煤矿井下掘进巷道地面运输机器人的设计说课材料复习课程.doc
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1、煤矿井下掘进巷道地面运输机器人的设计说课材料精品文档煤矿井下掘进巷道地面运输机器人的设计收集于网络,如有侵权请联系管理员删除 煤矿井下掘进巷道地面运输机器人的设计作者:梁吉军 高慧 祝海涛来源:科学导报科学工程与电力2019年第12期【摘 要】本文重点介绍煤矿井下掘进巷道地面运输现状,地面运输机器人的结构、特点,以及推广应用价值。【关键词】现状;机器人;结构;特点;价值。1 引言国家煤矿安全监察局公告(2019年第1号),煤矿机器人重点研发目录中明确了井下掘进巷道运输机器人的研发方向,井下巷道运输机械化、智能化、无人化是今后发展趋势,特别是人工成本的增加、煤矿安全的要求等因素,对智能化、机械化
2、运输的要求也越来越高;如何减少安全隐患、无人值守或少人值守,是煤矿急需解决的技术难题;由于受防爆、光线、粉尘、地面条件等因素的限制,成功应用在煤矿井下掘进巷道内的运输机器人很少,正在处于研究阶段。足式机器人国内外目前常用的驱动形式主要有电动和液压,由于液压驱动具有负载能力强、功率密度高、无极变速、能承受较大冲击、系统的刚度高和响应快等优点,成為高性能户外重载四足机器人的首要选择。美国波士顿动力公司研制的“BigDog”四足机器人,意大利技术研究院研制的“HYQ”四足机器人,国内山东大学研制的“SCalf”四足机器人等,都采用的是液压驱动方式,各关节处采用液压缸直线驱动实现足式机器人关节转动,然
3、而,直线液压缸驱动关节转动,其安装与运动空间需求大,对应关节转动角度小,不能满足足式机器人关节大运动转角的特殊场合运动性能要求;其次,关节运动转速与直线液压缸移动速度的速比随运动位置不同而不同,同理直线液压缸输出力随运动位置不同也不同,这种速度与力不均衡的缺点,使得关节运动的力与速度控制难度增加,不利于足式机器人运动实现,也阻碍了液压驱动足式机器人关节设计思路;此外,传统的非对称直线型液压缸,液压伺服控制模型相对复杂,给控制算法增加了难度;这种机器人不适合于煤矿井下掘进巷道内的环境。仿生机器人的发展是机器人发展的高级阶段,其采用的仿生物特性的设计不仅使机器人的运动更灵活、控制更精确,而且其特定
4、的结构可以更好的满足某些特殊的工作要求。目前,世界上很多国家的科研机构都在着力研究仿生机器人,仿生机器人己逐渐应用于抢险救灾、科研探索等领域,特别是在人类难以到达或很危险的作业环境下工作。仿生机器人的发展经历了原始探索、仿生仿型、机电与生物系统融合三个阶段。随着现代科技的快速发展,仿生机器人正迈向更加智能、更加符合生物结构特性的方向。但是,如今仿生机器人还存在很多问题,包括:结构模型相对简单、对生物机理揭示不足、驱动方式能量利用率较低、控制无法达到足够精确等,现有的运输机器人重量沉、体积大,且只能平地运输,很多场合不能应用,更不适合于煤矿井下掘进巷道内的环境。2.煤矿井下掘进巷道地面运输现状2
5、.1目前工业运输机器人行走方式采用履带车,对于打地锚杆的掘进巷道不使用。2.2专利号为201721426485.6的实用新型专利一种四足机器人,授权公告日2018年5月11日;专利号为201810675697.0的实用新型专利一种新型仿生多足运输机器人及使用方法,申请公布号CN108995732A,申请公布日2018年12月14日;这两项专利主要存在不足:四足自由度多,故障率高;承载力小;结构复杂,且不适用于空中抓锚杆迈步;对于防爆、防尘、光线、检测等问题没有研究。2.3目前矿井施工由于矿物越挖越深,相对生产安全也越来越重要,特别是煤矿井下,煤炭内蕴涵的瓦斯与施工人员呼吸的氧气不可避免的混合,
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