一种复杂环境下绳驱柔性机器人的测量方法和系统

    公开(公告)号:CN113297952A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110554969.3

    申请日:2021-05-21

    Abstract: 本发明属于机器人技术领域,涉及一种复杂环境下绳驱柔性机器人的测量方法和系统。其方法主要包括:获取第一图像,第一图像包括至少一个绳驱柔性机器人的臂段的完整侧面图像和/或目标检测物图像;检测人机交互设备基于第一图像上的触发信息,通过触发信息确定绳驱柔性机器人的臂杆轮廓及目标检测物的形状特征,通过PnP算法或最小二乘法计算臂杆轮廓在笛卡尔空间的位置并确定绳驱柔性机器人的各节臂杆的位姿,通过PnP算法或椭圆位姿解算算法计算目标检测物在笛卡尔空间的3维位姿。本发明具有测量鲁棒性好,操作简单,对环境要求低,对于柔性机器人臂形的拟合精度提高和适用范围广泛的特点。

    无外部传感器的绳驱柔性机械臂的末端力感知方法及装置

    公开(公告)号:CN112917469A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110138258.8

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明涉及一种无外部传感器的绳驱柔性机械臂的末端力感知方法及装置。其中的方法包括:建立电机编码器反馈的旋转位置到绳索运动长度的转换关系;建立电机驱动反馈电流到绳索拉力的转换关系;建立机械臂的杆件坐标系;建立末段臂杆与中心块的动力学平衡方程与力矩平衡方程,计算初始末端作用力;建立倒数多段臂杆的动力学平衡方程与力矩平衡方程,迭代计算末端作用力;判断前后两个计算的末端作用力误差是否低于阈值,如果是,则停止迭代。其中的装置包括存储器和处理器,该处理器实施所述方法。通过迭代算机械臂受到的末端力,使绳驱柔性机械臂无需外部传感器的情况下仍然能够实现对末端力信息的准确感知。

    连接部、机械手及机器人
    43.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110757494B

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN201910967510.9

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明涉及机器人技术领域,公开了一种连接部、机械手及机器人。本发明公开的连接部包括第一连接部和与第一连接部可拆卸连接的第二连接部,第一连接部包含有卡块,卡块上设有卡块接口,第二连接部上设有转动块,转动块的一端可转动的连接于第二连接部,转动块的自由端能够与卡块接口相连接。这种结构使得第一连接部和第二连接部能够完成快速拆装。本发明还公开了一种机械手,本发明还公开了一种机器人。

    飞行驱动结构及扑翼飞行器

    公开(公告)号:CN112141330A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010951655.2

    申请日:2020-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种飞行驱动结构及扑翼飞行器,用于驱动扑翼的翼梁摆动,飞行驱动结构包括机架及驱动组件,驱动组件包括驱动体及驱动单元,驱动体安装于机架上,驱动体为线弹性体,驱动体连接翼梁,驱动单元用于驱动翼梁摆动,翼梁带动驱动体振动,以使驱动体与翼梁产生共振;扑翼飞行器包括飞行驱动结构及扑翼。本发明中,驱动单元为翼梁的往复转动提供动力支持,翼梁转动过程中带动与其连接的驱动体进行振动,在驱动体的振动频率与驱动体的固有频率相同或基本相近时,驱动体于翼梁产生共振,使翼梁能够进行较大幅度的摆动,实现扑翼的大角度扑动,为飞行器提供飞行动力,驱动体与翼梁之间的传动损耗低,提高了飞行驱动结构的驱动效率。

    扑翼驱动装置及飞行器
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112078790A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010915999.8

    申请日:2020-09-03

    Abstract: 本发明公开了一种扑翼驱动装置及飞行器,扑翼驱动装置,包括机架、平移驱动件、转动驱动件及翼梁,平移驱动件能够沿机架往复直线运动,平移驱动件在其移动方向的两侧对称设置有驱动部,转动驱动件分别与驱动部传动连接,转动驱动件进行同步往复转动,每一转动驱动件均连接有翼梁,翼梁跟随转动驱动件的往复转动而形成扑动动作。本发明实施例中的扑翼驱动装置,通过平移驱动件的往复平移带动连接于其两侧的转动驱动件进行往复转动,使翼梁进行往复转动,进而实现扑翼的扑动,因驱动部、转动驱动件相对于平移驱动件对称,平移驱动件运动时能够带动翼梁同步运动,从而使扑翼具有对称的运动规律,提高了飞行器飞行时的可控性及稳定性。

    一种绳索驱动装置及绳驱并联机器人

    公开(公告)号:CN109176493A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811088079.2

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明涉及机器人技术领域,公开了一种绳索驱动装置以及并联绳驱机器人。本发明的绳索驱动装置包括主体框架、固设于所述主体框架上的驱动装置、与所述驱动装置连接并同步转动的丝杆与铰轮、与所述丝杆螺纹连接的导绳滑块以及一端固定设于所述铰轮的上的控制绳索;其中,所述铰轮上设有供所述控制绳索绕卷的螺纹槽,所述导绳滑块上设有第一导绳滑轮,所述第一导绳滑轮将所述控制绳索张紧并使所述控制绳索定向绕入所述螺纹槽内。本发明的并联绳驱机器人包括机器人主体以及固设于机器人主体上的绳索驱动装置。本发明的绳索驱动装置以及并联绳驱机器人能够防止控制绳索之间的堆叠、挤压,保证控制绳索的控制精度。

    一种应用于绳驱并联机器人上的动锚点座装置

    公开(公告)号:CN115890632B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202211663553.6

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种应用于绳驱并联机器人上的动锚点座装置,涉及机器人技术领域,包括:主体框架,主体框架包括第一链接部、第二链接部、第三链接部和底板,第一链接部、第二链接部和第三链接部的两端均通过螺栓与底板固定连接;第一滑块模组和第二滑块模组,第一滑块模组设置在主体框架的顶端,第二滑块模组设置在主体框架的底端;出绳移动模块,出绳移动模块设置在主体框架中;收绳模块,收绳模块设置在主体框架中,本发明能够采集绳索的伸缩量,并且在收放绳过程中不会出现绳索堆叠挤压问题。

    仿生扑翼飞行器的起飞、巡航及降落全自主飞行控制方法

    公开(公告)号:CN115016514B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210507578.0

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明涉及仿生扑翼飞行器的起飞、巡航及降落全自主飞行控制方法,所述方法包括以下步骤:采用了PID控制方法,通过位置‑姿态混合控制来对扑翼飞行器的扑翅频率、滚转舵和俯仰舵进行调节,以使仿生扑翼飞行器实现起飞、巡航及降落全自主飞行控制。本发明公开的仿生扑翼飞行器的起飞、巡航及降落全自主飞行控制方法,实现了在不需要飞手控制的情况下让仿生扑翼飞行器自主完成全部飞行流程,包括起飞、巡航和降落;在飞行过程中,扑翼飞行器可以按照预定的轨迹飞行,且扑翼飞行器可自动调节自身的姿态,保持飞行稳定。

    一种实现精确等圆弧弯曲的绳驱连续型机械臂

    公开(公告)号:CN114833812B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210402677.2

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种绳驱连续型机械臂,包括:基座;至少一个分段,转动设置在基座上;分段包括:第一臂节,设置在基座上,第一臂节上端设置有第一主齿轮,第一臂节的左右两侧均设置有第一外侧绳孔,两个第一外侧绳孔沿上下方向贯通,两个第一外侧绳孔的上端口的中心连线的中点与第一主齿轮的中心重合;第二臂节,位于第一臂节上侧,第二臂节下端设置有第二主齿轮,第二主齿轮和第一主齿轮啮合,第二臂节的左右两侧均设置有第二外侧绳孔,两个第二外侧绳孔沿上下方向贯通,两个第二外侧绳孔的下端口的中心连线的中点与第二主齿轮的中心重合;第一连杆,两端分别与第一主齿轮和第二主齿轮同轴转动连接。

    一种扑翼飞行器的滑翔机构与控制方法

    公开(公告)号:CN114590402A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210291883.0

    申请日:2022-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种扑翼飞行器的滑翔机构,包括:基座;两个翅膀,分别转动连接于基座的左右两侧,两个翅膀均能够相对于基座上下摆动;扑翼驱动装置,包括扑翼电机和传动装置,扑翼电机能够通过传动装置带动两个翅膀上下摆动;耦合机构,设置在基座上,耦合机构能够阻止两个翅膀摆动;应用上述扑翼飞行器的滑翔机构,能够有效延长扑翼飞行器的续航时间;本发明还公开一种扑翼飞行器的控制方法。

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