机器人技术简介描述共20页文档
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1.什么是机器人(1)定义国际机器人联合会(IFR)定义:能够实现自动控制的、可编程的多用途操作机器,它可以对三个或更多轴进行编程控制。
从定义看,很多机械装置或机构可以被定义为机器人,不一定拘泥于像人才被称为机器人。
例如下图就符合IFR定义即是机器人也可叫做机械臂。
(2)机器人分类机器人可以分为工业机器人与服务机器人。
1)工业机器人工业机器人主要用于工业生产环节中生产工艺,也是自动化装置的一种。
一般来说在生产制造的过程中只要有批量生产、重复劳动就可以使用工业机器人。
并且一些特殊的危险岗位、或者精度要求高的岗位都非常适合使用机器人。
2)服务机器人服务机器人就应用于非工业领域的机器人。
在服务机器人中包含有家用机器人中的扫地机器人也满足IFR定义属于可编程、可控制的;专业机器人中有可以用于外科手术的机器人,在外科手术中具有非常大的优势。
2.ABB机器人本体(1)机器人本体一般来说在机器人出厂前提供的机器人本体,如果不给予完成某种任务具体的工具,机器人是很难发挥作用。
机器人的优势在于其灵活性和弹性上,弹性更多体现在机器人的六轴末端。
机器人能够做什么就取决于安装什么样的工具。
机器人本体上安装的线管就方便将线路、电路和水路放在法兰盘上。
(2)控制器机器人在出厂前一般有两部分组成,机器人本体以及控制器。
将机器人的动力电缆与位置反馈、信号数据与控制器连接起来。
控制器发号司令决定机器人完成什么动作。
在控制器中安装机器人系统一部分是机器人硬件、另一部分是机器人软件。
针对点焊、弧焊、码垛开发不同的软件以方便的同应用的开发者进行使用来降低机器人使用成本。
(3)点焊工作为机器人安装点焊工具枪,在机器人行业中有专门为机器人设计的工装夹具的公司。
对于机器人厂家来讲会将很大的精力放在机器人研发上,例如机器人本体的可靠性、耐久度等等。
并且根据不同的应用开发不同的控制系统软件以便更好的使用机器人。
点焊作为一种焊接工艺是有专门的生产厂家早于机器人出现的,起初是由人手持进行焊接。
机器人技术及其应用概述一、引言人工智能和机器人技术已经成为当今科技领域的热门话题,正在颠覆着我们的生活和工作方式。
随着技术的不断进步和应用的不断拓展,机器人已经成为了许多行业的新宠儿。
本文旨在通过对机器人技术及其应用的综述,帮助读者了解机器人的现状、技术及其应用、未来发展趋势等方面的信息。
二、机器人技术的概念及分类机器人是一种能够独立执行任务的自主机器,它可以按照预定的程序或命令执行各种复杂的任务。
机器人技术可以划分为以下几类:1. 工业机器人:工业机器人是设计用来执行工业任务的机器人,它们通常被用于生产线上的各种加工任务,如焊接、涂装、搬运等。
工业机器人的优点在于它们可以进行大量的、重复的任务,而且比人类更加精准和持久。
2. 服务机器人:服务机器人是为人类服务的机器人,通常被用于医疗、残障和老年人关怀、家庭清洁等方面。
服务机器人的优点在于它们可以解决一些人类无法完成的任务,如抬起重物、清洁难以到达的地方等。
3. 农业机器人:农业机器人是为农业生产而设计的机器人,它们通常被用于自动化地进行植物育种、喷洒药品、收割等任务。
农业机器人的优点在于它们可以自动化完成农业生产的各个阶段,提高生产效率和减少农民的人工劳动。
4. 专用机器人:专用机器人是为特定应用而设计的机器人,比如火星车、地形车、水下机器人等。
这些机器人通常是为特殊环境或任务而设计的,具有高度的适应性和灵活性。
三、机器人技术的关键技术1. 人工智能技术:人工智能技术是机器人技术中的重点,它使得机器人能够进行自主决策和学习。
通过机器学习和深度学习技术,机器人可以学习如何识别对象、处理语音和图像、识别手势等。
2. 机器视觉技术:机器视觉技术使机器人能够感知和识别环境中的物体,包括色彩、形状、大小和纹理等。
机器视觉技术可以使机器人更加智能化,能够应对更加复杂的情况。
3. 传感器技术:传感器技术是机器人能够感知环境的关键技术,它包括各种传感器、雷达、天线、摄像头等。
机器人技术资料机器人技术是一门涉及机械工程、电子工程和计算机科学的综合学科,它致力于开发和研究能够模拟人类行为的自动化机器人。
随着科技的不断进步,机器人技术在各个领域发展迅猛,被广泛应用于工业生产、医疗卫生、军事防务等领域。
本文将介绍机器人技术的发展历程、不同类型的机器人、机器人的应用以及未来的发展趋势。
一、机器人技术的发展历程机器人技术的起源可以追溯到20世纪初。
最早的机器人是由机械部件组成的,能够执行简单的重复性任务。
随着电子技术和计算机技术的进步,机器人的智能化程度逐渐提高。
20世纪50年代,世界上第一个数字控制机器人诞生了,它能够根据预先编程的指令执行任务。
到了20世纪70年代,第一个能够感知环境并做出相应反应的机器人问世,这标志着机器人技术进入了一个新的阶段。
随后,机器人技术在各个领域得到了广泛应用,取得了巨大的进展。
二、不同类型的机器人根据功能和应用领域的不同,机器人可以分为多个类型。
其中,工业机器人是最常见的一种类型,它主要用于工业生产线上的自动化生产。
工业机器人可以完成装配、焊接、喷涂等任务,提高了生产效率和产品质量。
除了工业机器人,还有服务机器人、医疗机器人、军事机器人等。
服务机器人可以在家庭、商场等场所提供服务,如清洁、导航等;医疗机器人可以进行手术、康复治疗等医疗工作;军事机器人可以执行侦察、排雷等任务,减少了士兵的风险。
三、机器人的应用机器人技术在各个领域都有广泛的应用。
在工业领域,机器人可以代替人工完成繁重、危险的工作,提高生产效率和产品质量。
在医疗领域,机器人可以进行精确的手术操作,减少手术风险,提高手术成功率。
在军事领域,机器人可以执行危险任务,减少士兵的伤亡。
此外,机器人还被应用于航天、探险、教育等领域,为人类的生活和工作带来了巨大的便利。
四、机器人技术的未来发展趋势随着人工智能、物联网等新兴技术的发展,机器人技术有望迎来更广阔的发展前景。
未来的机器人将具备更强大的智能和学习能力,能够更好地适应复杂多变的环境。
机器人技术是一种涵盖机器人设计、建造、操作和使用的跨学科技术。
它涉及多个领域,如机械工程、电气工程、信息工程、机电一体化、电子学、生物工程、计算机工程、控制工程、软件工程和数学等。
机器人技术的目标是创造能够帮助和协助人类的机器,可以替代人类执行危险或乏味的工作,提高工业生产效率,改善工业运营。
机器人的应用非常广泛,可以在各种环境和领域中找到,如制造业、采矿、运输和军事等。
同时,随着技术的不断发展,机器人在医疗、教育和其他服务领域中的应用也在不断增加。
例如,在医疗领域中,机器人可以协助医生进行手术操作,或者为残疾人提供生活帮助。
机器人的种类繁多,形式各异,但它们在构造上都有三个基本相似之处:某种机械结构、框架或形状,以完成特定任务;为机器提供动力和控制的电气元件;以及处理周围环境信息的感知系统。
机器人技术的发展迅速,预计未来几年全球机器人数量将大幅增长。
随着机器人技术的不断进步和应用领域的扩大,机器人技术将成为未来发展的重要趋势之一。
机器人概述1.1 机器人技术一、机器人的由来1920年,捷克作家卡雷尔.查培克(Karel Capek)编写了一部幻想剧:《罗莎姆万能罗博特公司》(“Rossum’s Universal Robots”)。
剧中描写一家公司发明并制造了一大批能听命于人,能劳动而且形状象人的机器,公司驱使这些人造劳动者进行各种日常劳动,甚至取代了世界各国工人的工作,l 进一步的研究竟能使这些机器富有感情,于是导致了它们反抗主人的暴乱。
剧中的人造劳动者取名为捷克语Robota,意为“苦力”、“劳役”,英语Robot 系由此衍生而来。
该剧轰动一时,很快译传国外。
此后,种种“人形机器”见之于各类科学幻想作品。
机器人形象的产生充分说明了人类对于先进生产工具的创造性想象和勇敢追求。
人们期待着诞生一种通用、柔软、灵活的自动机械,它与单能的传统机器不同,它能模仿人的器官的功能,从事那些只有人才能很好完成的工作。
于是,人们这种美好的愿望给科学技术的研究提出了一个深s的课题——用工程的方法实现人体所特有的动作机能,以及完成这些动作所必要的智能。
二、机器人技术的进程机器人从幻想世界真正走向幻想世界是从自动化生产和科学研究的发展需要出发的。
遥控操作器(Teleoperator)和数控机床的出现为机器人的产生准备了技术条件。
二次世界大战期间,在放射性材料的生产和处理过程中应用了一种简单的遥控操纵器。
操纵人员在一层很厚的混凝土防护墙外通过观察,用手操纵两个操s杆(主动部分),操纵杆与墙内的一对机械抓手(从动部分)通过六个自由度的传动机构相连,于是机械抓手就能复现人手的动作位置和姿态,代替了操作人员的直接操作。
1947年,人们对这种遥控操纵器进行改进,采用电动伺服方式,使从动部分能相对于主动部分作跟随运动。
1949年,由于生产先进飞机的需要,美国麻省理学院辐射实验室(MIT Radiation Laboratory)开始研制数控铣床,把复杂伺服系统的技术与最新发展的数字计算机技术结合起来,1953年研成功。
机器人技术
第一篇:机器人技术概述
机器人技术是指用机器人进行自动化和智能化操作的工
程学科。
机器人技术领域的应用范围很广,既有工业生产制造中常见的装配、搬运、焊接等操作,也有医疗、农业、物流等领域的应用,甚至涉及到太空探索等高科技领域。
机器人有多种分类方式,常见的分类方法有功能和结构
两种。
按照功能分类,机器人可以分为工业机器人、服务机器人、医疗机器人、农业机器人、教育机器人等;按照结构分类,机器人可以分为轮式机器人、足式机器人、飞行器、软体机器人等。
机器人技术在未来将拥有广阔的应用前景,如人工智能
技术的不断发展、传感器技术的不断改进和激光雷达、视觉识别等高精度技术的广泛应用,都将为机器人技术的发展提供更加丰富的技术基础和应用场景。
第二篇:机器人技术的应用现状
工业生产领域是最早应用机器人技术的领域之一,目前
工业机器人的使用已经非常普及,在汽车制造、电子制造、食品加工等领域的应用已成为行业标配。
同时,服务机器人的应用也逐渐升温,如机器人清洁员、餐厅服务员等受到人们的欢迎。
医疗机器人在外科手术等领域的应用也越来越多,可实
现高精度手术操作,避免因手术失误等因素导致的风险。
农业机器人也逐渐被应用于现代农业中,能够自动完成种植、浇水、
收割等操作,提高农业生产效率。
教育机器人则被广泛应用于学校、培训机构中,其拥有丰富的知识数据库和人工智能技术,能够为学生提供更加个性化的学习体验,如针对学生的学习行为和习惯进行分析和推荐相应学习内容等。
总之,机器人技术的应用前景非常广阔,未来将会在各行各业中扮演越来越重要的角色,创造更加便捷、高效、精准的生产和生活体验。
机器人技术概述工业机器人由操作机(机械本体)、控制器、伺服驱动系统和检测传感装置构成,是一种仿人操作、自动控制、可重复编程、能在三维空间完成各种作业的机电一体化自动化生产设备。
特别适合于多品种、变批量的柔性生产。
它对稳定、提高产品质量,提高生产效率,改善劳动条件和产品的快速更新换代起着十分重要的作用。
机器人技术是综合了计算机、控制论、机构学、信息和传感技术、人工智能、仿生学等多学科而形成的高新技术,是当代研究十分活跃,应用日益广泛的领域。
机器人应用情况,是一个国家工业自动化水平的重要标志。
机器人并不是在简单意义上代替人工的劳动,而是综合了人的特长和机器特长的一种拟人的电子机械装置,既有人对环境状态的快速反应和分析判断能力,又有机器可长时间持续工作、精确度高、抗恶劣环境的能力,从某种意义上说它也是机器的进化过程产物,它是工业以及非产业界的重要生产和服务性设备,也是先进制造技术领域不可缺少的自动化设备。
机器人的现状1、工业机器人性能不断提高(高速度、高精度、高可靠性、便于操作和维修),而单机价格不断下降,平均单机价格从91年的10.3万美元降至97年的6.5万美元。
2、机械结构向模块化、可重构化发展。
例如关节模块中的伺服电机、减速机、检测系统三位一体化;由关节模块、连杆模块用重组方式构造机器人整机;国外已有模块化装配机器人产品问市。
3、工业机器人控制系统向基于PC机的开放型控制器方向发展,便于标准化、网络化;器件集成度提高,控制柜日见小巧,且采用模块化结构;大大提高了系统的可靠性、易操作性和可维修性。
4、机器人中的传感器作用日益重要,除采用传统的位置、速度、加速度等传感器外,装配、焊接机器人还应用了视觉、力觉等传感器,而遥控机器人则采用视觉、声觉、力觉、触觉等多传感器的融合技术来进行环境建模及决策控制;多传感器融合配置技术在产品化系统中已有成熟应用。
5、虚拟现实技术在机器人中的作用已从仿真、预演发展到用于过程控制,如使遥控机器人操作者产生置身于远端作业环境中的感觉来操纵机器人。
机器人技术简述机器人(Robot)是自动执行工作的机器装置。
它既可以接受人类指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。
它的任务是协助或取代人类工作的工作,例如生产业、建筑业,或是危险的工作。
1、机器人的诞生与发展美国是机器人的诞生地,早在1962年就研制出世界上第一台工业机器人,比起号称"机器人王国"的日本起步至少要早五六年。
经过30多年的发展,美国现已成为世界上的机器人强国之一,基础雄厚,技术先进。
综观它的发展史,道路是曲折的,不平坦的。
由于美国政府从60年代到70年代中的十几年期间,并没有把工业机器人列入重点发展项目,只是在几所大学和少数公司开展了一些研究工作。
对于企业来说,在只看到眼前利益,政府又无财政支持的情况下,宁愿错过良机,固守在使用刚性自动化装置上,也不愿冒着风险,去应用或制造机器人。
加上,当时美国失业率高达6.65%,政府担心发展机器人会造成更多人失业,因此不予投资,也不组织研制机器人,这不能不说是美国政府的战略决策错误。
70年代后期,美国政府和企业界虽有所重视,但在技术路线上仍把重点放在研究机器人软件及军事、宇宙、海洋、核工程等特殊领域的高级机器人的开发上,致使日本的工业机器人后来居上,并在工业生产的应用上及机器人制造业上很快超过了美国,产品在国际市场上形成了较强的竞争力。
进入80年代之后,美国才感到形势紧迫,政府和企业界才对机器人真正重视起来,政策上也有所体现,一方面鼓励工业界发展和应用机器人,另一方面制订计划、提高投资,增加机器人的研究经费,把机器人看成美国再次工业化的特征,使美国的机器人迅速发展。
80年代中后期,随着各大厂家应用机器人的技术日臻成熟,第一代机器人的技术性能越来越满足不了实际需要,美国开始生产带有视觉、力觉的第二代机器人,并很快占领了美国60%的机器人市场。
尽管美国在机器人发展史上走过一条重视理论研究,忽视应用开发研究的曲折道路,但是美国的机器人技术在国际上仍一直处于领先地位。