ここでは、初心者が高度にダイナミックな二足歩行ロボットシステムと、二足歩行を最小単位として構成されたモジュール式四足歩行ロボットを再現できるようにするためのプロトコルを紹介します。
方法論記事
ここでは、初心者が高度にダイナミックな二足歩行ロボットシステムと、二足歩行を最小単位として構成されたモジュール式四足歩行ロボットを再現できるようにするためのプロトコルを紹介します。
脚付きロボットは、優れた地形適応性を備えているため、複雑な地形での屋外探索や貨物輸送に理想的なプラットフォームとなっています。脚の数と構成は、脚のパフォーマンスに重要な役割を果たします。ただし、現在のほとんどの設計はモノリシックであり、再構成の柔軟性に欠けています。この論文で紹介するプロトコルでは、堅牢な歩行機能と二足歩行と四足歩行の構成間の柔軟な再構成を備えたモジュール式脚付きロボットシステムの設計と製造について詳しく説明しています。まず、さまざまな機能モジュールが機械的に組み立てられ、二足歩行プラットフォームの構築とモジュラー接続デバイスの組み立てが完了します。その後、デバッグソフトウェアを使用して、慣性測定ユニットとモーターを構成し、コントローラーエリアネットワーク(CAN)のID(ID)、ボーレート、およびその他の動作パラメータを設定して、正しい動作状態にあることを確認しました。次に、二足歩行ユニットの安定歩行と組み立てられた構造物の協調運動をそれぞれ確保するための全身制御戦略と分散制御フレームワークを設計しました。最後に、二足歩行と四足歩行の両方でシステムの有効性を検証し、ロボットが安定した屋外歩行を実現できるようにしました。
離散的なサポートメカニズムを利用するレッグロボットは、優れた地形適応性と敏捷性を示します1,2。近年、レッグロボットは救助や捜索活動などのシナリオに配備され、良好な結果が得られています3,4,5。さまざまな構成の脚付きロボットは、さまざまなタスクに対して明確な利点を提供します。二足歩行ロボットは、シンプルなデザインで狭いスペースをナビゲートできますが、積載量は限られています。四足歩行ロボットはより複雑ですが、より重い荷物を運び、より速く移動できます。6本以上の脚を持つロボットは、安定性は高くなりますが、メンテナンスが難しくなります。しかし、既存の脚付きロボットは、一般に、異なる構成6,7,8を適応または切り替える柔軟性を欠く単一の構成を特徴とする統合設計を採用している。この設計アプローチでは、障害の発生率が高くなり、単一障害点がシステムの崩壊につながる可能性があるため、メンテナンスに大きな課題が生じます。対照的に、モジュラーアセンブリのコンセプトで設計されたロボットは、さまざまなタスク要件を満たすように簡単に再構成できます9,10。起伏の多い地形に直面したときは、脚やモジュールの数を増やすことで移動性を高めることができます11。
現在、モジュール式脚ロボットの研究はまだ探索段階にあり、主に小型またはミニチュア脚のプラットフォームに焦点を当てており、主に這ったり滑ったりして移動する11,12,13,14,15。一部のアセンブリサブモジュールは、独立した移動機能さえ持たず、組み合わせた16,17でのみ機動性を達成できます。そのため、輸送や偵察などのタスクの実際のシナリオで展開するのが難しくなっています。これらの課題に対処するために、このホワイトペーパーでは、柔軟な移動機能を備えたモジュール式レッグロボットシステムを提案します。以前の方法とは異なり、このホワイトペーパーのアセンブリサブモジュールの脚は、哺乳類の脚の構成に触発されており、高速走行機能を提供します。二足歩行ロボットは、そのシンプルな構造、安定した歩行能力、およびより人間のような歩行スタイルにより、最小のスプライシングモジュールとして選択されています18,19。
さらに、上記のモジュラーレッグロボットの一部は、モジュール12を接続するためにラッチまたはファスナーを使用し、それらの迅速な接続および切断機能を弱めます。接続プロセスを簡素化し、クリップや留め具の使用を避けるために、モジュール間に電磁取り付け機構を採用し、磁力の制御可能で柔軟なアクティブ化/非アクティブ化を備えています。モジュール式レッグロボットの利点を十分に活用するために、この論文で説明したロボットの移動を制御するための分散制御アプローチを採用しています。構築したシステムや制御方法の有効性は、試作実験を通じて検証されています。提案されたシステムは、非構造化地形での大規模な材料輸送や未知の環境での迅速な偵察のニーズに対処するのに役立つ可能性があります。
このプロトコルの目的は、このホワイトペーパーで説明されているシステムの設計と製造プロセスを徹底的に提示し、利害関係者がニーズに合わせて同様の機能を持つロボットを複製または作成できるようにすることです。このホワイトペーパーの二足歩行モジュールは、以前の作業に基づいています。その上にドッキング機構を取り付け、パラメータの微調整20を行った。
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1.機械の構造
2.コントロールボックスの構築
3. モーターのデバッグ
4. 制御方式


は遠心力とコリオリ項、 g(q) はロボットの重力です。5.プログラムを書く
6.二足歩行ロボットモジュールの起動
7. モジュール式に再構成された四足歩行ロボットの起動
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提案したシステムの有効性を検証するために、複数の地形で屋外歩行試験を実施しました。当初は二足歩行モジュール1台を被験者として選定し、人工芝と人工トラックの両方で運動試験を行いました。 図8に示すように、ロボットは両方の地形で安定した移動を示しました。移動中のロボットの姿勢と関節トルクのデータを 図9に示します。ロボットのロールとピッチ角の変動の振幅は0.04rad(基準値は0)以内にとどまっており、姿勢制御の能力が十分であることを示しています。一方、関節トルクのデータでは、急激なスパイクやグリッチはなく、比較的スムーズな遷移が見られ、わずかな振動でロボットが安定して動作していることがさらに確認されています。
再構成実験(図11)では、二足歩行ユニット2台を用いて複合四足歩行ロボットを組み立て、分散制御アプローチにより全方向移動を実現するように制御しました。二足歩行と四足歩行の構成間の動的な切り替えは、電磁...
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この論文で提案されているモジュール式レッグロボットは、複数の分散レッグモジュールの組み合わせによって再構成と協調的な動きが達成されるレッグロボットの設計に新たな視点を提供します。このホワイトペーパーで紹介したこのアプローチは実験的に検証されており、構成の再構成と協調的な移動の能力が確認されています。このプロトコルのセクション 1、2、4、および 5 は、この設計の実装における重要な段階を表しており、ロボットの機械構造と電気制御システムの両方の開発をカバーしています。
実用化では、高い安定性と高負荷容量を備えた脚付きロボットの需要が高まっています。たとえば、災害救助シナリオでは、瓦礫や瓦礫22のような起伏の多い地形で機器や物資を運ぶ必要があります。ほとんどの脚付きロボットは統合構造設計アプローチを採用していますが、このアプローチでは、複数のタスクへの適応性が低い、故障率が高い、メンテナンス効率が低いなどの問題に直面しています。さらに、脚付きロボットの機敏な移動性と高い耐...
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著者らは、競合する金銭的利益がないことを宣言します。
著者らは、この論文で報告された実験の実施に協力してくださったXianwu Zeng氏に感謝の意を表したいと思います。この研究は、中国国家自然科学基金会(62373223)と山東省自然科学基金会(ZR2024ZD06)の支援を受けた。
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| バッテリーYOBOTICS | https://yobotics.cn/ | ||
| 電磁石 | カカ電気 | H25 | |
| 電子部品 | JLC | https://yobotics.cn/ 抵抗器、コンデンサー、インダクターなどの一般的に使用される部品を含む | |
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| モーター | YOBOTICS | https://yobotics.cn/ | |
| パワーマネジメントモジュール | JLC | P1 | |
| リモコン | レディ | https://yobotics.cn/ | |
| ルーター | リンウラン | GX30 | |
| SPI | YOBOTICS | https://yobotics.cn/ | |
| 構造部品 | 3Dプリントサービス | N/A | M1-1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5、M1-6、U1、U2、LX1、LX2、LX3、LX4 |
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