履带机器人爬楼分析.doc
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1、哈尔滨工业大学工学硕士学位论文摘要全自动生化分析仪是一种集光、机、电、液于一体的大型检验设备,主要用于检验人体体液的各项生化指标,是医疗临床检验必备仪器之一。国内对于此仪器的研究起步较晚,水平较低,市场多被外国产品垄断。本文结合国内外全自动生化分析仪的研究现状和发展趋势,对基于全光谱分析的全自动生化分析仪机械系统及其控制技术进行研究。本文首先根据全自动生化分析仪的相关技术及发展趋势,进行了机械系统的总体设计。对课题所涉及的全自动生化分析仪进行系统划分,分析每个子系统的组成和功能,并确定课题研究所包括的子系统。根据系统划分,制定全自动生化分析仪的工作过程。根据设计要求,对机械操作子系统的每一个模
2、块进行功能需求分析,提出设计准则,确定合理的自由度数,选择合适的驱动传动形式和紧凑的整体布局方式,保证各模块和整个系统的稳定性和安全性。在此基础上对反应盘、样品盘、试剂盘、样品臂、试剂臂、搅拌、清洗、微量注射等机构进行了设计和建模。根据全自动生化分析仪的工作过程,与机械操作子系统协调动作,对液路子系统的工作时序进行了规划,确定每一时刻各个阀、泵的开关状态。根据每次吸、排等动作的时间和液体体积,确定阀、泵以及连接管路等液路元件的参数和数量,建立液路子系统的整体结构。设计了机械操作子系统和液路子系统的控制子系统部分。鉴于控制对象较多,采用上、下位机分级控制模式,以及PCI总线的通信方式。构建了基于
3、MAC-3002SSP4运动控制卡、步进电机驱动器、自制驱动放大整流电路板等的控制子系统硬件电路。并基于VC编写控制子系统的实验程序。进行机、电、液的连接调试实验,实现了机械操作子系统的位置运动和液路子系统按规定时序的开关动作。关键词:全自动生化分析仪;生化检验;机械系统;液路;控制技术AbstractAutomatic biochemical analyzer is a large-scale test equipment which integrates Optical, Mechanics, Electronics and Fluidics, used to test biochemic
4、al indexes of human body fluids and one of the essential clinical equipments. The research on automatic biochemical analyzer starts relatively late and is at a lower level in China and the market is nearly monopolized by foreign product. In this paper, the subject will research the mechanical system
5、 and its control technology of automatic biochemical analyzer based on full spectrum with research status and development at home and abroad.According to relevant technologies and the development of automatic biochemical analyzer, the subject carries out the overall design of mechanical system, divi
6、des automatic biochemical analyzer to some subsystems, analyses every subsystems composition and function. Than the subsystems are acknowledged which will be researched in the subject. According the partition of the subsystems, the working process of automatic biochemical analyzer is drawn up.The su
7、bject makes design requirements and criteria, analyses modules functions and requirements of mechanical operation subsystem in the mechanical system, and decides right DOF, adaptive drive methods and transmissions and compact configurations to make sure the stability and the security of all modules.
8、 Than 3D modules of the cuvette wheel, the sample wheel, the reagent wheel, the sample arm, the reagent arm, the mixing mechanism, the wash mechanism and the injection mechanism are built with mechanics.According to the working process of automatic biochemical analyzer, the subject makes the working
9、 schedule of the fluid path subsystem in the mechanical system and the statuses of the valves and the pumps at any time to work with the mechanical operation subsystem. According to time intervals and the volumes of the valves and the pumps aspirations and drains, the subject makes parameters and qu
10、antities of the valves, the pumps, the joints and the pipes to build the configuration of the fluid path subsystem.The designs of the control parts of the mechanical operation subsystem and the fluid path subsystem are the last work. The controlled objects are too much in the mechanical system, so t
11、he subject uses upper and lower computers control model and PCI bus communication. MAC-3002SSP4 motion control cards, step motor drivers and drive-amplification-rectification circuit cards compose the hardware circuits of the control subsystem in the mechanical system. The experiment programs of the
12、 mechanical system functions are compiled in C language with Microsoft Visual C+. At last, the mechanical part and the electronic part are assembled together to be joint debugged to verify the designs and researches correctness on the positional motion model of the mechanical operation subsystem and
13、 the on-off switching of the fluid path subsystem.Keywords: automatic biochemical analyzer, biochemical test, mechanical system, fluid path, control technology不要删除行尾的分节符,此行不会被打印- V -哈尔滨工业大学工学硕士学位论文目录摘要IAbstractII第1章 绪 论11.1 课题背景及研究的目的和意义11.2 国内外研究现状11.2.1 具备爬楼梯能力的移动机器人研究现状11.2.2 移动机器人控制系统研究现状51.2.3
14、爬楼梯稳定性分析方法研究现状61.2.4 爬楼梯局部自主控制研究现状101.3 课题主要研究内容11第2章 移动机器人控制系统设计与实现122.1 引言122.2 移动机器人控制系统设计与集成122.2.1 总体设计122.2.2 运动控制系统设计142.3 控制系统软件环境与设计202.3.1 机器人软件系统202.3.2 控制盒软件系统212.4 本章小结21第3章 爬楼梯静稳定性分析223.1 引言223.2 运动学建模223.2.1 普遍运动学模型223.2.2 特殊姿态运动学模型253.3 爬楼梯动作规划283.3.1 爬标准楼梯机器人动作规划293.3.2 爬非标准楼梯动作规划32
15、3.3.3 机器人爬台阶动作规划343.4 机器人爬楼梯能力与爬楼梯静稳定性分析353.4.1 爬楼梯能力分析353.4.2 爬楼梯倾翻稳定性分析423.5 本章小结49第4章 移动机器人履带楼梯交互力分析与倾覆预测504.1 引言504.2 爬楼梯各过程中打滑情况分析504.2.1 楼梯履带交互力分析与不打滑条件504.2.2 爬标准楼梯过程中打滑情况分析524.3 爬楼梯各过程中楼梯履带交互力分析584.4 倾翻稳定性分析与倾翻预测算法744.5 本章小结75第5章 实验与实验结果分析765.1 引言765.2 控制系统实验765.3 机器人自主爬标准楼梯实验765.4 机器人爬非标准楼梯
16、实验775.4.1 回零实验775.5 机器人爬台阶实验785.6 本章小结78结 论79参考文献80攻读硕士学位期间发表学术论文82哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明83致谢84第1章 绪 论1.1 课题背景及研究的目的和意义本课题来源于国家863计划重点项目“救援救灾危险作业机器人技术”的子课题“煤矿井下搜索机器人研制”。随着人类的活动领域不断扩大,近年来机器人应用也从制造领域向非制造领域发展,在一些人类难以涉足或无法到达的恶劣、危险和有害的环境中,需要移动机器人代替人类完成相应的任务。在世界各地,自然灾害、恐怖活动和各种突发事故时有发生,而在这些需要移动机器人工作的地点地形一般都较为复
17、杂,这就要求机器人系统要进一步具有更强的多地形自适应越障能力,提高移动机器人在复杂环境中的全地形通过性、机动性、抗振抗冲击性、越障性能和越障稳定性,以及系统可靠性,成为机器人成功应用的根本,而爬楼梯能力作为衡量移动机器人越障能力的一个重要指标,对它的分析研究成为对移动机器人越障能力研究的一个重点。在机器人爬楼梯的过程中由于前进中,由于左右两侧轮的速度差、重力引起漂移及各种干扰的原因,机器人在爬楼梯的过程中很容易出现走偏的现象,而这种现象出现的原因是普遍存在的,如履带速度差、重力引起漂移导致两侧履带不平衡地承载以及各种干扰的存在。而机器人一旦走偏,则很容易失稳,造成机器人的侧翻。本课题首先对机器
18、人的爬楼梯能力及爬楼梯方法进行了分析,采用了一种具有局部自主控制能力的爬楼梯方法,也就是机器人行走的大方向由操作人员通过返回的视频信号来遥控,而在行走过程中机器人出现走偏时,能将偏差反馈给控制系统,从而预防侧翻,保证机器人爬楼梯的顺利完成。1.2 国内外研究现状1.2.1 具备爬楼梯能力的移动机器人研究现状机器人自主爬楼梯是移动机器人完成危险环境探查、侦察、救灾等任务需要具备的基本智能行为之一, 移动机器人在工业、农业、空间探索、危险环境探查和取样、战场侦察、城市救灾、排爆、反恐防化等领域具有广泛的应用需求, 是当前机器人领域的研究热点1 2 3。移动机器人从事侦察和紧急事务响应任务时, 楼梯
19、是人造环境中的最常见的障碍, 也是最难跨越的障碍之一。国内外对机器人自主爬楼梯的研究已取得一定得成果。图2-1 网络协作可重构爬楼梯机器人图2-2机器人爬楼梯过程Fig. 1-6 CIOMP CG3040BFig. 1-6 CIOMP CG3040B加拿大Ryerson大学,电子与计算机工程系设计的网络协作可重构的爬楼梯机器人4,由三个小机器人组成,每个小机器人采用伸缩架的结构,可以通过三个小机器人的协作,完成上下楼梯的任务,如图2-1所示,其爬楼梯的过程如图2-2所示。韩国大学设计的MACbot机器人5,它在适应性、操作可靠性表现较为突出,如图2-3所示,其行走机构采用四个履带行走模块,前面
20、两个履带模块中,有一个基于行星轮的离合装置,为机器人提供了两种运行模式,一种是常规模式,另一种是障碍物模式。两种模式之间的切换动作取决于安置于每个履带模块中的电机的转向。当行走中机器人遇到一个较高的障碍时,普通模式下运行,机器人无法通过障碍物,这时,障碍物模式被激活,首先,两个前履带触到障碍物(),于是开始旋转去爬上障碍物(),两个前履带成功爬上障碍物以后(),两个后履带触到台阶,也开始旋转越过障碍物(),流程如图2-4所示。图2-3 MACbot机器人Fig. 1-6 CIOMP CG3040B auto biochemistry analyzer图2-4 爬楼梯流程Fig. 1-6 CIO
21、MP CG3040B auto biochemistry analyzer伊朗德黑兰的K.N. Toosi科技大学研制的Silver机器人6,其中间履带用于行走,前后各两个履带用于越障,如图2-5所示,其爬楼梯流程如图2-6所示。图2-5 Silver移动平台图2-6 爬楼梯流程Fig. 1-6 CIOMP CG3040Fig. 1-6 CIOMP CG3040B加拿大多伦多大学,机械工业工程系的Pinhas Ben-Tzvi等研制的LMA机器人7也具备爬楼梯的能力,如图2-7所示,其爬楼梯流程如图2-8所示。图2-7 Silver移动平台图图2-8 爬楼梯流程(按a-b-c-d-e-f-g-
22、h的顺序)Fig. 1-6 CIOMP CG3040B autoFig. 1-6 CIOMP CG30美国iRobot公司研制的PackBot系列机器人8,如图2-9所示,能适应崎岖不平的地形环境和爬楼梯,主要执行侦察任务、寻找幸存者、勘探化学品泄漏等任务。 a) 移动平台b) 移动平台+机械臂Fig. 1-6 CIOMP CG3040Bbiochemistry analyzer图 29 PackBot机器人Fig. 1-6 CIOMP CG3040B auto biochemistry analyzer在国内,北京航空航天大学机器人研究所,针对楼宇内的移动监视和非结构化环境,研究了一种可重组
23、的“履带-关节”机器人结构,通过模块化组合,它以很小的体积(每个模块长30cm,宽11.5cm,高11cm),获得了爬越楼梯的能力9。各种模块的组合形式如图2-10所示。图2-10 各种模块组合形式Fig. 1-6 CIOMP CG3040B auto biochemistry analyzer此外,上海广茂达伙伴机器人有限公司研制的龙卫士DragonGuard X3 系列单兵反恐机器人10 具有适应全天候、全地形、展开迅速,操作简易等优点,可用于爆炸物处理、侦查、特种作业等反恐任务,如图2-11所示。由广州卫富机器人有限公司自行研制开发的“灵蜥系列”排爆机器人11具有轮-履带-腿复合式移动机
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