爬壁检测机器人
爬壁缺陷检测机器人是利用负压吸附式底盘搭载弹性波检测仪,用于混凝土缺陷、浇筑厚度检测;相比前代产品,增加了基于图像识别的自跟随小车、超宽带无线通信装置(UWB),提高了设备使用安全性,便于技术人员检索和追寻。
混凝土柱超声波对测机器人是利用超声波对测法对混凝土柱的内部缺陷进行检测,相比前代产品,实现一键式调整抱箍距离、探头横移、涂耦合剂、贴壁、抬升等自动检测,适用多尺寸方柱,且横向移动检测范围提高50%。
爬壁检测机器人
目前,爬壁机器人的移动方式有轮式、履带式、仿生足式,
其中轮式移动能实现快速移动,结构相对简单,系统稳定性高,但是吸附力不易控制,壁面适应能力较差;
履带式移动具有负载能、越障能力及适应能力强的优势,但还需要结局转弯控制难度大,移动缓慢的问题;
足式移动适应性的能力强,但是控制难度大,稳定性差。吸附方式有永磁吸附、电磁吸附、单吸附、多吸附、推力吸附。其中,单吸附、多吸附、推力吸附都是基于真空吸附,在存在裂纹或者粗糙的表面容易泄露,造成吸附失效;
电磁吸附基于电磁原理,通过线圈通电产生磁力,吸附铁磁性表面,断电磁力消失,脱离吸附面,其磁性便于控制,但是安全性较差,在存在断电故障时,吸附能力容易失效,从而造成正在工作的机器人突然坠落等事故;
永磁吸附是基于永磁铁磁力吸附,吸附能力强且稳定,可以通过调节距离铁磁体表面的距离调节吸附力。
爬壁检测机器人
针对大型油管壁面研究了磁吸附履带式爬壁机器人,创造性地提出了稳定平面概念,将履带式爬壁机器人的稳定性研究转化为对稳定平面的失稳研究,得出了机器人稳定性条件和判定主导失稳形式的规则,从而建立机器人稳定性与磁吸附力之间的定量关系。
基于履带式爬壁机器人的运动机理分析,将其等效为特殊的轮式移动机器人,并通过理论研究和数字模仿,建立机器人空间位姿下的动力学和运动学模型,给出作业运动轨迹规划一般方法。
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