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機器人技術:設計、應用與實踐(簡體書)
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商品簡介
目次

商品簡介

在機器人技術快速發展的今天,要想成為一名現代工程師,大學生和相關技術人員都有必要學習和掌握一些機器人學方面的知識。對於機電類專業的學生,機器人技術應該是必修課。特別是近幾年新增的機器人工程專業的學生,更是需要學習機器人工程的設計和應用技術。 《機器人技術——設計、應用與實踐》是根據教育部新工科創新人才培養理念,以面向 21 世紀為指導思想編寫而成的。《機器人技術——設計、應用與實踐》共分 10 章。第 1 章為概論,第 2 章為機器人機械系統結構與設計,第 3 章為機器人運動學和動力學,第 4 章為機器人傳感器技術,第 5 章為機器人驅動系統設計,第 6 章為機器人控制技術,第 7章為智能機器人,第 8 章為機器人編程,第 9 章為機器人在不同領域中的應用,第 10 章為機器人系統設計實踐實例。《機器人技術——設計、應用與實踐》從機器人技術基礎出發,由淺入深,圖文並茂,系統地介紹機器人技術原理、設計、應用及其發展趨勢。

目次

目 錄
第 1 章 概論 1
1.1 機器人的發展史 1
1.1.1 古代機器人 1
1.1.2 現代機器人 2
1.1.3 中國機器人的發展 3
1.2 機器人的定義和分類 3
1.2.1 機器人的定義 3
1.2.2 機器人的分類 4
1.3 機器人學的研究內容 10
習題 10
第 2 章 機器人機械系統結構與設計 11
2.1 概述 11
2.1.1 機器人及其系統組成 11
2.1.2 機器人的基本構成 11
2.2 機器人主要技術參數 12
2.3 人的手臂作用機能初步分析 14
2.4 工業機器人機械結構組成 15
2.5 機器人的手部 17
2.5.1 夾鉗式手部 18
2.5.2 吸附式手部 19
2.5.3 仿人機器人的手部 21
2.5.4 機械手驅動力學的計算 22
2.6 機器人的手腕 25
2.6.1 手腕結構形式 26
2.6.2 手腕的典型結構 27
2.7 機器人的手臂 29
2.7.1 機器人手臂的結構形式 29
2.7.2 機器人手臂的典型機構 31
2.7.3 手臂驅動力的計算 32
2.8 機器人的機身 36
2.9 機器人的行走機構 37
習題 43
第 3 章 機器人運動學和動力學 44
3.1 概述 44
3.2 齊次坐標與動系位姿矩陣 44
3.2.1 點的位置描述 44
3.2.2 齊次坐標 45
3.2.3 坐標軸方向的描述 45
3.2.4 動系的位姿表示 46
3.3 齊次變換 49
3.3.1 平移的齊次變換 49
3.3.2 旋轉的齊次變換 51
3.3.3 復合變換 53
3.4 機器人操作機運動學方程的建立及 求解 54
3.4.1 連桿參數及連桿坐標系的建立 54
3.4.2 連桿坐標系間的變換矩陣 55
3.5 工業機器人運動學 56
3.5.1 機器人運動學方程 56
3.5.2 正向運動學及實例 57
3.5.3 逆向運動學及實例 59
3.6 工業機器人動力學 62
3.6.1 機器人雅可比矩陣 62
3.6.2 機器人力雅可比矩陣靜力計算 65
3.6.3 工業機器人動力學分析 67
習題 68
第 4 章 機器人傳感器技術 70
4.1 概述 70
4.2 觸覺傳感器 70
4.2.1 觸覺傳感器基本結構 71
4.2.2 壓覺傳感器 72
4.2.3 力覺傳感器 73
4.2.4 滑覺傳感器 75
4.3 接近覺傳感器 77
4.4 視覺傳感器 78
4.4.1 機器人視覺 78
4.4.2 視覺傳感器工作原理 79
4.5 聽覺、嗅覺、味覺傳感器 80
4.5.1 聽覺傳感器 80
4.5.2 嗅覺傳感器 81
4.5.3 味覺傳感器 83
4.6 智能傳感器 85
4.6.1 智能傳感器的構成 85
4.6.2 壓力傳感器智能化 85
習題 88
第 5 章 機器人驅動系統設計 89
5.1 概述 89
5.1.1 氣壓驅動的特點 89
5.1.2 液壓驅動的特點 89
5.1.3 電氣驅動的特點 90
5.1.4 新型驅動器的特點 90
5.2 氣壓驅動系統 91
5.2.1 氣壓驅動回路 91
5.2.2 氣源系統的組成 92
5.2.3 氣壓驅動器 94
5.3 液壓驅動系統 95
5.3.1 液壓伺服系統 95
5.3.2 電液伺服系統 96
5.3.3 電液比例控制閥 97
5.4 電氣驅動系統 99
5.4.1 步進電動機驅動 99
5.4.2 直流伺服電動機及其控制 102
5.4.3 交流伺服電動機及其控制 104
5.5 直線電動機 108
5.6 其他新型驅動器 111
5.6.1 壓電驅動器 111
5.6.2 靜電驅動器 113
5.6.3 磁致伸縮驅動器 115
5.6.4 人工肌肉 116
習題 118
第 6 章 機器人控制技術 119
6.1 概述 119
6.2 工業機器人控制方式的分類 119
6.3 工業機器人位置控制 120
6.3.1 基於直流伺服電動機的單關節 控制器 121
6.3.2 基於交流伺服電動機的單關節 控制器 124
6.4 工業機器人的運動軌跡規劃 125
6.4.1 路徑和軌跡 125
6.4.2 軌跡規劃及控制過程 126
6.4.3 機器人軌跡插值計算 127
6.4.4 笛卡兒路徑軌跡規劃 133
6.5 力(力矩)控制技術 134
6.5.1 問題的提出 134
6.5.2 工業機器人位置/力混合控制 135
習題 138
第 7 章 智能機器人 139
7.1 概述 139
7.2 智能機器人的分類 140
7.2.1 按智能程度分類 140
7.2.2 按用途分類 141
7.3 智能機器人的關鍵技術 143
7.3.1 多傳感信息融合技術 143
7.3.2 導航和定位技術 145
7.3.3 路徑規劃技術 147
7.3.4 智能控制技術 149
習題 164
第 8 章 機器人編程 165
8.1 概述 165
8.2 對機器人的編程方式和要求 166
8.2.1 在線編程 166
8.2.2 離線編程 167
8.2.3 自主編程 168
8.2.4 對機器人的編程要求 169
8.3 機器人編程語言的要求和類別 170
8.4 機器人的示教編程 171
8.4.1 程序形式 171
8.4.2 程序結構 172
8.4.3 程序實例 172
8.5 常用的機器人專用編程語言 173
8.5.1 VAL 語言 173
8.5.2 AL 語言 176
8.5.3 SIGLA 語言 178
8.5.4 C 語言 179
8.6 編程技術的發展趨勢 180
習題 180
第 9 章 機器人在不同領域中的應用 181
9.1 概述 181
9.2 工業機器人 182
9.2.1 工業機器人產品分類與應用 182
9.2.2 工業機器人的應用準則 183
9.2.3 焊接機器人及其應用 184
9.2.4 焊接機器人系統的基本配置 186
9.2.5 機器人焊縫自動跟蹤技術 190
9.2.6 11 軸聯動的焊接機器人 193
9.2.7 機器人在鑄造行業的應用 194
9.3 農業機器人 197
9.3.1 果蔬采摘機器人 198
9.3.2 林木球果采集機器人 199
9.3.3 移栽機器人 200
9.3.4 自動擠牛奶系統 200
9.3.5 農業生產用機械手與控制 201
9.4 服務機器人 207
9.5 特種機器人 211
9.5.1 地面移動機器人 211
9.5.2 水下機器人 213
9.5.3 空間機器人 215
9.5.4 微型機器人 219
9.6 類人機器人 222
9.7 機器人技術發展趨勢 225
習題 227
第 10 章 機器人系統設計實例 228
10.1 機器人系統設計基本方法 228
10.1.1 概述 228
10.1.2 工業機器人系統設計內容與步驟 229
10.1.3 工業機器人系統設計要求與準則 230
10.1.4 工業機器人系統詳細設計及實現 方法 231
10.2 昆山 1 號機器人系統設計實例 234
10.2.1 設計參數與指標的確定 234
10.2.2 系統總體功能和結構方案設計 234
10.2.3 機械系統詳細設計及實現 235
10.2.4 控制系統結構設計及實現 250
10.3 MT-R 智能型移動機器人設計 實例 265
10.3.1 組成與功能 265
10.3.2 設計參數與性能指標 266
10.3.3 系統總體結構方案設計 267
10.3.4 運動學及動力學分析 267
10.3.5 機械系統設計 270
10.3.6 能源系統設計 272
10.3.7 控制系統設計 273
10.3.8 驅動系統設計 274
10.3.9 傳感系統設計 275
10.3.10 軟件系統設計 281
10.3.11 運動控制應用 283
10.4 E100 變電站智能巡檢機器人設計 實例 288
10.4.1 組成與功能 288
10.4.2 設計參數與性能指標 289
10.4.3 系統總體結構方案設計 290
10.4.4 運動學及動力學分析 290
10.4.5 機械系統設計 292
10.4.6 能源系統設計 294
10.4.7 控制系統設計 295
10.4.8 驅動系統設計 296
10.4.9 傳感系統設計 296
習題 299
參考文獻 300

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