نقدم بروتوكول بشأن تصميم وحدات وإنتاج روبوت ذكي مساعدة العمال العلمية والتقنية في تصميم الروبوتات الذكية مع مهام الإنتاج الخاصة استناداً إلى الاحتياجات الشخصية والفردية التصميم.
مقالة منهجية
نقدم بروتوكول بشأن تصميم وحدات وإنتاج روبوت ذكي مساعدة العمال العلمية والتقنية في تصميم الروبوتات الذكية مع مهام الإنتاج الخاصة استناداً إلى الاحتياجات الشخصية والفردية التصميم.
الروبوتات الذكية هي جزء من جيل جديد من الروبوتات التي قادرة على الشعور بالبيئة المحيطة وخطة الإجراءات الخاصة بهم في نهاية المطاف التوصل إلى أهدافها. وفي السنوات الأخيرة، ازداد الاعتماد على الروبوتات في الحياة اليومية وفي الصناعة. البروتوكول المقترح في هذه الورقة وصف تصميم وإنتاج روبوت مناولة خوارزمية بحث ذكي ودالة تحديد المتمتعة بالحكم الذاتي.
أولاً، يتم تجميعها مختلف وحدات العمل ميكانيكيا لإكمال بناء منصة عمل وتركيب مناور الروبوتية. ثم، نحن تصميم نظام مراقبة مغلقة واستراتيجية تحكم في المحركات الأربعة-رباعي، مع المعونة من تصحيح أخطاء البرمجيات، فضلا عن تعيين العتاد التوجيهية الهوية (ID) وسرعة البث بالباود والمعلمات العمل الأخرى لضمان أن يحقق الروبوت الدينامية المرجوة الأداء واستهلاك منخفض للطاقة. المقبل، ونحن تصحيح جهاز استشعار لتحقيق الانصهار أجهزة استشعار متعددة دقة الحصول على المعلومات البيئية. وأخيراً، علينا أن ننفذ الخوارزمية ذات الصلة، التي يمكن أن تعترف بنجاح مهمة الروبوت لتطبيق محدد.
وميزة هذا النهج هو الموثوقية والمرونة، كما يمكن للمستخدمين وضع مجموعة متنوعة من برامج بناء الأجهزة واستخدام مصحح الأخطاء الشاملة تنفيذ استراتيجية تحكم ذكي. وهذا يسمح للمستخدمين بتعيين شخصية الاحتياجات بناء على احتياجاتهم بكفاءة عالية ومتانة.
الروبوتات هي آلات معقدة وذكية تجمع بين المعرفة بالعديد من التخصصات، بما في ذلك الميكانيكا، الإلكترونيات والتحكم، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي 1،2. ويتزايد الروبوتات مساعدة أو حتى تحل محل البشر في مكان العمل، ولا سيما في الإنتاج الصناعي، نظراً للمزايا التي تمتلك الروبوتات في أداء المهام المتكررة أو الخطرة. تصميم البروتوكول روبوت ذكي في الدراسة الحالية يستند إلى استراتيجية لمراقبة مغلقة، على وجه التحديد مسار التخطيط بناء على خوارزمية وراثية. وعلاوة على ذلك، كانت وحدات وظيفية دقة مقسمة3،4، التي قد توفر أساسا متينا للعمل المستقبلي الأمثل، حيث يكون الروبوتات قدرة قوية للترقيات.
تنفيذ وحدات منهاج الروبوتية يستند أساسا إلى الأساليب التالية: استراتيجية مراقبة تركيبة متعددة الأبعاد في التحكم في المحركات وحدة5،6، واستكشاف ذكي استناداً إلى خوارزمية وراثية في الوحدة النمطية خوارزمية الأمثل.
نحن نستخدم مزدوجة مغلقة السيطرة على العاصمة المحرك وتشغيل المحرك رباعي أربعة في الوحدة النمطية للتحكم في المحركات. التحكم في سرعة مغلقة مزدوجة يعني أن إخراج منظم السرعة بمثابة مدخلات الجهة الحالية، مما يتيح لها التحكم في التيار وعزم الدوران من المحرك. وميزة هذا النظام هو أن عزم الدوران للمحرك يمكن التحكم في الوقت الحقيقي على أساس الفرق بين سرعة معينة والسرعة الفعلية. عند الاختلاف بين المعطى والفعلي يتم بسرعة كبيرة نسبيا، ويزيد من عزم دوران المحرك وسرعة التغييرات أسرع للسيارة سرعة موتور تجاه القيمة المعطاة، في أسرع وقت ممكن، مما يجعل للسريع سرعة تنظيم7، 8 , 9-على العكس من ذلك، عندما تكون السرعة نسبيا قريبة من قيمة معينة، يمكن أن تلقائياً يقلل من عزم الدوران للمحرك لتجنب السرعة الزائدة، مما يسمح سرعة لتحقيق القيمة المعطاة نسبيا بسرعة مع لا خطأ6، 10-منذ وقت ما يعادلها ثابت الحلقة الحالية كهربائية صغيرة نسبيا، أربع رباعي السيارات11،12 يمكن الاستجابة بسرعة أكبر لقمع أثر التدخل عندما يكون النظام رهنا تدخل خارجي. وهذا يسمح لتحسين الاستقرار وقدرة النظام على مكافحة التشويش.
علينا أن نختار خوارزمية وراثية ذكي الأمثل بكفاءة أعلى على أساس نتائج محاكاة تشغيل في MATLAB. خوارزمية وراثية خوارزمية بحث الموازي عشوائية استناداً إلى نظرية الانتقاء الطبيعي في علم الوراثة. وهو يشكل وسيلة فعالة لإيجاد الحل الأمثل العالمية نظراً لعدم وجود أي معلومات أولية. تعتبر مجموعة الحل للمشكلة سكان، مما يؤدي إلى زيادة نوعية الحل عن طريق الاختيار المستمر، كروس، والطفرات وغيرها من العمليات الوراثية. وفيما يتعلق بمسار التخطيط عن طريق روبوت ذكي، تنشأ صعوبة نتيجة لعدم كفاية المعلومات الأولية، بيئات معقدة وغير خطية. الخوارزميات الجينية أفضل قادرة على حل مشكلة مسار التخطيط نظراً لأنها تمتلك القدرة على التحسين العالمي، والتكيف مع قوي ومتانة في حل المشكلات غير الخطية؛ لا توجد أية قيود محددة على هذه المشكلة؛ عملية حساب بسيطة؛ وليست هناك أي متطلبات خاصة للبحث الفضائي 13،14.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1-البناء الخاص بالجهاز
2. تصحيح الأخطاء بمحرك التوجيه وتشغيل الوحدة النمطية
3. تصحيح أخطاء أجهزة الاستشعار
4. التحكم في نظام
،
،
،
، وتمثل محور المباشرة الحالية، مباشرة المحور الحالي، وتوجيه محور التمويه والتمويه محور التربيع.
و
الدلالة المعامل لتوجيه محور سيلفيندوكتانسي والتربيع محور سيلفيندوكتانسي على التوالي.
و
معامل محاثة متبادلة.
،
تمثل عزم عزم الدوران وتحميل الكهرومغناطيسي.
.
، حيث
هو معامل التناسبية الجهة المنظمة الحالية و
هو الرصاص وقت ثابت من الجهة المنظمة الحالية. فإنه يمكن الحصول على معامل المقياس
، ومعامل متكاملة
.
5. كتابة البرنامج
6. تطبيق السيناريو
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
في الرسم التخطيطي لبرنامج مراقبة الحركة مغلقة مزدوجة، الأرجواني يمثل إشارة سرعة معينة والأصفر يمثل قيمة الإخراج نظام التحكم. الرقم 17 يبين بوضوح أن نظام مراقبة مغلقة مزدوجة إلى حد كبير أكثر فعالية من نظام مفتوح-حلقة. الانحسار الفعلي لإخراج النظام مغلقة مزدوجة صغيرة نسبيا والأداء الدينامي للنظام أفضل. ( الشكل 17)
ويبين الشكل 18 دقة التعرف عل...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
في هذه الورقة، قمنا بتصميم نوع من الروبوت الذكي الذي يمكن أن يبني صورة مستقلة. قمنا بتنفيذ خوارزمية البحث الذكي المقترحة والاعتراف بالحكم الذاتي من خلال دمج عدة برامج مع الأجهزة. في البروتوكول، قدمنا النهج الأساسي لتكوين الأجهزة وتصحيح روبوت ذكي، مما قد يساعد المستخدمين تصميم بنية ميكانيكية مناسبة الروبوت الخاصة بهم. ومع ذلك، أثناء التشغيل الفعلي، من الضروري الاهتمام بالاستقرار في الهيكل ونطاق التشغيل، ودرجة من الحرية واستغلال الفضاء، ضمان أن هذه المعلمات تلبية المتطلبات. بنية ميكانيكية معقول يضمن دقة عالية ومرونة عالية،...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
الكتاب ليس لها علاقة بالكشف عن.
الكتاب تود أن تعرب عن امتنانها للسيد ياوجيه أنه لمساعدته في إجراء التجارب التي ذكرت في هذه الورقة. وأيد هذا العمل جزئيا "مؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية" (رقم 61673117).
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | L1-1 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | L2-1 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | L3-1 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | L4-1 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | L5-1 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | الأجزاء الهيكلية L5-2 | |
| UPTECMONYH HAR | U3A | ||
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | U3B | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | U3C | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | U3F | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | U3G | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH الأجزاء | U3H | |
| UPTECMONYH HAR | U3J | ||
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | I3 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | I5 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | I7 | |
| الأجزاء الهيكلية | UPTECMONYH HAR | CGJ | |
| مكون | الارتباطمكون الوصلة UPTECMONYH HAR | LM1 | |
| UPTECMONYH HAR | LM2 | ||
| UPTECMONYH HAR | LM3 | ||
| UPTECMONYH HAR | LM4 | ||
| الارتباط | UPTECMONYH HAR | LX1 | |
| الارتباط | UPTECMONYH HAR | LX2 | |
| UPTECMONYH HAR | LX3 | ||
| مكون الوصلة | UPTECMONYH HAR | LX4 | |
| مكون هيكل تروس التوجيه | UPTECMONYH HAR | KD | |
| هيكل تروس التوجيه | UPTECMONYH HAR | DP | |
| مستشعر الأشعة تحت الحمراء | UPTECMONYH HAR | E18-B0 | مستشعر |
| رقمي بالأشعة تحت الحمراء المدى Finder | SHARP | GP2D12 | |
| مستشعر المستوى الرمادي | SHARP | GP2Y0A02YK0F | |
| proMOTION الأقراص المضغوطة | شارب | CDS 5516 | تروس التوجيه الروبوتية |
| Risym | HG7881 | ||
| سلك لحام | ELECALL | 63A | |
| محطة | سلك مشرق | 5264 | |
| محرك | BX محرك | 60JX | |
| كاميرا | Logitech | C270 | |
| آلة الحفر | XIN XIANG | 16MM | يرجى توخي الحذر |
| محطة لحام | YIHUA | 8786D | Be حذر إلى be حرق |
| مفك البراغي | استغلال | 043003 | |
| الملقط | R'DEER | RST-12 |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن