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伸長型氣動柔性驅動器設計與實驗

2021-06-17 06:54:38武廣斌
吉林化工學院學報 2021年5期
關鍵詞:測量實驗

梁 正,武廣斌

(北華大學 機械工程學院,吉林 吉林 132021)

近20年,機器人和人工智能技術已應用到工業、農業、醫療康復、服務娛樂及宇航等領域,且應用領域越來越貼近人們的日常生活[1-2].柔性驅動器作為機器人驅動單元的核心部件,其柔性程度成為制約軟體機器人發展的重要因素[3-4].當前,常用的柔性驅動器包括氣缸、液壓缸、線性電動機、電動缸等[5],氣動缸和液壓缸的軸向位置和伸長量無法連續調節,并且它們尺寸大、柔性差、使用不靈活[6];線性電動機和電動缸的軸向位置可控且精度較高,但其結構復雜、體積較大、緩沖能力較弱、人機共融難度較大且難以實現輕量化和小型化[7-8].

本文所研究伸長型“剛-柔耦合”氣動柔性驅動器,具有軸向伸長量連續可調、驅動力可調、剛度可控等功能,能克服目前軸向驅動器體積大、柔性差、位置不可控等缺陷,有一定剛度能適應不同的工作環境,對軟體機器人的發展具有重要的研究意義.

1 伸長型氣動柔性驅動器結構設計

伸長型氣動柔性驅動器如圖1所示,硅膠管兩端分別與上、下堵頭機械連接形成密封腔體,上、下連接蓋內部有螺紋槽,能與約束彈簧旋緊固定配合;上、下堵頭分別與彈簧兩端固定連接,上、下堵頭留有螺紋孔,與上、下連接蓋螺栓連接,上堵頭設有螺紋孔連接氣動接頭.約束彈簧采用圓柱間隙螺旋彈簧,材料為65Mn,上、下連接蓋采用ABS塑料由3D打印制作完成.柔性驅動器本體結構參數如表1所示.

(a)柔性驅動器三維圖

(b)柔性驅動器實物圖圖1 氣動柔性驅動器

表1 柔性驅動器本體結構參數

2 驅動器靜力學實驗

為研究約束彈簧剛度對伸長性驅動器靜力學性能的影響,分別測量3種不同彈簧絲直徑的驅動器,在0~0.34 MPa氣壓值范圍內的伸長量、軸向驅動力以及在不同初始氣壓條件下的軸向驅動力.表2為3種約束彈簧幾何參數與物理參數.

表2 約束彈簧幾何參數與物理參數

2.1 驅動器伸長量實驗

測量不同粗細彈簧絲制得的驅動器在氣壓值0~0.34 MPa范圍內的伸長量.實驗過程中使用的實驗設備由氣泵、精密減壓閥、氣壓傳感器和三維運動捕捉儀等組成,實驗原理圖為圖2.

圖2 驅動器伸長量實驗原理圖

將在不同氣壓值下(0~0.34 MPa)的實驗數據進行處理,可得到3種不同粗細彈簧制得的驅動器伸長量的變化曲線圖3.由圖3可知,驅動器的伸長量隨氣壓值的增加而逐漸增大,且呈現出一定程度的非線性.當氣壓值達到0.34 MPa時,彈簧絲直徑為2、1.8和1.6 mm,驅動器伸長量分別為47.5、61和88 mm,伸長率為59.4%、76.3%和110%.

氣壓值/MPa圖3 軸向伸長量-氣壓曲線圖

圖4為2 mm彈簧絲直徑驅動器分別在0.1、0.2和0.3 MPa氣壓條件下為伸長狀態.

(a)0.1 MPa

(b)0.2 MPa

(c)0.3 MPa圖4 不同氣壓條件下的伸長狀態

2.2 驅動器驅動力實驗

測量不同粗細彈簧絲制得的驅動器在氣壓值0~0.34 MPa范圍內的軸向驅動力.實驗過程中使用的實驗設備由氣泵、精密減壓閥、數顯式推拉力計、固定座、XY移動臺和氣壓傳感器等組成.

實驗方法是將驅動器一端與固定座連接,固定座安裝在XY移動臺上,將測力計固定在XY移動滑臺上,實驗過程中驅動器始終處于原長狀態,調節滑臺使測力計頂端與驅動器上端蓋接觸,逐步提高氣壓值,分別測量彈簧絲直徑為2、1.8和1.6 mm時軸向驅動力大小,測量過程均采取面接觸測量.實驗原理圖如圖5所示,根據實驗原理搭建實驗系統裝置,見圖6.

圖5 驅動力測量實驗原理圖

圖6 軸向驅動力-氣壓實驗圖

將在不同氣壓值下(0~0.34 MPa)的實驗數據進行處理,可得到3種不同粗細的彈簧制得的驅動器軸向驅動力的變化曲線(圖7).

氣壓值/MPa圖7 軸向驅動力-氣壓曲線圖

由圖7可知,驅動器的軸向力隨氣壓值的增加而逐漸增大,且呈現出線性變化.當氣壓值達到0.34 MPa時,彈簧絲直徑為2、1.8和1.6 mm的驅動器軸向驅動力為63.98、59.85和59.55 N.由曲線可知,3種軸向器驅動力大小有一定差別,主要由于硅膠管嵌套于約束彈簧內部時,間隙不一致造成.

2.3 驅動器不同初始氣壓條件下的軸向驅動力實驗

測量不同粗細彈簧絲制得的驅動器在不同初始氣壓條件下,在氣壓值0~0.34 MPa范圍內的伸長量.實驗過程中使用的實驗設備由氣泵、精密減壓閥、數顯式推拉力計、固定座、XY移動臺和氣壓傳感器等組成.

實驗方法是將驅動器一端與固定座連接,固定座安裝在XY移動臺上,將測力計固定在XY移動滑臺上,逐步提高氣壓值,調節滑臺使測力計頂端與驅動器端蓋接觸,調零測力計,測量驅動器的驅動力大小,測量過程均采取面接觸測量.

將實驗數據進行處理,關節初始氣壓由0到0.34 MPa,相鄰不同初始氣壓間隔為0.04 MPa,分別測量關節在此條件變形下的驅動力與氣壓關系,可得到3種驅動器在不同初始氣壓值下的軸向驅動力的變化曲線(圖8).由圖8可知,在初始氣壓為0 MPa時,3種驅動器的驅動力最大,彈簧絲直徑為2、1.8和1.6 mm的驅動器驅動力分別為63.98、61.85和59.55 N.

氣壓值/MPa(a)2 mm彈簧絲驅動器

氣壓值/MPa(b)1.8 mm彈簧絲驅動器

氣壓值/MPa(c)1.6 mm彈簧絲驅動器圖6 3種驅動器不同初始氣壓下的軸向驅動力變化曲線

隨著初始氣壓的增加,驅動器的最大驅動力遞減.在相同氣壓下,驅動器的初始氣壓越大,驅動器的驅動力越小.在驅動器初始氣壓一致的情況下,驅動器的驅動力隨氣壓的增加而遞增.在測試驅動力實驗中,在初始氣壓為0 MPa時,剛通入一定的壓縮氣體時,氣囊未充分膨脹,驅動力與工作氣壓呈相關,待充滿后驅動力隨氣壓增加速率明顯加快,變化曲線呈線性增大.

3 結 論

為研究不同剛度的約束彈簧對氣動柔性驅動器靜力學性能的影響,對3種不同彈簧絲直徑的驅動器進行了伸長量-氣壓實驗、軸向驅動力-氣壓實驗和在不同初始氣壓下的軸向驅動力實驗.實驗結果表明:驅動器伸長量隨工作氣壓的增大呈非線性增加,約束彈簧絲直徑越小,驅動器伸長

量越大;伸長量為零時,驅動器具有的軸向驅動能力最大,不同剛度的驅動器最大驅動力相同,且隨工作氣壓的增大呈正相關.在不同初始氣壓下,不同剛度的驅動器隨著氣壓增加,驅動力變化趨勢一致,呈正相關.

本文僅研究彈簧絲直徑參數對驅動器靜力學性能的影響,未深入研究約束彈簧螺距、圈數等結構參數對驅動器力學特性的影響.下一步將作綜合考慮,優化設計出既能保證驅動器具有較強軸向變形能力,又具有較好的力學特性的結構參數,以支持該驅動器在農業采摘、康復醫療和家用服務等領域的應用.

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