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    玻璃模具型腔等離子噴焊機器人運動仿真研究

    2011-01-19 10:56:28周一丹周自強張興國
    制造業(yè)自動化 2011年10期
    關(guān)鍵詞:型腔運動學(xué)等離子

    王 倩,周一丹,周自強,張興國

    (1. 南通大學(xué) 機械工程學(xué)院,南通 226019;2. 常熟理工學(xué)院,常熟 215500)

    玻璃模具型腔等離子噴焊機器人運動仿真研究

    王 倩1,周一丹1,周自強2,張興國1

    (1. 南通大學(xué) 機械工程學(xué)院,南通 226019;2. 常熟理工學(xué)院,常熟 215500)

    根據(jù)玻璃模具型腔等離子噴焊的工作條件和任務(wù)要求,對用于玻璃模具型腔等離子噴焊的機器人進行了參數(shù)設(shè)計,討論了該機器人的運動學(xué)問題。在MATLAB環(huán)境下,用 Robotics toolbox對該機器人的正運動學(xué)、逆運動學(xué)、軌跡規(guī)劃進行了仿真。通過仿真,觀察到了機器人各個關(guān)節(jié)的運動,并得到了相關(guān)數(shù)據(jù),表明了設(shè)計參數(shù)的合理性。

    玻璃模具型腔;等離子噴焊;機器人;軌跡仿真;MATLAB

    0 引言

    目前企業(yè)在玻璃模具生產(chǎn)中的一個重難點是要進行玻璃模具型腔關(guān)鍵部位的等離子噴焊以提高其耐磨、耐腐蝕和抗氧化等性能[1],而現(xiàn)有的操作都是人工完成,工人需要將經(jīng)過預(yù)熱的玻璃模具(溫度高達650℃~700℃,重約15Kg)搬上或搬下焊機工作臺,導(dǎo)致了工人勞動強度大,工作效率低且存在著極大的安全隱患。為解決這一問題,擬采用機器人代替人工操作,對其進行了參數(shù)設(shè)計、運動學(xué)和軌跡規(guī)劃的仿真,尤其是對于小批量多品種(有時甚至是單件)的玻璃模具來說,提出了基于玻璃模具的CAD圖形直接生成噴焊機器人的運動軌跡而省略了現(xiàn)有的機器人示教或離線編程工作,將大大簡化了機器人的工作方式,提高了生產(chǎn)效率。這也符合信息集成的理念。

    1 玻璃模具等離子噴焊機器人參數(shù)設(shè)計

    根據(jù)企業(yè)玻璃模具等離子噴焊的整個過程要求,提出了玻璃模具型腔全過程自動噴焊系統(tǒng)方案,其由等離子噴焊機、機器人、玻璃模具電感加熱爐、供料傳送帶和成品存放區(qū)構(gòu)成,如圖1所示。

    根據(jù)圖1所示系統(tǒng)布局方式和機器人所要完成的工作任務(wù),機器人的結(jié)構(gòu)方案采用柱面坐標式機器人,如圖2(a)所示。主要由底座、立柱、水平手臂和末端執(zhí)行器構(gòu)成。水平手臂裝在立柱上,能水平方向上自由伸縮,并可沿立柱上下運動。立柱安裝在底座上,并與水平手臂一起能在底座上轉(zhuǎn)動。其中前兩個為移動關(guān)節(jié),最后一個為轉(zhuǎn)動關(guān)節(jié),這三個關(guān)節(jié)確定了末端執(zhí)行器的位置。在手臂末端的手腕處還有兩個轉(zhuǎn)動自由度,實現(xiàn)末端執(zhí)行器的姿態(tài)—俯仰和旋轉(zhuǎn)。此機器人取名為“robot-glass mould”。該柱面坐標式機器人位置精度高,控制簡單。其動作過程如圖3所示。

    圖1 等離子噴焊機器人系統(tǒng)平面布局示意圖

    圖2 “robot-glass mould”的實體模型及連桿坐標系

    圖3 等離子自動噴焊機器人動作流程圖

    按照機器人的整個動作過程和模具型腔全過程自動噴焊系統(tǒng)布局方案,表1給出了“robotglass mould”的連桿參數(shù)。其中,具體的參數(shù)d2,d3及d4是由預(yù)定的工作任務(wù)決定的,其余均按D-H變換[2]的定義進行設(shè)計。

    表1 “robot-glass mould”的連桿參數(shù)

    2 玻璃模具型腔等離子噴焊機器人運動學(xué)仿真算法

    2.1 機器人運動學(xué)正問題

    所謂運動學(xué)正問題[2,3]就是對于一機器人,給定桿件的幾何參數(shù)和關(guān)節(jié)的位移,求解末端連桿坐標系相對于基坐標系的位姿。

    為求解運動學(xué)方程式,用齊次變換矩陣i-1Ti來描述第i坐標系相對于(i-1)坐標系的位置和方位,記作:

    現(xiàn)在,將機器人的參數(shù)代入式(1),得到第i坐標系相對于機座坐標系位姿的齊次變換矩陣0Ti,表示為:

    特別的當i=5時,可求得0T5,它確定了機器人的末端相對于基坐標系的位置和姿態(tài)。表示為:

    其中

    2.2 機器人運動學(xué)逆解

    機器人運動學(xué)逆問題就是已知末端連桿的位置和方位,求得機器人的各個關(guān)節(jié)變量,對于上述的“robot-glass mould”,需要求解的變量為q1,d2,d3,q4,q5。

    機器人運動學(xué)逆問題的求解方法是:將運動方程式(3)的兩端依次左乘各T矩陣的逆矩陣,并使兩端相等矩陣的對應(yīng)元素相等,即可求得各關(guān)節(jié)變量。

    求解關(guān)節(jié)變量的方程式如下:

    3 玻璃模具型腔等離子噴焊機器人軌跡規(guī)劃

    機器人軌跡規(guī)劃是根據(jù)機器人要完成的任務(wù)設(shè)計機器人各關(guān)節(jié)的運動規(guī)律。例如,對一般的工業(yè)機器人來說,操作員可能只輸入機械手末端的目標位置和方位,而規(guī)劃的任務(wù)便是要確定出達到目標的關(guān)節(jié)軌跡的形狀、運動的時間和速度等。這里所說的軌跡是指隨時間變化的位置、速度和加速度。軌跡規(guī)劃主要有兩種方案[3]:1)點到點運動(PTP)軌跡規(guī)劃;2)連續(xù)路徑運動(CP)的軌跡規(guī)劃。對于連續(xù)路徑運動,不僅要規(guī)定機械手的起始點和終止點,而且要指明兩點之間的若干中間點 (稱路徑點),必須沿特定的路徑運動(路徑約束)。

    玻璃模具型腔等離子噴焊機器人將玻璃模具從預(yù)熱部位(設(shè)為點A)移動到等離子焊機下(設(shè)為點B),噴焊完成后再將其放到貨架區(qū)(設(shè)為點C)的運動路徑?jīng)]有要求,屬于PTP規(guī)劃。在噴焊過程中噴焊軌跡要沿著焊縫,因此屬于CP規(guī)劃。

    4 MATLAB運動仿真

    4.1 運動仿真

    1)在對上述規(guī)劃軌跡進行仿真前,先使用link函數(shù)和robot函數(shù)建立機器人模型,用r.name為機器人命名為“robot-glass mould”。

    命令如下:

    2)按預(yù)定PTP軌跡進行仿真(由于篇幅有限,僅對A點到B點進行仿真示例),A點可表示為qA=[0 0 0 0 0],即表示機器人的各個關(guān)節(jié)都處于零位置處。機器人在B點相對于基坐標系的位姿可用TB表示。然后,按運動學(xué)逆問題的解決方法,可以求得A到B的各個關(guān)節(jié)變量。下面用Robotics toolbox的逆運動學(xué)命令ikine( )來求解:

    %說明機器人由A到B,關(guān)節(jié)1需正向轉(zhuǎn)動1.5708rad,關(guān)節(jié)2和3需向前移動0.2m和0.5m,最后兩個關(guān)節(jié)需分別逆向轉(zhuǎn)動3.1416rad和正向轉(zhuǎn)動1.5708rad。

    3)用命令plot( )對機器人由A 到B 的運動進行仿真(取仿真時間為2s,采樣間隔時間為0.056s),這時就可以看到機器人各關(guān)節(jié)的具體運動情況,圖4給出了機器人運動到B時的三維圖。命令如下:

    圖4 “robot-glass mould”運動到B點時的三維圖

    4)按預(yù)定CP軌跡進行仿真

    現(xiàn)有機器人可以通過示教噴焊區(qū)域的特征點,經(jīng)過軌跡規(guī)劃算法和逆運動學(xué)計算,得出噴焊區(qū)域的機器人噴焊仿真和實際噴焊操作,但是對于目前多品種小批量的玻璃模具來說,直接通過玻璃模具的AutoCAD圖紙文件得出機器人的噴焊操作將會大大提高生產(chǎn)效率,其設(shè)計思想流程見圖5所示。

    圖5 焊縫噴焊軌跡規(guī)劃仿真思路流程圖

    由于MATLAB從7.0版本就提供了一個實用的用戶圖形界面開發(fā)程序guide,它完全支持可視化編程,類似于Visual basic,因此,用戶可以十分方便地設(shè)計出高質(zhì)量的圖形用戶界面(GUI),設(shè)計的玻璃模具型腔等離子噴焊機器人的仿真界面如圖6所示。

    圖6 玻璃模具型腔等離子噴焊機器人仿真界面

    4.2 仿真結(jié)果分析

    從運動仿真的前兩步,可以看出機器人前三個關(guān)節(jié)的運動可以滿足通常三自由度柱面坐標機器人的運動要求,即手臂可以實現(xiàn)水平方向上的自由伸縮,繞立柱的轉(zhuǎn)動和沿立柱的上下運動,從而驗證了連桿1,2,3的連桿參數(shù)設(shè)計的合理性。機器人后兩個關(guān)節(jié)的運動可以使末端關(guān)節(jié)具有不同的姿態(tài)(實現(xiàn)俯仰和旋轉(zhuǎn)),也說明了設(shè)計的參數(shù)是合理的。

    在運動仿真的第(3)步,我們觀察到機器人由A運動到B時各個關(guān)節(jié)的運動情況(文中無法顯示這一運動過程),且各個關(guān)節(jié)運動情況均為正常,各連桿沒有運動錯位的情況,從而驗證了所有連桿參數(shù)的合理性,且各參數(shù)的設(shè)計能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)定的目標。

    在圖6所示的仿真界面中,逆運動學(xué)仿真得到的5個關(guān)節(jié)的運動情況也是合理的。

    5 結(jié)束語

    根據(jù)玻璃模具型腔等離子噴焊的工作環(huán)境和工作任務(wù),對機器人進行了參數(shù)設(shè)計,分析了它的運動學(xué)問題和軌跡規(guī)劃問題。在MATLAB環(huán)境下,編制簡單的程序語句,對該機器人已規(guī)劃好的軌跡進行了運動學(xué)仿真,驗證了參數(shù)的合理性,達到了良好的效果。

    [1] 葉宏. 玻璃模具的激光合金化處理[J]. 激光雜志, 2000(4): 48-49.

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    [3] 朱世強. 機器人技術(shù)及其應(yīng)用[M]. 浙江: 浙江大學(xué)出版社, 2001.

    [4] 陳世健, 張鐵. 基于Matlab的噴涂機器人運動學(xué)分析[J].機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新, 2008, 21(5):4-5,18.

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    Study on the simulation of glass mould plasma spray welding robot motion

    WANG Qian1, ZHOU Yi-dan1, ZHOU Zi-qiang2, ZHANG Xing-guo1

    TP24

    A

    1009-0134(2011)5(下)-0116-04

    10.3969/j.issn.1009-0134.2011.5(下).35

    2010-12-18

    蘇州市科技計劃項目:基于工業(yè)機器人技術(shù)的玻璃模具等離子噴焊加工流水線(ZXG0914); 江蘇省普通高校研究生科研創(chuàng)新計劃項目

    王倩(1985-),女,江蘇徐州人,碩士研究生,研究方向為先進制造工藝及自動加工技術(shù)。

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