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王凡Angela
首页 > 职称论文 > 高层建筑清洗机器人设计毕业论文

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CuteGourmet

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1工作原理和工作过程分析1.1自动清洗机工作原理自动清洗机主要通过3个系统进行工作[10]:(1)清洗系统。由滚刷系统、喷淋系统、水循环回收系统、污水处理系统、洁面系统构成,采用冲洗、刷洗和刮洗联合作用的方式完成清洗工作。(2)爬壁系统。采用真空吸附、气体驱动的吸盘组结构,有效满足负载、速度、越障等要求。真空吸附结构有圆形旋转结构和十字架机构。(3)控制系统。采用可编程控制器(PLC),通过对地面电脑进行无线操作,完成对机器人主体的吸盘脱离、本体移动、吸盘吸附、清洗顺序的控制等。1.2工作过程分析清洗机工作时发射无线信号,由地面电脑接收信号并控制清洗机的运动路径,楼顶卷扬机连接机器并配置有相应的随动控制单元,可根据清洗机的运动速度不断伸长或收回卷扬机钢绳,起着保护作用,防止清洗机突然失去控制从楼面掉落,确保其安全。清洗机通过爬壁系统的吸附装置吸附在墙面上,地面气泵车提供动力,接收指令后开始工作。清洗机的运动采用十字运动方式,分解为纵向和横向运动:先是纵向吸附,横向移动,然后横向吸附,纵向移动交替进行。当快到达边界时,边界传感器发出信号,改变方向,往下方行走,如图1所示[11]。1.3控制过程分析自动清洗机的控制系统采用主从两级控制结构,由清洗机自身控制计算机、地面电脑及无线射频通讯装置3部分组成。清洗机自身控制计算机采用可靠性较高的工业用PLC,直接安装在机器人上,接收地面电脑发送的信息,并启动执行机构,实现对机器人电机、离合器、制动器等部件动作的控制,从而完成命令,同时采集机器人各个时刻运动状态,并将其发送给地面电脑,最终实现壁面清洗机器人的监控功能。地面电脑可实现自动遥控和手动遥控之间的切换。遥控装置主要包括无线射频通讯装置和功能控制按钮[11]。动力由地面气泵车通过壳体上的气泵输送管提供给清洗机;壳体上吊环与楼顶卷扬机相连,卷扬机装有随动装置,根据清洗机的移动收回或伸长缆绳,防止其突发故障时掉落;摄像头可将清洗状况通过无线信号传回地面电脑,实现实时监控。2方案设计在对自动清洗机的工作原理和工作过程分析的基础上,结合设计目标,设计了3款方案,如图2所示。方案A采用的是半包围的结构,橙色的外壳采用塑料材质,将纵向钢支架和清洗机构全部包裹在里面。横向支架两端是采用三角吸盘组的吸盘,更有效地吸住玻璃幕墙,降低危险事故的发生率;方案B主要由两个十字交叉的爬壁手抓和类似棱台的清洗系统组成。十字交叉的钢架后段采用可折叠伸缩的行走机构,末端有三角吸盘组,可灵活变化多种行走姿势,提高跨越障碍的能力;方案C采用了全包围的结构,将所有的零件、管线全部隐藏在壳体内。两侧手臂具有伸缩功能,节省了机器人收纳时的占地空间。根据自动清洗机结构和视觉识别性等方面的要求,选择科技感强、结构上能满足使用要求的方案B进行深化设计,设计内容为各个部件的形状、位置、排布及关键机构的运动方式、运动过程等。图3为最终方案的设计草图,在外形设计上采用了仿生的设计理念,结构上采用十字架的运动结构,材料上采用轻质的铝合金和塑料。十字钢架末端安装边缘探测传感器,模仿蜘蛛的足部关节运动方式,可进行多种姿势的行走运动,清洗机壳体是对四棱台进行切割变形后得到的造型,四周安装有摄像头、吊环、无线信号发射器、气泵输入管等;两侧有清水箱和污水箱的进水口和放水口;清洗采用刷洗、刮洗和高压喷洗方式相结合;内部采用了水循环结构,一方面可节约高空中清洗时的用水量,另一方面又可减少自身的负载。自动清洗机的最终效果图及应用场景如图4、图5所示。3结论对高层建筑幕墙自动清洗机进行了SET因素分析,以寻找产品机会缺口,并将机会缺口转换为设计方向。设计方案对自动清洗机的造型与结构进行了综合考虑,合理优化,建立了三维数字模型。改进后的自动清洗机结构上运行合理,且具有较强的视觉识别性,产品与环境形成了有机整体,综合品质及附加价值得到提升。工程招标业主名录云南工程招标业主名录西藏工程招标业主名录更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:

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地板中的神话

机器人是由计算机控制的通过编程具有可以变更的多功能的自动机械,下面是我整理的机器人技术论文,希望你能从中得到感悟!

刍议智能机器人及其关键技术

【摘 要】文章介绍了机器人的定义,阐述了智能机器人研究领域的关键技术,最后展望了智能机器人今后的发展趋势。

【关键词】智能机器人;信息融合;智能控制

一、机器人的定义

自机器人问世以来,人们就很难对机器人下一个准确的定义,欧美国家认为机器人应该是“由计算机控制的通过编程具有可以变更的多功能的自动机械”;日本学者认为“机器人就是任何高级的自动机械”,我国科学家对机器人的定义是:“机器人是一种自动化的机器,所不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的智能能力,如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力,是一种具有高度灵活性的自动化机器。”目前国际上对机器人的概念已经渐趋一致,联合国标准化组织采纳了美国机器人协会(RIA:Robot Institute of America)于1979 年给机器人下的定义:“一种可编程和多功能的,用来搬运材料、零件、工具的操作机;或是为了执行不同的任务而具有可改变和可编程动作的专门系统。”概括说来,机器人是靠自身动和控制能力来实现各种功能的一种机器。

二、智能机器人关键技术

随着社会发展的需要和机器人应用领域的扩大,人们对智能机器人的要求也越来越高。智能机器人所处的环境往往是未知的、难以预测的,在研究这类机器人的过程中,主要涉及到以下关键技术:

(1)多传感器信息融合。多传感器信息融合技术是近年来十分热门的研究课题,它与控制理论、信号处理、人工智能、概率和统计相结合,为机器人在各种复杂、动态、不确定和未知的环境中执行任务提供了一种技术解决途径。机器人所用的传感器有很多种,根据不同用途分为内部测量传感器和外部测量传感器两大类。内部测量传感器用来检测机器人组成部件的内部状态,包括:特定位置、角度传感器;任意位置、角度传感器;速度、角度传感器;加速度传感器;倾斜角传感器;方位角传感器等。外部传感器包括:视觉(测量、认识传感器)、触觉(接触、压觉、滑动觉传感器)、力觉(力、力矩传感器)、接近觉(接近觉、距离传感器)以及角度传感器(倾斜、方向、姿式传感器)。多传感器信息融合就是指综合来自多个传感器的感知数据,以产生更可靠、更准确或更全面的信息。经过融合的多传感器系统能够更加完善、精确地反映检测对象的特性,消除信息的不确定性,提高信息的可靠性。融合后的多传感器信息具有以下特性:冗余性、互补性、实时性和低成本性。目前多传感器信息融合方法主要有贝叶斯估计、卡尔曼滤波、神经网络、小波变换等。

(2)导航与定位。在机器人系统中,自主导航是一项核心技术,是机器人研究领域的重点和难点问题。导航的基本任务有3点:一是基于环境理解的全局定位:通过环境中景物的理解,识别人为路标或具体的实物,以完成对机器人的定位,为路径规划提供素材;二是目标识别和障碍物检测:实时对障碍物或特定目标进行检测和识别,提高控制系统的稳定性;三是安全保护:能对机器人工作环境中出现的障碍和移动物体作出分析并避免对机器人造成的损伤。机器人有多种导航方式,根据环境信息的完整程度、导航指示信号类型等因素的不同,可以分为基于地图的导航、基于创建地图的导航和无地图的导航3类。根据导航采用的硬件的不同,可将导航系统分为视觉导航和非视觉传感器组合导航。视觉导航是利用摄像头进行环境探测和辨识,以获取场景中绝大部分信息。目前视觉导航信息处理的内容主要包括:视觉信息的压缩和滤波、路面检测和障碍物检测、环境特定标志的识别、三维信息感知与处理。非视觉传感器导航是指采用多种传感器共同工作,如探针式、电容式、电感式、力学传感器、雷达传感器、光电传感器等,用来探测环境,对机器人的位置、姿态、速度和系统内部状态等进行监控,感知机器人所处工作环境的静态和动态信息,使得机器人相应的工作顺序和操作内容能自然地适应工作环境的变化,有效地获取内外部信息。

(3)路径规划。路径规划技术是机器人研究领域的一个重要分支。最优路径规划就是依据某个或某些优化准则(如工作代价最小、行走路线最短、行走时间最短等),在机器人工作空间中找到一条从起始状态到目标状态、可以避开障碍物的最优路径。路径规划方法大致可以分为传统方法和智能方法两种。传统路径规划方法主要有以下几种:自由空间法、图搜索法、栅格解耦法、人工势场法。大部分机器人路径规划中的全局规划都是基于上述几种方法进行的,但这些方法在路径搜索效率及路径优化方面有待于进一步改善。人工势场法是传统算法中较成熟且高效的规划方法,它通过环境势场模型进行路径规划,但是没有考察路径是否最优。智能路径规划方法是将遗传算法、模糊逻辑以及神经网络等人工智能方法应用到路径规划中,来提高机器人路径规划的避障精度,加快规划速度,满足实际应用的需要。其中应用较多的算法主要有模糊方法、神经网络、遗传算法、Q学习及混合算法等,这些方法在障碍物环境已知或未知情况下均已取得一定的研究成果。

(4)机器人视觉。视觉系统是自主机器人的重要组成部分,一般由摄像机、图像采集卡和计算机组成。机器人视觉系统的工作包括图像的获取、图像的处理和分析、输出和显示,核心任务是特征提取、图像分割和图像辨识。而如何精确高效的处理视觉信息是视觉系统的关键问题。目前视觉信息处理逐步细化,包括视觉信息的压缩和滤波、环境和障碍物检测、特定环境标志的识别、三维信息感知与处理等。其中环境和障碍物检测是视觉信息处理中最重要、也是最困难的过程。机器人视觉是其智能化最重要的标志之一,对机器人智能及控制都具有非常重要的意义。目前国内外都在大力研究,并且已经有一些系统投入使用。

(5)智能控制。随着机器人技术的发展,对于无法精确解析建模的物理对象以及信息不足的病态过程,传统控制理论暴露出缺点,近年来许多学者提出了各种不同的机器人智能控制系统。机器人的智能控制方法有模糊控制、神经网络控制、智能控制技术的融合(模糊控制和变结构控制的融合;神经网络和变结构控制的融合;模糊控制和神经网络控制的融合;智能融合技术还包括基于遗传算法的模糊控制方法)等。近几年,机器人智能控制在理论和应用方面都有较大的进展。在模糊控制方面,等人论证了模糊系统的逼近特性,首次将模糊理论用于一台实际机器人。模糊系统在机器人的建模控制、对柔性臂的控制、模糊补偿控制以及移动机器人路径规划等各个领域都得到了广泛的应用。在机器人神经网络控制方面,CMCA(Cere-bella Model Controller Articulation)应用较早的一种控制方法,其最大特点是实时性强,尤其适用于多自由度操作臂的控制。

(6)人机接口技术。智能机器人的研究目标并不是完全取代人,复杂的智能机器人系统仅仅依靠计算机来控制目前是有一定困难的,即使可以做到,也由于缺乏对环境的适应能力而并不实用。智能机器人系统还不能完全排斥人的作用,而是需要借助人机协调来实现系统控制。因此,设计良好的人机接口就成为智能机器人研究的重点问题之一。人机接口技术是研究如何使人方便自然地与计算机交流。为了实现这一目标,除了最基本的要求机器人控制器有1个友好的、灵活方便的人机界面之外,还要求计算机能够看懂文字、听懂语言、说话表达,甚至能够进行不同语言之间的翻译,而这些功能的实现又依赖于知识表示方法的研究。因此,研究人机接口技术既有巨大的应用价值,又有基础理论意义。目前,人机接口技术已经取得了显著成果,文字识别、语音合成与识别、图像识别与处理、机器翻译等技术已经开始实用化。另外,人机接口装置和交互技术、监控技术、远程操作技术、通讯技术等也是人机接口技术的重要组成部分,其中远程操作技术是一个重要的研究方向。

三、总结与展望

机器人是自动化领域的主题之一,人们几十年来对机器人的开发和研究,使机器人技术取得了巨大的进步。随着人工智能、智能控制和计算机技术的发展,机器人的应用领域必将不断扩大,性能不断提高,在未来的生产、生活、科研当中会发挥更重要的作用。

参 考 文 献

[1]孙华,陈俊风,吴林.多传感器信息融合技术及其在机器人中的应用[J].传感器技术.2003,22(9):1~4

[2]王灏,毛宗源.机器人的智能控制方法[M].北京:国防工业出版社,2002

[3]金周英.关于我国智能机器人发展的几点思考[J].机器人技术与应用.2001(4):5~7

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