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减小了各驱动系统的体积,增加了手指运动的柔性,能承受冲击载荷,增大了手指的抓取力量。附图说明图1是机器人灵巧手外观结构示意图;图2是机器人灵巧手骨架(取掉手掌护板及手指护板后)结构示意图;图3是机器人食指主视图;图4是图3所示食指右视图;图5是机器人拇指主视图;图6是图5所示拇指右视图;图7是图5所示拇指俯视图;图8是食指前后弯曲和伸张时连杆结构示意图;图9是食指左右摆动时连杆结构示意图;图10是电液直线作动器结构示意图;图11是图10中e—e剖视图;图12是活塞结构示意图;图13是转盘结构示意图。图中,1-手掌;2-摆动支架;3-***指节;4-第二指节;5-第三指节;6-传感器;7-拇指基体;8-拇指***指节;9-拇指第二指节;10-电液直线作动器;21-摆动支架与手掌铰接孔;22-摆动支架与活塞杆铰接孔ⅰ;23-摆动支架与活塞杆铰接孔ⅱ;31-***指节与摆动支架铰接孔;32-***指节与电液直线作动器铰接孔;33-***指节与活塞杆铰接孔;41-第二指节与***指节铰接孔;42-第二指节与电液直线作动器铰接孔;43-第二指节与活塞杆铰接孔;51-第三指节与第二指节铰接孔;52-第三指节与电液直线作动器铰接孔;71-拇指基体与电液直线作动器铰接孔;72-拇指基体与手掌铰接孔。武汉美容美体行星减速电机哪家好其采用行星齿轮啮合原理,能在传递大扭矩的同时实现准确速比控制,保障设备稳定运行。

第二指节4通过其上的四个铰接孔分别与***指节3、第二指节4上的电液直线作动器10、第三指节5、第三指节5上的电液直线作动器10的活塞杆1015铰接;第三指节5通过其上的两个铰接孔分别与第二指节4、第三指节5上的电液直线作动器10铰接。如图8到图9所示,食指、中指、无名指和小指的各指节连杆结构为:***指节3、电液直线作动器10的活塞杆1015与摆动支架2形成连杆机构;第二指节4、电液直线作动器10的活塞杆1015与***指节3形成连杆机构;第三指节5、电液直线作动器10的活塞杆1015与第二指节4形成连杆机构;摆动支架2、手掌1与电液直线作动器10的的活塞杆1015形成连杆机构。如图5到图7所示,拇指包括依次铰接的拇指基体7、拇指***指节8、拇指第二指节9,拇指***指节8通过摆动支架2铰接在拇指基体7上,在拇指基体7、拇指***指节8、拇指第二指节9上分别铰接有一个电液直线作动器10;在拇指基体7上设置有拇指基体与电液直线作动器铰接孔71、拇指基体与手掌铰接孔72、拇指基体与活塞杆铰接孔73;在拇指***指节8上设置有拇指***指节与摆动支架铰接孔81、拇指***指节与电液直线作动器铰接孔82、拇指***指节与活塞杆铰接孔83。
上方指节端部插装在下方指节中,并通过一个转轴连接,该转轴在两个通孔之间的间隙套装固定有转动滑轮。转动滑轮的正下方也具有同样的辅助滑轮,两滑轮的周向面在同一面上。滑轮的外缘两端高中间低形成过线的槽,该槽通过腱绳,腱绳包合在两个滑轮上,其端部向上伸出进入通线孔,通线孔设置在腱绳固定轴上,该腱绳固定轴固定连接在对应转动的关节上。腱绳的固定方式可以为其端部打结使得其直接变大,也可以套有直径比该结构通过腱绳的收缩实现对应关节的转动,同时,腱绳的两端设置在转动滑轮上,手指运动过程中,腱绳相对于手指关节的力臂始终保持不变,不会手指关节角度的变化而变化。如果没有腱绳固定轴,那么转动滑轮会受到相当巨大的负荷,寿命较短。作为推荐,所述转动滑轮和辅助滑轮均固定套装在转轴上,所述转轴转动连接在指节上。转轴与对应的滑轮之间通过键连接或者轴体为非对称形状,滑轮芯部具有对对应该滑轮的槽。作为推荐,远离指尖的转动关节的转轴和腱绳固定轴上设有用于通过腱绳的过线孔,所述腱绳穿过通线孔绕接固定在靠近指尖的转动关节的转动滑轮和辅助滑轮上。下方的转轴和腱绳固定轴具有过线孔,该孔用于通过上方转动关节的腱绳。带自锁功能的行星减速电机,可防止设备在断电后发生逆转,保障操作安全与可靠性。

该轴向间隙可用于在于防止轴与关节之间因接触而导致的干涉问题,提高机械的可靠性。所述轴向间隙可进一步扩大,以便加装霍尔传感器或者回旋式变阻器以实现角位移的反馈。作为推荐,腱绳包括驱动腱绳和回复腱绳,所述驱动腱绳和回复腱绳包合在辅助滑轮的两侧上并从另一个方向包合在转动滑轮上,所述腱绳从对应的腱绳固定轴的通线孔通过。驱动腱绳和回复腱绳呈8字形包合在两滑轮上,两个腱绳包合的方向相反,采用两组滑轮是为了形成在转动滑轮上更大的包角,防止腱绳在运动过程中从滑轮上滑出。作为推荐,转轴两端细中间粗,转轴和指节之间设有轴承。轴承内圈和转轴固定连接,外圈与下方的指节过盈配合实现转轴相对指节转动。作为推荐,两转动关节间隔布置。上方的转动关节绕接的腱绳*在一个平面内进行弯转,能更好的保证腱绳弯转时通过下方转轴的轴心,保证力臂一致。与现有技术相比,本发明的有益效果是:(1)采用全驱动的方式驱动灵巧手,可以使得灵巧手更为灵活,具有更好的操纵性;(2)关节的运动过程中的力臂恒定,便于实际操控,使得腱绳的位移与关节角位移的变化关系为线性关系,降低因被控对象的非线性特性会使得控制难度增加。行星减速电机通过模块化设计,支持多种法兰接口定制,灵活适配不同机械设备动力传输需求。浙江直流行星减速电机费用
与伺服电机搭配使用时,行星减速电机可提升系统刚性,让机械臂的动作控制更jing准平稳。小型行星减速电机报价
在灵巧手执行任务时,触觉传感器能捕获到灵巧手与外界的接触信息,基于对采集到的信息进行分析,灵巧手可以执行一些复杂的操作任务,如:物体姿态检测、滑觉检测等。传感器的性能直接决定了灵巧手的操作能力,因此一款好的传感器对于灵巧手来说非常重要。首尔大学的研究团队研制出了一种新型的MagneticSynapseSensor用于触觉反馈[3]。并且提出了具有磁性突触传感器的多关节机器人手指的综合设计方案。传感器灵敏度为,传感范围为350kPa。与高灵敏度传感器阵列集成的机器人手指可以抓取各种形状和顺应性的物体,而且不会对物品造成损坏。该传感器的***是:远程触控头与磁性传感器在物理上是分离的,从而避免了电气连接问题,在末端执行器中不使用任何电气组件也保证了传感器可在水中等极端环境使用。同时手指采用了模块化设计,单元模块可以被组装和重新组装,以适应触觉传感器的替换和维护,并解决了远程触摸头集成问题。图4触觉传感系统的远程触头(a)带模具的弹性体膜(b)组装的传感器单元(c)传感器单元示意图清华大学孙富春教授团队将一种新型的阵列式触觉传感器集成到一款12自由度的灵巧手上[4]。该传感器**大量程20N,尺寸为15mm*15mm,可以在灵巧手指尖上较好的装配。小型行星减速电机报价