[发明专利]轮腿式全地形主/被动姿态调整机器人有效
申请号: | 201711105290.6 | 申请日: | 2017-11-10 |
公开(公告)号: | CN107902006B | 公开(公告)日: | 2020-07-31 |
发明(设计)人: | 马芳武;倪利伟;吴量;聂家弘 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | B62D57/028 | 分类号: | B62D57/028;B60G17/02;B60G7/02 |
代理公司: | 吉林省长春市新时代专利商标代理有限公司 22204 | 代理人: | 石岱 |
地址: | 130025 吉林省长春市*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 轮腿式全 地形 被动 姿态 调整 机器人 | ||
一种轮腿式全地形主/被动姿态调整机器人,包括一个机器人本体、设置在机器人本体上的雷达系统,前后、左右对称设置在机器人本体上的四个机器人单腿,每个所述机器人单腿包括作动器、连接作动器的三脚架、连接三脚架的阻尼弹簧、连接阻尼弹簧的双横臂悬架、连接双横臂悬架的转向电机、连接转向电机的轮腿、连接轮腿的带有轮毂电机的驱动轮,所述三脚架下角连接机器人本体、上方两角分别连接作动器和阻尼弹簧,双横臂悬架包括悬架上控制臂和悬架下控制臂,悬架上控制臂和悬架下控制臂一端与机器人本体侧面铰接、另一端与转向电机铰接,所述阻尼弹簧与悬架上控制臂连接。该机器人能够实现360度无死角转向,实现机器人的主/被动姿态调整模式的切换。
技术领域
本发明涉及一种轮腿式全地形移动机器人,具体的说是一种具有优良动力学行驶平顺性的轮腿式全地形主/被动姿态调整机器人。
技术背景
足式机器人越障性能好,但是能源利用率低;轮式机器人机动性能好,然而环境适应性差。轮腿式全地形移动机器人融合两者优势,具有适应性强、机动性能好等优点,在军事侦查、资源勘探、航空航天等领域有广泛的应用前景。典型的轮腿机器人有美国的ATHLETE,日本的Roller-Walker、ALDURO、Halluc-II,波兰的LegVan等。传统轮腿机器人大多在关节处布置电机,研究的重点主要集中在主动调姿调节及越障性能等方面。近年来随着轮腿机器人研究的深入,研究者们也逐渐意识到传统轮腿机器人的不足,例如,关节处载荷集中、稳定性不易控制、平顺性能差等问题。为了解决这类问题,研究者们在设计轮腿机器人时需要更多的去考虑其行驶平顺性及操纵稳定性。目前关于汽车的行驶平顺性研究已相当完善,但是机器人领域的行驶平顺性研究还主要集中在车身及其关节的稳定性方面,在设计机器人时,往往忽略其行驶平顺性。本发明基于以上研究,立足学科交叉理念将成熟的汽车悬架结构融合到轮腿机器人当中,设计出一种新型轮腿式全地型移动机器人,有效的改善了轮腿机器人的行驶平顺性。
发明内容
本发明的目的是要提供一种轮腿式全地形主/被动姿态调整机器人,该机器人具有优良的动力学行驶平顺性,采用四轮驱动模式能够实现360度无死角转向,能够实现机器人的主/被动姿态调整模式的切换。
本发明的目的是这样实现的:一种轮腿式全地形主/被动姿态调整机器人,该机器人包括一个机器人本体、设置在机器人本体上的雷达系统,前后、左右对称设置在机器人本体上的四个机器人单腿,每个所述机器人单腿包括作动器、连接作动器的三脚架、连接三脚架的阻尼弹簧、连接阻尼弹簧的双横臂悬架、连接双横臂悬架的转向电机、连接转向电机的轮腿、连接轮腿的带有轮毂电机的驱动轮,所述三脚架下角连接机器人本体、上方两角分别连接作动器和阻尼弹簧,所述双横臂悬架包括悬架上控制臂和悬架下控制臂,所述悬架上控制臂和悬架下控制臂一端与机器人本体侧面铰接、另一端与转向电机铰接,所述阻尼弹簧与悬架上控制臂连接。
本发明的优点和技术效果:
(1)本发明采用四轮驱动模式能够实现360度无死角转向,当纵向行驶方向遇到无法逾越障碍且深陷其中时(例如泥泞路面),可切换行驶方向,进而摆脱障碍。
(2)本发明采用轮腿机构,具有适应性强、机动性能好等优点,在军事侦查、资源勘探等领域有得天多厚的优势。
(3)本发明基于学科交叉理念,首次将汽车悬架系统引入到轮腿式全地形机器人的设计当中,具有很强的现实意义。
(4)本发明能够实现机器人的主/被动姿态调整模式的切换,当路况不好时,可根据雷达预瞄的路况同步调整作动器工作,实现姿态调整,保证优良行驶平顺性,此时机器人为主动姿态调整,;当行驶在较好路况时,作动器不工作,利用机器人本身特有的弹簧阻尼悬架系统即可保证较好的行驶平顺性。此时机器人为被动姿态调整。
(5)本发明涉及的悬架上控制臂采用三角形结构设计,利用三角形本身固有的稳定特性有效改善了本发明悬架系统的强度。
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