×
13.02.2018
218.016.209b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения абсолютного положения конечного звена многозвенного механизма промышленного робота

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002641604
Дата охранного документа
18.01.2018
Аннотация: Изобретение относится к способам управления положением конечного звена многозвенного механизма промышленного робота. При осуществлении способа используют две неподвижные видеокамеры и вычисляют положение звена механизма с использованием уравнений обратной кинематики. При этом за пределами рабочей зоны многозвенного механизма промышленного робота размещают как минимум два взаимно перпендикулярных экрана, а на его конечном звене устанавливают разнесенные источники когерентного излучения с обеспечением видимости в каждый момент времени световых пятен минимум двух источников на взаимно перпендикулярных экранах. Видеокамеры располагают с возможностью обзора всей площади экрана, с их помощью фиксируют положение и динамику перемещения каждого светового пятна по экрану и используют эти данные для вычисления в реальном времени положения конечного звена механизма промышленного робота. Техническим результатом заявленного способа является повышение точности при увеличении рабочей зоны, повышение быстродействия за счет высокой контрастности светового пятна на экране, позволяющей выделять точечный объект с минимальным объемом вычислений. 1 ил.

Изобретение относится к способам управления положением конечного звена многозвенного механизма, промышленного робота.

Известен способ контроля точности контурных перемещений робота, включающий использование измерительной головки, установленной с возможностью перемещения роботом, эталона с системой фиксации и датчиков линейных перемещений, два из которых установлены на измерительной головке, а третий - на эталоне, и регистрирующую аппаратуру, связанную с датчиками (см. SU №1481060, B25J 19/00, 11/00, 1989).

К недостаткам известного устройства относятся невозможность обеспечения измерения по всей рабочей зоне манипулятора, низкая точность измерений вследствие невозможности измерений отклонения запрограммированной траектории робота по всем трем координатам, т.к. в измерительной головке располагаются только два датчика линейных перемещений (датчик, установленный на эталоне, способен измерять только точность прихода робота в конечную точку траектории), а также низкая оперативность работы, т.к. требуются многократные измерения при различных положениях эталона.

Известен способ контроля точности контурных перемещений промышленного робота, включающий закрепление на фланце его последнего звена калибровочного инструмента, оканчивающегося сферой, и использование в качестве измерительной аппаратуры оптической измерительной системы с видеокамерой, подключенной через аналого-цифровой преобразователь к персональному компьютеру, установленной с возможностью захвата всей рабочей зоны манипулятора, при этом значение диаметра сферы занесено в память персонального компьютера, а система управления манипулятором промышленного робота запрограммирована с возможностью изменения ориентации калибровочного инструмента в пространстве на максимально возможные углы, обусловленные кинематической схемой манипулятора, при размещении сферы калибровочного инструмента в разных секторах рабочей зоны манипулятора (см. RU №2472612, B25J 19/00, 2013).

К недостаткам известного устройства относятся необходимость применения камер, имеющих большое разрешение, низкая точность, а также уменьшение точности измерения при увеличении величины рабочей зоны, тем более что измерения ведут по одной точке (сфере).

Известен также способ измерения абсолютного положения конечного звена многозвенного механизма промышленного робота при помощи отслеживания одной или двумя неподвижными видеокамерами световых или отражающих меток, установленных на его звене, с последующей триангуляцией положения меток и пересчета положения звена механизма с использованием уравнений обратной кинематики (http://www.delcam-ural.ru/delkam_ural/cai/metronor., 20.12.2008 г. [00:08:11] MCK).

Недостатками такого способа являются: необходимость применения камер, имеющих большое разрешение, низкая точность (максимум около 0,3 мм на размерах в несколько метров), а также уменьшение точности измерения при увеличении величины рабочей зоны. Также недостатком является низкое быстродействие системы (примерно 0,3 Герц), препятствующее использованию полученного сигнала положения выходного звена в быстродействующей системе управления робота. Все это снижает эффективность работы промышленного робота.

Задача, на решение которой направлено заявленное решение, выражается в повышении эффективности работы промышленного робота.

Техническими результатами заявленного способа является повышение точности при увеличении рабочей зоны (удалении экрана от источника света) вследствие большого радиуса описываемого лучом источника света при угловом перемещении, характерном для многозвенных механизмов, что ведет к пропорционально увеличенной «отрисовке» траектории луча на экране. Повышается быстродействие (за счет высокой контрастности светового пятна на экране, позволяющей выделять точечный объект с минимальным объемом вычислений).

Указанный технический результат достигается тем, что способ определения абсолютного положения конечного звена многозвенного механизма промышленного робота, включающий использование двух неподвижных видеокамер и вычисление положения звена механизма с использованием уравнений обратной кинематики, отличается тем, что за пределами рабочей зоны многозвенного механизма промышленного робота размещают как минимум два взаимно перпендикулярных экрана, а на его конечном звене устанавливают разнесенные источники когерентного излучения с обеспечением видимости в каждый момент времени световых пятен минимум двух источников на взаимно перпендикулярных экранах, при этом видеокамеры располагают с возможностью обзора всей площади экрана, с их помощью фиксируют положение и динамику перемещения каждого светового пятна по экрану и используют эти данные для вычисления в реальном времени положения конечного звена механизма промышленного робота.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение следующих функциональных задач.

Признаки «… за пределами рабочей зоны многозвенного механизма промышленного робота размещают, как минимум два взаимно перпендикулярных экрана большого размера …» обеспечивают возможность получения точек контакта с экранами лучей от источников света, закрепленных на конечном звене, тем самым повышение точности при увеличении рабочей зоны (удалении экрана от источника света) вследствие большого радиуса описываемого лучом источника света при угловом перемещении, характерном для многозвенных механизмов, что ведет к пропорционально увеличенной «отрисовке» траектории луча на экране. Перпендикулярность экранов упрощает вычислительные процедуры, при реализации способа.

Признаки, указывающие, что «на конечном звене многозвенного механизма устанавливают разнесенные источники когерентного излучения», обеспечивают минимизацию размеров точек проекции, а их «разнесенность» позволяет обеспечить высокую точность пространственного позиционирования конечного звена.

Признаки, указывающие, что разнесенные источники когерентного излучения устанавливают «так, чтобы в каждый момент времени световые пятна минимум двух источников были видны на взаимно перпендикулярных экранах», позволяют обеспечить вычисление координат пространственного позиционирования конечного звена.

Признаки, указывающие, что «видеокамеры располагают с возможностью обзора всей площади экрана», позволяют минимизировать число видеокамер, задействуемых при реализации способа.

Признаки, указывающие, что с помощью видеокамер «фиксируют положение и динамику перемещения каждого светового пятна по экрану», обеспечивают получение информации, необходимой для вычисления координат пространственного положения минимум двух точек конечного звена.

Признаки указывающие, что «используют эти данные для вычисления в реальном времени положения конечного звена механизма промышленного робота» обеспечивают определение координат пространственного положения конечного звена и конечное использование этой информации.

На чертеже изображена схема расстановки оборудования, необходимого для реализации заявленного способа.

На чертежах показаны промышленный робот 1, с системой управления 2, его конечное звено 3, источники когерентного излучения 4, экраны большого размера 5 и 6, видеокамеры 7 и 8, оси лучей 9 источников когерентного излучения 4, световое пятно 10.

Промышленный робот 1 с системой управления 2 конструктивно не отличаются от устройств сходного назначения. В качестве источников когерентного излучения 4 используются лазеры известной конструкции, например полупроводниковые. Если конечное звено 3 промышленного робота кроме угловых перемещений может вращаться вокруг своей продольной оси, на угол, приводящий к уходу световых пятен за пределы площади экранов 5 и 6, необходимо будет использовать дополнительные источники когерентного излучения 4, обеспечивающие сохранение световых пятен 10 на соответствующих экранах. Дополнительные источники когерентного излучения 4 размещают так, чтобы оси их лучей 9 и лучей «основных» излучателей находились в одной плоскости, перпендикулярной продольной оси конечного звена 3, при этом заранее определяют угловое отклонение положения оси лучей 9 источников когерентного излучения 4. В составе оборудования, обеспечивающего реализацию заявленного способа, используют как минимум два взаимно перпендикулярных экрана 5 и 6 большого размера, которые размещают за пределами рабочей зоны многозвенного механизма промышленного робота. В качестве таких экранов 5 и 6 могут использоваться взаимно перпендикулярные стены помещения, в котором смонтирован промышленный робот.

Для предотвращения затенения источников когерентного излучения 4 оборудованием и повышения точности определения положения конечного звена могут быть использованы дополнительные источники когерентного излучения 4, также могут быть использованы дополнительные экраны с дополнительными видеокамерами (на чертеже не показаны).

Видеокамеры 7 и 8 конструктивно не отличаются от известных, желательно, чтобы это были высокоскоростные камеры, при этом одна видеокамера «обслуживает» один экран (в поле ее захвата попадает вся площадь экрана).

Способ реализуется следующим образом.

Промышленный робот 1 устанавливают на технологическое основание. На его конечном звене 3 закрепляют с разнесением друг от друга источники когерентного излучения 4 в количестве, достаточном для обеспечения надежного управления роботом. Определяют координаты их центров, выполняют их взаимную привязку. За пределами рабочей зоны многозвенного механизма промышленного робота размещают как минимум два взаимно перпендикулярных экрана большого размера 5 и 6. Устанавливают видеокамеры 7 и 8, каждая из которых должна будет отслеживать световые пятна 10 (точки пересечения с соответствующим экраном лучей 9 источников когерентного излучения 4), на всей площади экрана.

Далее включают промышленный робот в работу под управлением его системы управления 2. В процессе перемещения конечного звена 3 и изменения его пространственного положения световые пятна 10, формируемые в точках контакта лучей 9 с экранами 5 и 6, будут соответственно перемещаться на плоскости экранов. Неподвижные видеокамеры фиксируют положение и динамику перемещения каждого светового пятна 10 по соответствующему экрану. Эти данные передаются в систему управления 2 промышленного робота, известным путем переводятся в цифровую форму с пересчетом положения конечного звена 3 с использованием уравнений обратной кинематики, данные о котором используются для управления движениями робота.

Повышение точности определения положением конечного звена 3 робота при увеличении рабочей зоны (удалении экрана от источников когерентного излучения 4) достигается вследствие большого радиуса описываемого лучом источника света при угловом перемещении, характерном для многозвенных механизмов, что ведет к пропорционально увеличенной «отрисовке» траектории луча на экране. Увеличение быстродействия достигается высокой контрастностью светового пятна на экране, позволяющей выделять точечный объект с минимальным объемом вычислений.

Пара экран-камера при необходимости может быть заменен светочувствительным экраном (матрицей), непосредственно выдающий координату попадания луча, что может ещё больше увеличить быстродействие системы.

Способ определения абсолютного положения конечного звена многозвенного механизма промышленного робота, включающий использование двух неподвижных видеокамер и вычисление положения звена механизма с использованием уравнений обратной кинематики, отличающийся тем, что за пределами рабочей зоны многозвенного механизма промышленного робота размещают как минимум два взаимно перпендикулярных экрана, а на его конечном звене устанавливают разнесенные источники когерентного излучения с обеспечением видимости в каждый момент времени световых пятен минимум двух источников на взаимно перпендикулярных экранах, при этом видеокамеры располагают с возможностью обзора всей площади экрана, с их помощью фиксируют положение и динамику перемещения каждого светового пятна по экрану и используют эти данные для вычисления в реальном времени положения конечного звена механизма промышленного робота.
Способ измерения абсолютного положения конечного звена многозвенного механизма промышленного робота
Способ измерения абсолютного положения конечного звена многозвенного механизма промышленного робота
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 175.
26.06.2019
№219.017.92d0

Способ управления манипулятором

Изобретение относится к робототехнике и, в частности, к системам управления манипуляторами, имеющими избыточную степень подвижности и конструктивные ограничения перемещения во вращательных степенях подвижности. Изобретение обеспечивает сохранение заданной точности выполнения всех предписанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692360
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.991e

Способ вакуумного дренирования стернотомных ран

Изобретение относится к медицине, в частности к торакальной хирургии, и может быть использовано при лечении постстернотомного медиастинита (ПСМ). Способ вакуумного дренирования стернотомных ран включает размещение в ране повязки из эластичного пористого материала, покрытие раны и прилегающей к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692566
Дата охранного документа: 25.06.2019
02.10.2019
№219.017.cbde

Способ получения сорбента для извлечения ионов цезия

Изобретение относится к получению неорганического сорбента на основе вермикулита. Способ получения сорбента включает обработку природного вспученного вермикулита 5% раствором целлюлозы в 10-12% соляной кислоте, диспергирование в течение 10 минут при кавитации, выдержку в течение 24-48 часов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701530
Дата охранного документа: 27.09.2019
02.10.2019
№219.017.cdab

Установка для изучения горения

Изобретение относится к теплотехнике, а точнее к средствам изучения процессов горения газообразного топлива. Установка для изучения горения содержит оппозитно размещенные камеры подачи топливовоздушной смеси, сообщенные с источниками топливовоздушной смеси, снабженные щелевыми соплами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700844
Дата охранного документа: 23.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf92

Способ хирургического лечения меланомы кожи

Изобретение относится к области медицины, а именно к онкологии, и может быть использовано для лечения больных меланомой кожи II-III стадии. Способ хирургического лечения меланомы кожи включает широкое иссечение первичной опухоли (ПО) и прилегающего к ней участка на удалении от ее края....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700680
Дата охранного документа: 18.09.2019
02.10.2019
№219.017.cfaf

Сейсмоплатформа

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для проведения модельных испытаний строительных конструкций и их оснований, воспринимающих динамические нагрузки, и может быть использовано для оценки деформаций сооружений, их фундаментов и грунтовых оснований при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700833
Дата охранного документа: 23.09.2019
12.10.2019
№219.017.d499

Способ получения антоцианового красителя из ягодного сырья

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для получения красного пищевого красителя из ягодного антоциансодержащего сырья, в частности ягод черной смородины.Cпособ получения антоцианового красителя из ягодного сырья включает измельчение ягод, их смешивание с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702598
Дата охранного документа: 08.10.2019
15.10.2019
№219.017.d57f

Способ дистанционного контроля технического состояния электроэнергетических объектов

Изобретение относится к дистанционным способам шумовой и квазишумовой диагностики дефектности электроэнергетических (ЭЭ) объектов и предназначено для построения промышленных информационно-измерительных комплексов контроля технического состояния таких объектов. Технический результат заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702815
Дата охранного документа: 11.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5da

Способ приготовления крема

Изобретение относится к кондитерской отрасли и может быть использовано для приготовления отделочного полуфабриката для тортов и пирожных. Предложенный способ включает пластификацию масла сливочного, его сбивание и смешивание с сахарной пудрой, сгущенным молоком, ванильной пудрой, вином...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702769
Дата охранного документа: 11.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5e1

Способ создания скирмионов и их массивов в магнитной среде с помощью зонда сканирующего микроскопа

Изобретение относится к области электроники и наноэлектроники, а именно к способу создания скирмионов и их массивов в магнитных нано- и микроструктурах, а также пленках с взаимодействием Дзялошинского-Мория и перпендикулярной магнитной анизотропией с помощью воздействия магнитным зондом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702810
Дата охранного документа: 11.10.2019
Показаны записи 61-65 из 65.
04.04.2018
№218.016.334b

Состав для производства леденцовой карамели

Изобретение относится к пищевой промышленности, к кондитерской отрасли и может быть использовано при производстве карамели. Предложен состав для производства леденцовой карамели, содержащий подсластитель, патоку, лимонную кислоту, воду питьевую и добавку из растительного сырья, причем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645348
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.35c8

Вяжущее

Изобретение относится к строительной индустрии, а именно к производству вяжущих. Вяжущее содержит, мас.%: портландцемент – 45-55; туф вулканический – 9-19; нитробензойная кислота либо полиакриловая кислота – 1,23-2,38; вода дистиллированная – остальное, при этом для затворения применяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646281
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.05.2018
№218.016.4122

Способ оценки формы измеренной поверхности

Изобретение относится к способам входного контроля заготовок деталей со сложной поверхностью. Способ оценки формы измеренной поверхности, включающий восстановление координат положения точек на поверхности детали и их сравнение с положением аналогичных точек на поверхности ее математической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649035
Дата охранного документа: 29.03.2018
14.12.2018
№218.016.a6cc

Способ оценки формы измеренной поверхности

Изобретение относится к области механообработки заготовок со сложной формой поверхности, низкой жесткостью, без выраженных базовых поверхностей. Способ оценки формы измеренной поверхности, предусматривающий нахождение траектории инструмента на обрабатываемой детали, включает восстановление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674912
Дата охранного документа: 13.12.2018
16.05.2023
№223.018.6102

Узел автоматического крепления съемного элемента

Узел содержит включающую элемент геометрического запирания активную часть, внутри которой с возможностью возвратно-поступательного перемещения установлен поршень со штоком, и ответную часть, имеющую отверстие, выполненное с возможностью сопряжения с элементом геометрического запирания. Узел...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743389
Дата охранного документа: 17.02.2021
+ добавить свой РИД