Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "mikrorobot" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-3 z 3
Tytuł:
Amphibious-like minirobot
Minirobot naśladujący płaza ziemnowodnego
Autorzy:
Bodnicki, M.
Sęklewski, M.
Grzelak, R.
Tematy:
nauczanie
mikrorobot
biomechanika
education
microrobot
biomechanics
Pokaż więcej
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/159287.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
A subject of presented work ware design and building a prototype of microrobot, which can imitate behavior of an amphibian, (e.g. salamander). Robot, which has been built, generates both types of the amphibian movement: walk on four legs and imitation of the swimming gait. Modular structure is one of its features, and constructed modules are fully interchangeable. The commercial DC servos controlled by microprocessor unit were used as actuators (for leg and thorax movement). The master software is installed in PC microcomputer. Operator controls main parameters of the movement (straight on or turn) and sequences of commands for servos are generated automatically.
Większość praktycznie wykorzystywanych robotów mobilnych porusza się na kołach lub gąsienicach. Rozwijany jest jednak także wątek mikrorobotów naśladujących naturalne (występujące w przyrodzie) formy ruchu – chód, pełzanie lub pływanie na wzór zwierząt żyjących w środowisku wodnym. Praca [7] przedstawia szeroko problematykę robotów kroczących, w tym bezpośrednio inspirowanych przez organizmy żywe. Bezpośrednią inspiracja autorów były prace grupy badawczej BIRG [8], w szczególności przedstawiające analizę mechanizmów ruchu płazów ziemnowodnych (rodzina salamandrowate) i opis matematyczny sposobu generacji chodu i pływania [1, 3-5]. Z wyżej wymienionych prac zaczerpnięto wzory (1-3), zaimplementowane następnie w opracowanym urządzeniu. Opracowany minirobot ma strukturę modułową. Jego ciało składa się z głowy, korpusu i ogona oraz czterech łap. Struktura całego systemu jest przedstawiona na rysunku 1. Konstrukcja mechaniczna składa się z dwóch typów modułów. Modułem bazowym jest tzw. segment A będący elementem korpusu urządzenia. Moduł ten może skręcać się względem elementu poprzedzającego (następującego) – rys. 1. Na bazie tego rozwiązania skonstruowano moduł osadzenia łap (moduł B), którego kinematyka umożliwia dodatkowo unoszenie łap oraz ich składanie przy zmianie trybu ruchu od chodu do pływania (przy czym konstrukcja prototypu nie jest jednak przystosowana do pracy w środowisku wodnym). Siłownikami są popularne modelarskie serwomechanizmy prądu stałego, sterowane za pośrednictwem specjalizowanego układu SK18 (z wykorzystaniem techniki PWM) z mikrokomputera PC – poprzez złącze RS232. Nadrzędny program sterujący jest zaimplementowany w mikrokomputerze PC. Panel główny programu przedstawiono na rysunku 2. Poszczególne przyciski panelu umożliwiają zmianę trybu ruchu, zmianę parametrów chodu lub "pływania" (np. szybkości lub promienia skrętu). Prowadzona jest również bieżąca wizualizacja układu ciała "salamandry". Główne algorytmy pracy urządzenia podano w pozycji literaturowej [2]. Robot może być zasilany z akumulatorów wbudowanych w poszczególne modułu, jednak w bieżącej fazie prac zdecydowano się na zmniejszenie masy (i autonomiczności) poprzez zastosowanie zasilania za pośrednictwem przewodów. Projektowanie struktury wykonawczej rozpoczęto od opracowania modeli trójwymiarowych (rys. 3). Umożliwiły one analizę zachowania robota w różnych warunkach oraz wygenerowanie dokumentacji konstrukcyjnej prototypu. Zbudowano następnie dwie wersje prototypu (różniące się wielkością i momentem serwomechanizmów. Zdjęcia prototypu przedstawia rysunku 4. Urządzenie zostało uruchomione i przetestowane. Obecnie trwają prace związane z zabudową sieci czujników (w tym mikrokamery wideo).
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ograniczenie wpływu oddziaływań dynamicznych podłoża na precyzję pracy mikrorobota
Limitation of dynamic influence of substratum on precision of micromanipulator work
Autorzy:
Targosz, J.
Tematy:
mikrorobot
medycyna
drgania
wibroizolacja
micromanipulator
medicine
vibrations
vibration insulation
Pokaż więcej
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/252109.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Opis:
Problemem podjętym w pracy jest ograniczenie wpływu oddziaływań dynamicznych podłoża na dokładność pracy mikrorobota, mającego służyć celom medycznym. Drgania fundamentu na którym posadowiony jest mikrorobot mogą w sposób znaczny wpłynąć na dokładność pozycjonowania elementu wykonawczego. Jedną z metod ograniczenia tego niekorzystnego wpływu jest pasywna wibroizolacja mikrorobota. W pracy przedstawiono model matematyczny układu wibroizolacji, dobór jej parametrów oraz rezultaty wstępnych badań doświadczalnych.
The problem taken in the work is the limitation of the influence the substratum dynamic on the accuracy of the micromanipulator used for medical purposes. The vibrations of the foundation on which the micromanipulator is built on can have a significant effect on the positioning accuracy of the micromanipulator actuator. One of the solutions to reduce this negative impact is application of passive vibration isolation system of Micromanipulator. The paper presents a mathematical model of vibration isolation system, selection of its parameters and preliminary results of experimental studies.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-3 z 3

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies