余天榮
摘 要 工業(yè)機(jī)器人既是先進(jìn)制造業(yè)的關(guān)鍵支撐裝備,大力發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè),對(duì)于打造中國制造新優(yōu)勢,推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),加快制造強(qiáng)國建設(shè)具有重要意義。文章概述工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,核心內(nèi)容,以及未來的發(fā)展趨勢。
關(guān)鍵詞 工業(yè)機(jī)器人;關(guān)鍵技術(shù);現(xiàn)狀;趨勢
1工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀
機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)主要指的是四大核心零部件的技術(shù):減速器、電機(jī)、伺服、系統(tǒng)。機(jī)器人的基礎(chǔ)技術(shù)與智能制造其他領(lǐng)域的技術(shù)有著諸多共性,發(fā)展國產(chǎn)機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)對(duì)推動(dòng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),解決勞工荒、人工成本快速上漲等現(xiàn)實(shí)問題有重要的意義。
目前我國機(jī)器人技術(shù)已經(jīng)取得了一定的進(jìn)步,但與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比,還存在較大差距。主要表現(xiàn)在:關(guān)鍵技術(shù)起步晚,基礎(chǔ)弱;核心零部件依賴進(jìn)口;核心技術(shù)創(chuàng)新能力薄弱等。核心零部件長期依賴進(jìn)口的局面短期內(nèi)依然難以改變,導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大,也限制了國內(nèi)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展和成長[1]。
2工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)
2.1 本體設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)
(1)傳動(dòng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
擬定總體方案,確定機(jī)器人的結(jié)構(gòu)形式,并據(jù)此進(jìn)行初步的傳動(dòng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),零件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),三維建模。要求設(shè)計(jì)者對(duì)機(jī)器人常見的結(jié)構(gòu)形式,常見的傳動(dòng)原理和傳動(dòng)結(jié)構(gòu),減速器的類型和特點(diǎn)非常的熟悉和了解,要有較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力和經(jīng)驗(yàn)。
(2)減速器選型
要對(duì)減速器的結(jié)構(gòu)類型,性能參數(shù)的含義有深刻理解,會(huì)對(duì)減速器進(jìn)行選型和計(jì)算校核。要會(huì)對(duì)減速器進(jìn)行檢測、測試,檢測的內(nèi)容主要包括噪音、抖動(dòng)、輸出扭矩、扭轉(zhuǎn)剛度、背隙、重復(fù)定位精度和定位精度等。
減速器的振動(dòng)會(huì)引起機(jī)器人末端的抖動(dòng),降低機(jī)器人的軌跡精度。減速器振動(dòng)有多種原因,其中共振是共性的問題,機(jī)器人企業(yè)必須掌握抑制或者避免出現(xiàn)共振的方法。
(3)電機(jī)選型
必須要對(duì)電機(jī)的工作特性非常了解,并會(huì)對(duì)電機(jī)扭矩、功率、慣量進(jìn)行計(jì)算和校核。
(4)仿真分析
進(jìn)行靜力學(xué)和動(dòng)力學(xué)的仿真分析,對(duì)電機(jī)、減速器的選型校核,對(duì)本體零部件進(jìn)行強(qiáng)度、剛度校核,降低本體重量,提高機(jī)器人工作效率,降低成本。對(duì)三維模型進(jìn)行模態(tài)分析,計(jì)算出固有頻率,有助于進(jìn)行共振抑制。
(5)可靠性設(shè)計(jì)
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)采用最簡化設(shè)計(jì)原則;本體鑄鐵件采用綜合性能較好的球墨鑄鐵材料,鑄鋁件采用流動(dòng)性好的鑄造材料,采用金屬模鑄造;裝配要有詳細(xì)的裝配工藝指導(dǎo)書,裝配過程中有部件和單軸的測試;裝配完后要有整機(jī)性能測試和耐久拷機(jī)測試;提高整機(jī)的防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì),提高電柜的抗干擾能力,以適用不同工作環(huán)境的使用。
2.2 電機(jī)伺服關(guān)鍵技術(shù)
(1)電機(jī)
①輕量化
對(duì)機(jī)器人來說,電機(jī)的尺寸和重量非常敏感,通過高磁性材料優(yōu)化、一體化優(yōu)化設(shè)計(jì)、加工裝配工藝優(yōu)化等技術(shù)的研究,提高伺服電機(jī)的效率,減小電機(jī)空間尺寸和降低電機(jī)重量,是機(jī)器人電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)之一。
②高速
在減速比不能較大調(diào)整的情況,電機(jī)的最高轉(zhuǎn)速則直接影響著機(jī)器人的末端速度和工作節(jié)拍;而且速比太低會(huì)影響電機(jī)的慣量匹配,因此提高電機(jī)的最高轉(zhuǎn)速也是機(jī)器人電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)之一。
③直驅(qū)、中空
隨著協(xié)作機(jī)器人的不斷成熟和推廣,機(jī)器人結(jié)構(gòu)的輕量化、緊湊化要求提高,發(fā)展高力矩直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)、盤式中空電機(jī)等機(jī)器人專用電機(jī)也是未來的趨勢。
(2)伺服
①快速響應(yīng),精確定位
伺服的響應(yīng)時(shí)間直接影響到機(jī)器人的快速起停效果,影響機(jī)器人的工作效率和節(jié)拍。
②無傳感器方式實(shí)現(xiàn)彈性碰撞
安全性是衡量機(jī)器人性能的一個(gè)重要指標(biāo)。加入力或力矩傳感器會(huì)使結(jié)構(gòu)更復(fù)雜,成本更高,基于編碼器、電機(jī)電流耦合關(guān)系的無傳感彈性碰撞技術(shù),可以在不改變本體結(jié)構(gòu),不增加本體成本的條件下,在一定程度上提高機(jī)器人的安全性。
③驅(qū)動(dòng)多合一、驅(qū)控一體
驅(qū)動(dòng)多合一,多核CPU多軸驅(qū)控一體化集成技術(shù),提高系統(tǒng)性能,降低驅(qū)動(dòng)體積與成本。
④在線自適應(yīng)抖振抑制
工業(yè)機(jī)器人懸臂結(jié)構(gòu)極易在多軸聯(lián)動(dòng)、重載及快速起停時(shí)引起抖動(dòng)。機(jī)器人本體剛度要與電機(jī)伺服剛度參數(shù)相匹配,剛度過高,會(huì)造成振動(dòng),剛度過低會(huì)造成起停反應(yīng)緩慢。機(jī)器人在不同的位置和姿態(tài),以及在不同的工裝負(fù)載下剛度都不一樣,很難通過提前設(shè)置伺服剛度值能滿足所有工況的需求。在線自適應(yīng)抖振抑制技術(shù),提出免參數(shù)調(diào)試的智能控制策略,同時(shí)兼顧剛度匹配、抖振抑制的需求,可以抑制機(jī)器人末端抖動(dòng),提高末端定位精度。
2.3 控制關(guān)鍵技術(shù)
(1)運(yùn)動(dòng)解算及軌跡規(guī)劃
運(yùn)動(dòng)求解,最佳路徑規(guī)劃,提高機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)精度和工作效率。
(2)動(dòng)力學(xué)補(bǔ)償
一般工業(yè)機(jī)器人是一個(gè)串聯(lián)懸臂式結(jié)構(gòu),剛性弱,運(yùn)動(dòng)復(fù)雜,容易發(fā)生變形和抖動(dòng),是一個(gè)需要運(yùn)動(dòng)學(xué)和動(dòng)力學(xué)相結(jié)合的課題。為了改善機(jī)器人的動(dòng)態(tài)性能和提高運(yùn)動(dòng)精度,機(jī)器人控制系統(tǒng)必須建立動(dòng)力學(xué)模型,進(jìn)行動(dòng)力學(xué)補(bǔ)償。補(bǔ)償?shù)膬?nèi)容主要包括重力補(bǔ)償、慣量補(bǔ)償、摩擦補(bǔ)償、耦合補(bǔ)償?shù)取?/p>
(3)標(biāo)定補(bǔ)償
機(jī)器人機(jī)械本體由于加工誤差和裝配誤差的原因,難以避免會(huì)和理論數(shù)學(xué)模型存在偏差,會(huì)降低機(jī)器人TCP精度和軌跡精度,如在焊接和離線編程使用時(shí)會(huì)受到嚴(yán)重影響。通過檢測和算法標(biāo)定補(bǔ)償機(jī)器人的模型參數(shù),可以較好地解決此問題。
(4)工藝包完善
控制系統(tǒng)要與實(shí)際工程應(yīng)用相結(jié)合,系統(tǒng)除不斷升級(jí),功能更加強(qiáng)大外,還要根據(jù)行業(yè)應(yīng)用的需求不斷開發(fā)和完善工藝包,有利于積累行業(yè)工藝經(jīng)驗(yàn),對(duì)客戶來說使用更方便,操作更簡單,效率更高[2]。
3工業(yè)機(jī)器人技術(shù)未來的發(fā)展趨勢
3.1 人機(jī)協(xié)作
隨著機(jī)器人從與人保持距離作業(yè)向與人自然交互并協(xié)同作業(yè)方面發(fā)展。拖動(dòng)示教、人工教學(xué)技術(shù)的成熟,使得編程更簡單易用,降低了對(duì)操作人員的專業(yè)要求,熟練技工的工藝經(jīng)驗(yàn)更容易傳遞。
3.2 自主化
目前機(jī)器人從預(yù)編程、示教再現(xiàn)控制、直接控制、遙操作等被操縱作業(yè)模式向自主學(xué)習(xí)、自主作業(yè)方向發(fā)展。智能化機(jī)器人可根據(jù)工況或環(huán)境需求,自動(dòng)設(shè)定和優(yōu)化軌跡路徑、自動(dòng)避開奇異點(diǎn)、進(jìn)行干涉與碰撞的預(yù)判并避障等。
3.3 智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化
越來越多的3D視覺、力傳感器會(huì)使用到機(jī)器人上,機(jī)器人將會(huì)變得越來越智能化。隨著傳感與識(shí)別系統(tǒng)、人工智能等技術(shù)進(jìn)步,機(jī)器人從被單向控制向自己存儲(chǔ)、自己應(yīng)用數(shù)據(jù)方向發(fā)展,逐漸信息化。隨著多機(jī)器人協(xié)同、控制、通信等技術(shù)進(jìn)步,機(jī)器人從獨(dú)立個(gè)體向相互聯(lián)網(wǎng)、協(xié)同合作方向發(fā)展。
參考文獻(xiàn)
[1] 徐方.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展[J].機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用,2007, 30(05):2-4.
[2] 吳振彪.工業(yè)機(jī)器人[M].武漢:華中理工大學(xué)出版社,2006:200.