在这里,我们提出了一种协议,使初学者能够复制一个高度动态的双足机器人系统和一个由两足动物作为最小单元组成的模块化四足机器人。
方法文章
在这里,我们提出了一种协议,使初学者能够复制一个高度动态的双足机器人系统和一个由两足动物作为最小单元组成的模块化四足机器人。
腿式机器人具有卓越的地形适应性,使其成为户外探索和穿越复杂地形运输货物的理想平台。支腿的数量和配置对其性能起着至关重要的作用;然而,目前的大多数设计都是单片的,缺乏重新配置的灵活性。本文中提出的协议详细介绍了模块化腿式机器人系统的设计和制造,该系统具有强大的行走能力以及双足和四足配置之间的灵活重新配置。首先,将各种功能模块机械组装,完成双足平台的构建和模块化连接装置的组装。随后,使用调试软件,我们配置了惯性测量单元和电机,包括设置控制器局域网 (CAN) 标识 (ID)、波特率和其他工作参数,以确保它们处于正确的工作状态。然后,我们设计了全身控制策略和分布式控制框架,分别保证双足单元的稳定行走和组装结构的协调运动。最后,我们验证了该系统在双足和四足配置上的有效性,使机器人能够实现稳定的户外行走。
利用离散支撑机构的腿式机器人表现出卓越的地形适应性和敏捷性 1,2。近年来,腿式机器人已部署在救援和搜索行动等场景中,取得了良好的效果 3,4,5。各种配置的腿式机器人为不同的任务提供了明显的优势。双足机器人设计简单,可以在狭窄的空间内穿行,但负载能力有限。四足机器人更复杂,但可以承载更重的负载并移动得更快。具有 6 条或更多腿的机器人提供更高的稳定性,但更难维护。然而,现有的腿式机器人通常采用集成设计,其特点是单一配置,缺乏适应或切换不同配置的灵活性 6,7,8。这种设计方法会导致故障发生率高,并带来重大的维护挑战,因为单点故障可能导致系统崩溃。相比之下,采用模块化装配概念设计的机器人可以轻松重新配置以满足不同的任务要求 9,10。当面对崎岖的地形时,它们可以通过增加腿或模块的数量来增强其可穿越性11.
目前,模块化腿机器人的研究仍处于探索阶段,主要集中在小型或微型腿平台上,主要通过爬行或滑行来移动 11,12,13,14,15。一些组装子模块甚至缺乏独立移动能力,只有组合起来才能实现机动性 16,17。这使得它们难以在实际场景中部署,用于运输和侦察等任务。为了应对这些挑战,本文提出了一种具有灵活移动能力的模块化腿机器人系统。与以前的方法不同,本文中组装子模块的 legs 受到哺乳动物 leg 配置的启发,提供了快速运行能力。我们选择双足机器人作为最小的拼接模块,因为它结构简单,行走能力稳定,行走方式更像人18,19。
此外,上述一些模块化腿式机器人使用闩锁或紧固件连接模块12,削弱了其快速连接和断开的能力。为了简化连接过程并避免使用夹子和紧固件,我们在模块之间采用了电磁连接机制,具有可控和灵活的磁力激活/停用。为了充分利用模块化腿式机器人的优势,我们采用分布式控制方法来管理本文讨论的机器人的运动。构建的系统和控制方法的有效性已通过原型实验得到验证。拟议的系统可能有助于解决在非结构化地形中进行大规模物料运输或在未知环境中进行快速侦察的需求。
该协议的目的是全面介绍本文中描述的系统的设计和制造过程,使感兴趣的各方能够复制或创建具有类似功能的机器人以满足他们的需求。本文中的 bifoot 模块基于我们之前的工作。我们在其上安装了对接机构并进行了参数微调20。
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1. 机器的结构
2. 构建控制箱
3. 调试电机
4. 控制方案


表示离心项和科里奥利项, g(q) 是机器人上的引力。5. 编写程序
6. 启动双足机器人模块
7. 启动模块化重构的四足机器人
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为了验证所提出的系统的有效性,我们在多种地形上进行了户外步行测试。最初,选择一个双足模块作为测试对象,并在人造草坪和合成跑道上进行了运动测试。如图 8 所示,机器人在两种地形上都表现出稳定的运动。机器人在运动过程中的姿势和关节扭矩数据如图 9 所示。机器人的横滚和俯仰角波动幅度保持在 0.04 rad 以内(参考值为 0),表明其姿态控制能力不错。另一方面,关节扭矩数据显示没有尖峰或毛刺,过渡相对平滑,进一步证实了机器人在只有轻微振动的情况下运行稳定。
在重新配置实验(图 11)中,我们使用两个双足单元组装了一个复合四足机器人,并通过分布式控制方法对其进行控制以实现全向运动。通过远程控制电磁装置粘附力的激活和停用,成功地实现了双足和四足配置之间的动态切换。在 图 11B 所示的雪原中,单个双足模块偶尔会出现打滑和不稳定的情况。然而,当这两个模块组...
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本文提出的模块化腿式机器人为腿式机器人设计提供了新的视角,其中通过多个分布式腿模块的组合实现重新配置和协调运动。本文中提出的这种方法已经过实验验证,证实了其配置重构和协调移动的能力。本协议中的第 1、2、4 和 5 节代表了实现此设计的关键阶段,涵盖了机器人机械结构和电气控制系统的开发。
在实际应用中,对具有高稳定性和重载能力的腿式机器人的需求越来越大。例如,在灾难救援场景中,他们必须在瓦砾和瓦砾22 等崎岖地形上携带设备和补给品。大多数有脚机器人采用一体化结构设计方法,但这种方法存在对多项任务适应性差、故障率高、维护效率低等问题。此外,腿式机器人的敏捷机动性和高承载能力很难同时平衡。相比之下,模块化腿式机器人具有灵活的配置切换和由于其模块化设计理念而增强的维护便利性等优势。
目前,模块化机器人的研究仍处于探索阶段,但已取得一些初步成果。关于模块化腿机器人的现有研究集中在小型平台上,主要利用行动不便的爬行或匍匐运...
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作者声明他们没有相互竞争的经济利益。
作者感谢 Xianwu Zeng 先生在执行本文报告的实验时提供的帮助。这项工作得到了中国国家自然科学基金 (62373223) 和山东省自然科学基金 (ZR2024ZD06) 的部分支持。
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| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| 电池 | YOBOTICS | https://yobotics.cn/ | |
| 电磁铁 | Kaka Electric | H25 | |
| 电子元件 | JLC | https://yobotics.cn/ | 包括电阻器、电容器、电感器等常用元件 |
| IMU | LORD | 3DM-GX5-45 | |
| 电机 | YOBOTICS | https://yobotics.cn/ | |
| 电源管理模块 | JLC | P1 | |
| 遥控器 | 乐迪 | https://yobotics.cn/ | |
| 路由器 | linwlan | GX30 | |
| SPI | YOBOTICS | https://yobotics.cn/ | |
| 结构件 | 3D打印服务 | N/A | M1-1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5、M1-6、U1、U2、LX1、LX2、LX3、LX4 |
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