2.2夹持器的结构计算及其说明 (11)2.2.1设计要求 (11)2.2.2夹持器的设计计算 (11)2.2.3运动部件的主要设计校核 (12)2.3液压缸的选择 (14)2.3.1 设计要求 (14)2.2.2 液压缸的设计计算 (14)第3章平行四边形机构设计方案 (17)3.1四边形升降机构具体设计 (17)3.1.1设计目的及要求 (17)3.1.2设计参数 (17)3.1.3液压驱动的设计 (17)3.2具体设计计算与校核 (17)3.2.1对BE杆的设计计算 (18)3.2.2研究CD杆件 (20)3.3平行四边形机构行程计算 (21)3.3.1平行四边形机构的简图 (21)3.4动态计算 (22)3.4.1平行四边形机构动态计算 (22)3.4.2底座回转时的动态计算 (24)3.4.3液压缸1运动时平行四边形机构的动态计算 (27)3.5带动平行四边形机构的液压缸2的设计与计算 (27)3.5.1液压缸2的行程计算 (27)第4章液压控制系统的设计与计算 (33)4.1设计内容 (33)4.2 设计方案 (33)4.3总体设计要求 (33)4.4液压回路设计 (34)4.5油泵的选择计算 (34)4.5.1油泵的选择计算 (34)4.5.2泵驱动电机的选择计算 (34)4.5.3液压阀的选择 (34)4.5.4辅助元件的选择 (35)4.5.5液压系统性能的验算 (36)4.5.6液压系统图 (36)第5章 PLC控制系统设计 (37)5.1 PLC的构成及工作原理 (37)5.2选择PLC (37)5.3 PLC外部I/O分配图 (37)5.4软件设计 (39)5.5硬件设计 (46)第6章结论 (47)参考文献 (48)致谢 (49)第一章绪论1.1工业机械手概述首先我介绍一下机器人产生的背景,机器人技术的发展,它应该说是一个科学技术发展共同的一个综合性的结果,也同时,为社会经济发展产生了一个重大影响的一门科学技术,它的发展归功于在第二次世界大战中,各国加强了经济的投入,就加强了本国的经济的发展。

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袋装料码垛机械手设计1前言1.1设计的目的和意义机械手自问世以来,经过了40多年的发展,已广泛应用于各个领域。

机械手最早应用于制造工业,常用于喷漆、焊接、搬运和上下料。

机械手可代替人从事危险、有毒、有害、高温、高压、重载、噪音、粉尘和低温等恶劣环境中的工作;代替人完成单调重复和繁重的劳动,不仅减少了人力资源的浪费,减轻了劳动强度,而且大大改善了工人的劳动条件,提高了生产效率和生产自动化水平。

目前机械手主要用于以下几个方面。

(1)恶劣的工作环境和危险的工作在核工业中,核反应堆具有较强的放射性,为了人员的安全,经常需要机械手来完成相关的清理工作,另外在压铸、冲压、热处理、锻造、喷漆车间以及有强烈紫外线照射的电弧焊等危险领域的作业中也经常需要用到机械手。

(2)自动化生产领域目前研制出了搬运机械手、码垛机械手、汽车座椅装配机械手、点胶机械手等各类工业机械手,主要用于生产上实现自动化。

如当末端夹持焊枪时,可以对汽车或摩托车的车体进行点焊或弧焊作业;当末端安装喷枪时可以进行喷涂作业;当末端安装手钳时,可以给压铸机或成型机进行上下料作业或者用来装配机械零部件。

目前我国已经建成的自动生产线有很多,如水泵厂的环类深井泵轴承体加工自动线、动力机厂的箱体类气缸盖加工自动线、电机厂的轴类4号和5号电动机轴加工自动线、拖拉机齿轮厂的盘类齿坯加工自动线等等[1]。

(3)在特殊作业场合进行极限作业在一些极地探索、火山探险、空间探索、深海探密等领域经常要用到机器人去探索,目前研制出了螃蟹机器人,用于水下勘测任务操作,它的身体结构接近于螃蟹,能够完成指定的指令,也可以用于海洋搜寻及石油天然气的勘测。

还有用于国际空间站的机器人,可以对空间站的外表面进行检测。

(4)农业生产目前研制出了太阳能农用机器人,他可以找到隐藏在农作物中的杂草,这主要依赖于它的视觉系统,当发现有别于农作物的植物时,它便利用数据库提供的植物的特性与目标植物加以比较,当确定为杂草时,就会用机械手割断杂草,同时还可以喷洒除草剂。

(5)军事应用在军事应用中,军人执勤经常会遇到危险,这就需要机器人帮助完成执勤任务,给机器人配备军用机枪,利用机器人完成炸弹清除工作。

机械手在控制器的控制下,可以、仿人的手、腕、臂的动作,按照固定的动作流程进行工作。

我国绝大多数农民工就业于劳动密集型行业,劳动密集型行业中绝大多数工作是简单的、重复性作业,这些工作没有多少技术,农民工很容易学会,但这些工作对从业者的体力反应灵敏度或操作精确度有比较高的要求,因此,青年农民工从事这些工作时劳动生产率比较高,但是非技术农民工进入中年后,体力、反应灵敏度和操作精确度下降,劳动生产率逐年降低。

因此使用机械手,不但降低了人的体力劳动,减少人力资源的浪费,减轻了劳动强度,而且大大改善了工人的劳动条件,提高了工作效率,加快实现工业生产机械化和自动化的步伐,为企业带来更大的经济效益,更有利于企业的发展。

尤其是在高温、高压、重载、粉尘、噪音以及带有放射性和污染的危险环境中应用更为普遍。

1.2机械手国外研究现状工业机械手起源于20世纪50年代,最初是用来示教再现,这类机械手没有任何的传感器,它的工作路径和运动参数都是操作人员通过编程来设定的。

后来出现了感觉型机械手,这类机械手配备了简单的、外部传感器,具有部分适应外部环境的能力,可以感知部分物理量并进行反馈。

再后来出现了智能型机械手,这类机械手可以对外部环境信息进行感知、提取、处理并做出适当的决策,可以自主的完成某一项任务,至今仍处于研究和发展阶段。

目前,机械手在技术水平上优势集中于日美等几个发达的工业化国家。

1958年,创建世界上第一个机器人公司的Joseph F.Engel Berger 被誉为“工业机器人之父”,他参与设计了第一台机器人-Unimate机器人,后来AMF公司研制的Versatran机器人也相继问世,它主要用于机器之间的物料运输,20世纪60年代,美国斯坦福研究所研制了机器人Shakey。

1986年,美国研制出了第一台拟人型两足步行机器人SD-2,8个自由度,可以静态行走,1987年,Pacific Northwest实验室研制出38个自由度的液压驱动拟人机器人[2]。

随后,在美国的工业生产中,工业机械手得到了大力发展和广泛应用,日本机器人的发展经历了20世纪60年代的摇篮期、70年代的实用化时期以及80年代的普及期三个时期。

1967年,日本东京机械贸易公司从美国AMF公司引进了Versatran机器人,后来日本川崎重工业公司从美国引进了Unimation机器人,1980年被日本人称为“日本的机器人元年”,在这一年,日本的机器人技术得到了极大的成功和普及。

1997年,日本本田公司研制出了世界上第一台类人型步行机器人样机,2002年,该公司又研制出Asimo机器人。

现在,日本拥有的工业机器人数量约占世界总数量的65%。

我国的工业机器人起步于20世纪70年代初期,经过20多年的发展,大致经历了三个时期:70年代的萌芽期、80年代的开发期和90年代的适用化期。

1990年,国防科技大学研制出了我国第一台类人型机器人,命名为:先行者。

1989年,我国成功的将自主研发的水下机器人出口到美国。

1990年,我国又成功研制出了深潜6000米的水下机器人,同年我国自主开发的机器人关键技术—AGV 技术出口国[3]。

近几年,我国实施了“863”计划,培养了一大批机器人方面的专业技术人员,我国又斥资5800万元在建立机器人“机器人技术国家工程研究中心”和“智能机器人中心”,这充分说明了我国对工业机器人的重视。

目前我国建立了多条工业机械手生产线,包括:弧焊机械手生产线、装配机械手生产线、喷涂生产线和焊装生产线等,我国的机械手技术取得了许多前所未有的成果。

但是尽管如此,我国的工业机械手技术及其工程应用的水平和国外相比还有一定的差距,因此,我国应该加快工业化进程,提高关键技术,培养更多的专业化人才。

1.3设计的容本课题旨在设计一种袋装料码垛机械手,该机械手抓取的物料为袋装物料,尺寸为mm⨯,袋装物料重量小于5Kg,机械手工作围为:工作半径1.0m。

其工120⨯10050作过程如下:通电后,机械手先行复位,然后机械手臂下降至物品处,手部抓住物品,机械手臂上升将物品拿起,然后机身旋转至一定角度,机械手臂旋转到指定位置,手臂下降,手腕旋转至物料正确位置,然后手部开将物品放下,机械手臂上升,复位。

至此,一个工作周期结束。

但是还要将物品堆垛起来,就要求放置物品时要按照一定的规律放到相应的筐。

设计时需要设计出机械手的手部、腕部和臂部等,使其能够完成相应的功能,画出机械手的装配图和部分零件图,通过分析袋装料码垛机械手系统的工作过程,选择运动控制器,设计出其控制系统。

1.3.1机械手的技术参数表1.1 机械手技术参数表2 总体方案设计2.1功能与性能要求分析本次设计的机械手的功能是将袋装物料从流水线上依次搬运到相应的筐,并进行堆垛。

这就要求机械手具有灵活的运动关节和准确的定位,手部要抓住物料,臂部要能移动到指定位置并具有升降功能,当手部到达指定位置时,很可能袋装物料并未处于正确的位置,就需要手腕具有旋转功能,将物料旋转到正确位置然后放入相应的筐。

袋装物料的尺寸为mm⨯,重量小于5Kg,因此设计手部时就需要考虑50120⨯100手部的大小和驱动力的大小。

机械手工作围为:工作半径 1.0m,因此设计时就需要考虑整体的工作半径。

为了防止机械手运动的距离太远或者太近,需要在机械手的各个轴上加磁性开关,当完成一次任务时,机械手回到初始位置。

设计时还要求将物料堆垛起来,因此放置物料时要按照一定的规律放到相应的筐,每次机身旋转的角度是不一样的。

手臂旋转的距离也是不一样的。

二者必须协调工作将物料放到指定位置。

为了实现人机交互、运动控制和轨迹规划,机械手需要具有控制系统,要实现检测各关节的转动量、移动量和位置信息,就需要在机械本体上安装位置检测装置,它将这些信息反馈给控制系统,执行机构在控制系统的控制下,通过驱动系统驱动机械手各个关节的运动,实现指定动作。

综上分析,该袋装料码垛机械手组成框图如图2.1所示:Array图2.1 机械手组成框图2.2设计方案比较、分析与确定2.2.1机械手基本形式的选择为了满足设计的要求,本次设计的机械手需要四个自由度,即:手腕的旋转;小臂的升降;小臂的旋转和大臂的旋转。

因此需要三个并联的旋转关节和一个做垂直运动的滑动关节,初选机械手的基本形式为平面关节型机械手。

比较如下:(1)直角坐标型机械手。

这种机械手具有三个移动关节,在X、Y、Z轴上的运动是独立的,它的优点是定位精度高、轨迹求解容易、控制起来比较简单,但是它的操作围比较小,占地面积比较大,运动速度比较低[4]。

(2)圆柱坐标型机械手。

这种机械手有两个滑动关节和一个旋转关节组成,可以旋转一定的角度,它所占的空间尺寸较小,手部可获得较高的速度,但是手部外伸离中心轴越远,其切向线位移分辨精度越低。

(3)球坐标型机械手。

这种机械手有一个滑动关节和两个旋转关节组成,优点是结构紧凑,所占空间尺寸小。

但是它的坐标比较复杂,难以控制。

(4)关节坐标型机械手。

这种机械手的关节都是旋转的,具有结构紧凑、所占空间体积小、工作空间大等特点。

(5)平面关节型机械手。

这种机械手是关节坐标型机械手的特例,具有两个并联的旋转关节和一个做垂直运动的滑动关节,关节轴线共面。

通过特点比较可知:平面关节型机械手具有两个并联的旋转关节和一个做垂直运动的滑动关节,并且所占的空间体积小,结构紧凑,符合设计的要求,在此基础上增加腕部的旋转关节即可,因此选用平面关节型机械手。

2.2.2驱动机构的选择要使机械手完成相应的动作,必须有驱动机构,在驱动机构的驱动下,机械手才会具有动力,从而完成一系列的动作。

机械手需要实现码垛功能,对位置的精确度要求较高,因此就要求驱动机构具有很大的精确性。

又由于袋装物料重量小于5Kg,因此应该选用适用于中等负载机械手的驱动机构。

设计时同时要考虑减小机械手的体积,减轻驱动装置的重量,初选电动驱动系统,比较如下:(1)液压驱动系统。

这类驱动系统具有动力大、快速响应高、可以直接驱动的特点。

液压技术是一种比较成熟的技术,通过流量控制,可以改变运动速度,通过换向控制,可以改变运动方向。

通过压力控制,可以实现无级控制。

主要适用于惯量大、承载能力大的工业机械手中。

(2)气动驱动系统。

这类驱动系统具有结构简单、速度快、体积小、价格低、维修方便等特点。

对使用环境无特殊要求,通过向缸体供给压缩空气使活塞做往复运动将动力传出,在上下料和冲压机械手中应用较多,适用于轻负载的工业机械手中。

(3)电动驱动系统。

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