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世界技能大賽移動(dòng)機(jī)器人底盤選擇與控制研究

2021-02-09 06:57:03章安福
電子產(chǎn)品世界 2021年5期
關(guān)鍵詞:移動(dòng)機(jī)器人

章安福

摘 要:本文以45屆世界技能大賽移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目中涉及的機(jī)器人底盤控制為例,對三輪移動(dòng)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制方法及選擇過程進(jìn)行分析。移動(dòng)機(jī)器人是一個(gè)聚集環(huán)境檢測、動(dòng)態(tài)決策與規(guī)劃、行為控制與執(zhí)行等多功能為一體的智能系統(tǒng)[1]。該系統(tǒng)包含傳感器技術(shù)、信息處理、電子工程、計(jì)算機(jī)工程、自動(dòng)化控制工程以及人工智能等多個(gè)學(xué)科的研究成果。文章介紹了第45屆世界技能大賽中使用最為廣泛的三輪移動(dòng)機(jī)器人,具體分析了輪系選擇到控制實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過程,實(shí)踐表明,該套控制系統(tǒng)具有良好的運(yùn)動(dòng)控制精度,并在比賽應(yīng)用中滿足了高速、精確的底盤運(yùn)動(dòng)控制要求,為全國參賽院校提供了較好的參考。

關(guān)鍵詞:移動(dòng)機(jī)器人;底盤;運(yùn)動(dòng)控制

1 項(xiàng)目背景與任務(wù)分析

第45屆世界技能大賽移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目的任務(wù)是基于現(xiàn)實(shí)工廠的自動(dòng)化裝配場景設(shè)計(jì)的,要求機(jī)器人能夠在虛擬工廠場景中完成將1個(gè)零件從零件庫到裝配工作站的自主拾取、自主移動(dòng)、自主裝配的自動(dòng)化過程。

移動(dòng)機(jī)器人需要通過讀取命令板上的信息,將所要求的零件裝載至指定零件架,運(yùn)送到指定的工作站。通過對虛擬工廠的簡單分析,初步確定機(jī)器人移動(dòng)系統(tǒng)的基本要求,如圖1所示。

虛擬工廠的零件架與工作站位置固定,使用全向運(yùn)動(dòng)的移動(dòng)系統(tǒng)能夠靈活且精準(zhǔn)到達(dá),移動(dòng)機(jī)器人可以通過巡線確定左右位置,通過測距傳感器確定前后位置,因此可以初步確定全向運(yùn)動(dòng)的移動(dòng)系統(tǒng)作為移動(dòng)機(jī)器人的移動(dòng)結(jié)構(gòu)。

2 底盤選擇與搭建

2.1 移動(dòng)機(jī)器人底盤選擇

縱觀歷屆世賽,移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目的典型移動(dòng)系統(tǒng)有兩電機(jī)實(shí)現(xiàn)的差動(dòng)控制系統(tǒng)、三電機(jī)實(shí)現(xiàn)的全向控制底盤和四電機(jī)驅(qū)動(dòng)全向控制底盤(表1)[2]。在第45屆世界技能大賽移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目的任務(wù)中,由于整個(gè)任務(wù)要求機(jī)器人具有靈活移動(dòng)的同時(shí)使用盡可能少的電機(jī),三電機(jī)實(shí)現(xiàn)的全向移動(dòng)系統(tǒng)能夠在2 m×4 m的虛擬工廠中自由全方位移動(dòng),快速、精準(zhǔn)地到達(dá)命令欄、零件庫、零件架區(qū)域、工作站區(qū)域前方,同時(shí)能夠滿足虛擬工廠內(nèi)10°斜坡的移動(dòng)要求,完成任務(wù)比兩電機(jī)驅(qū)動(dòng)底盤更加靈活,比四電機(jī)驅(qū)動(dòng)的底盤具有相同靈活性,同時(shí)減少了1個(gè)電機(jī)的使用。經(jīng)對比分析,最終選擇了三電機(jī)驅(qū)動(dòng)的底盤作為搭建原型。

2.2 移動(dòng)機(jī)器人底盤搭建

2.2.1 輪子選擇

全向移動(dòng)的移動(dòng)機(jī)器人底盤設(shè)計(jì)一般采用全向輪和麥克納姆輪2種。麥克納姆輪承重能力大,摩擦力大,常用于4輪底盤設(shè)計(jì)。全向輪的特點(diǎn)是靈活快速,原點(diǎn)旋轉(zhuǎn)更精準(zhǔn),常用于3輪底盤設(shè)計(jì)。考慮到套件資源因素,同時(shí)也希望機(jī)器人擁有快速移動(dòng)能力,最后選擇使用3輪全向輪底盤(圖2)。

2.2.2 底盤的制作與裝配

在移動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目提供的套件中,U型通道的尺寸無法滿足于我們的底盤支架大小,因此將原有的U型通道加工為長度160 mm的U型通道。底盤使用3條U型通道以60°內(nèi)角分別連接底部的電機(jī)座(如圖3)。

頂部后面裝有2路超聲波傳感器,右則裝有1路紅外傳感器,右前方裝有1路紅外傳感器,前方底部裝有4路QTI傳感器,中間放置1個(gè)陀螺儀。底盤使用2塊電池,分別放置在后方兩側(cè),最終完成的機(jī)器人如圖4所示。

3 底盤控制研究與實(shí)現(xiàn)

三輪全向移動(dòng)底盤具有良好的運(yùn)動(dòng)性。3個(gè)輪子互相間隔120°,每個(gè)全向輪由若干個(gè)小滾輪組成,各滾輪的母線組成1個(gè)完整的圓。機(jī)器人既可以沿輪面的切線方向移動(dòng),也可以沿輪子的軸線方向移動(dòng),這兩種運(yùn)動(dòng)的組合即可以實(shí)現(xiàn)平面內(nèi)任意方向的運(yùn)動(dòng)。

通過此方程即可以將場地的速度與輪子的速度連接起來,根據(jù)這個(gè)算法將輪子的速度計(jì)算出來,由此可以控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速,從而控制輪子的運(yùn)動(dòng)[3]。

坐標(biāo)移動(dòng)方式可分為相對坐標(biāo)移動(dòng)與絕對坐標(biāo)移動(dòng),相對坐標(biāo)移動(dòng)是以機(jī)器人自身作為坐標(biāo)運(yùn)動(dòng)的中心向任意方向運(yùn)動(dòng);絕對坐標(biāo)移動(dòng)是以運(yùn)動(dòng)空間中的某一個(gè)點(diǎn)作為坐標(biāo)運(yùn)動(dòng)的中心向任意方向運(yùn)動(dòng)。

程序上的實(shí)現(xiàn)是通過LabVIEW Robotics Steering模塊提供的移動(dòng)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)學(xué)解算算法。通過配置輪式結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)快速搭建框架。不需要學(xué)習(xí)移動(dòng)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)學(xué)中枯燥乏味的算法就能實(shí)現(xiàn)對不同輪式結(jié)構(gòu)的機(jī)器人驅(qū)動(dòng)。

3輪全向輪運(yùn)動(dòng)框架的配置需要切換到程序框圖,右擊彈出函數(shù)面板(如圖6)。myRIO Robotics Algorithms Steering Configure,調(diào)用編寫搭建運(yùn)動(dòng)模型所需的函數(shù)。用myRIO自帶的快速VI編寫,這樣會更加方便快捷。

進(jìn)入配置頁面,配置移動(dòng)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)框架模塊可以創(chuàng)建不同的運(yùn)動(dòng)框架(圖7),例如:兩輪差動(dòng)模型[4]、三輪全向輪、四輪全向輪等。

不同轉(zhuǎn)向類型配置欄里的選項(xiàng)也會不一樣,這里以User Defined(用戶定義)類型進(jìn)行說明,分別有Wheel Type(輪子類型)、Wheel Name(輪子名稱)、X position(輪子X坐標(biāo))、Y position(輪子Y坐標(biāo))、WheelRadius(輪子半徑)、Gear Ratio(齒輪比)和Frame Angle(輪子夾角)。這里顯示配置輪子的數(shù)量,不同的轉(zhuǎn)向類型輪子數(shù)量也不一樣,右下方的3個(gè)按鈕可以對輪子進(jìn)行添加、刪除、復(fù)制等。點(diǎn)擊不同輪子可以進(jìn)行輪子的配置,在調(diào)用的畫面中會顯示輪子的布局以及每個(gè)輪子的大小與角度等。對于3輪全向移動(dòng)系統(tǒng)的配置,轉(zhuǎn)向類型選擇User Defined(用戶定義),旋轉(zhuǎn)單位選擇Degrees(度),再在輪子列表中添加兩個(gè)輪子,變成3輪全向移動(dòng)系統(tǒng)。

配置完底盤控制框架后,我們將配置框架、逆運(yùn)動(dòng)學(xué)解算、正運(yùn)動(dòng)學(xué)解算以及電機(jī)速度環(huán)連接起來。正運(yùn)動(dòng)學(xué)通過電機(jī)編碼器解算出當(dāng)前機(jī)器人在機(jī)體坐標(biāo)系下的矢量速度;逆運(yùn)動(dòng)學(xué)負(fù)責(zé)解算設(shè)定機(jī)體坐標(biāo)系下的速度,得到每個(gè)輪子電機(jī)的矢量速度,從而實(shí)現(xiàn)3輪機(jī)器人底盤的運(yùn)動(dòng)控制(圖8)。

參考文獻(xiàn):

[1] 丁力,吳洪濤,李興成,周宇.移動(dòng)機(jī)器人的最優(yōu)軌跡跟蹤控制研究[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2020(02):271-274.

[2] 宗光華.機(jī)器人的創(chuàng)意設(shè)計(jì)與實(shí)踐[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2004:330.

[3] 牟學(xué)剛,朱勁,蔣平.三輪全向足球機(jī)器人結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與系統(tǒng)模型研究[J].機(jī)械與電子,2006(5):38-41.

[4] 黃永志,陳衛(wèi)東.兩輪移動(dòng)機(jī)器人運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].機(jī)器人,2004,26(1):40-44.

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