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轮式机器人底盘的具体技术方案

发布时间:2021/5/31 浏览次数:

目前机器人有很多种,**移动方式而言,可分为轮式、履带式、腿式、蛇形式、跳跃式。由于轮式机器人承载能力大、行走速度快、驱动和控制相对方便等优点,被广泛应用于各个领域。轮式机器人底盘具有噪音小、平稳性好、行走速度快的优点,尤其使用全向轮通过控制驱动电机,可实现平移、原地旋转、直走等运动,但这类全向轮、无内胎橡胶轮都没有充气内胎,轮子本身缺失弹性,在凹凸不平的路面容易产生离地间隙,导致轮子不能抓地运转。针对以上问题,现有部分轮式机器人底盘安装了摆臂悬挂装置,可改善路面不平导致的轮子离地现象。但轮式移动机器人电机输出轴和轮子由法兰紧固,电机输出轴直接驱动轮子转动的同时承载了机器人的质量,不平路面激励会引起的轮子摆动,产生夹角,并因此使电机输出轴长期处在夹角状态工作,加速电机的疲劳损坏。

为了克服上述的现有技术不足之处,提供一种结构简单、不需要控制模块的轮式机器人底盘直线悬挂减震装置,具体的技术方案如下。

轮式移动机器人底盘直线悬挂减震装置,包括用于连接机器人底盘的悬挂减震组件、以及连接在悬挂减震组件底部的运动组件,其特征在于:所述悬挂减震组件包括支架、运动主轴和运动副轴,支架两端之间具有弹性,运动主轴和运动副轴分别配置在支架两端,运动主轴和运动副轴的顶端与机器人底盘连接,运动主轴和运动副轴的底端与支架顶面保持弹性接触;所述运动组件包括顺序连接的电机、电机座和轮子,电机、电机座连接在支架的底面,电机固定在运动副轴下方,电机座固定在运动主轴下方;运动主轴用于承受轮子经路面激励而产生的冲击;运动副轴用于缓冲运动主轴所受的冲击。

轮式机器人底盘


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