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矿井救援机器人结构设计【含CAD图纸】

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矿井救援机器人结构设计【含CAD图纸】

总装图A0

矿井救援机器人结构设计

摘要

灾害发生之后为了能够尽快地搜救被困人员,人们开发了各种各样的灾害生命搜索定位设备,搜救机器人就是其中的一种。本文详细介绍了履带式复杂地形机器人平台结构的组成。首先对履带机器人移动平台的总体结构进行设计,进而设计了移动平台的驱动部分结构,同时考虑了机器人移动平台的通用性,设计了回转平台结构和升降机构,以便机器人能够适应不同的环境的工作。本文还对驱动系统中间传动机构进行了设计计算和校核。从机器人的行走条件入手,建立其运动模型,对机器人行走系的运动学与动力学进行分析,对运行及越障过程和抗倾覆能力进行分析研究。通过分析计算本设计能够满足设计要求,为下一步深入研究奠定了基础。

关键词:救援;机器人;履带;传动机构

Structure Design of Mine Rescue Robot

Abstract

In order to search and rescue victims in time after a disaster, people have developed kinds of search and rescue equipments, the search and rescue robot is one of them. Its apply of search and rescue robots (SARR), we need to research two problems, one is the rescue strategy, and the other is the development of SARR. They promote the applications and development of SARR together. The most important issue of the strategy to use of search and rescue robot is how to choose the search and rescue robots. By far, kinds of search and rescue robots have been developed by different countries, but there is not a uniform and definite description standard of them,this makes it difficult to select and uce appropriate robot for undertaking the concrete tasks. The research and development of the Mine rescue robot is also one of the focuses of the study Of the current Coal mine rescue .This thesis described constitute of crawler complex terrain robot platform's structure. First this thesis designed the overall structure of mobile platform of robot, further the driven part of the structure of mobile platform. Taking into the mobile robot platform interoperability, designed a rotating platform and organization of ascend and descend to the robot can adapt to the environment. And designed and verified the middle spread to move organization of the drive system. Analyzed the kinematics and dynamics of robot's walking system. Established its campaign model from running conditions, researched on obstacle-crossing and the capability of anti-overturning. The design would provide base for further researching.

Key words : SAR Robot Track Transmission
目录
摘要I
Abstract II
1.绪论1
1.1研究背景1
1.2国内外发展现状4
1.3本课题的研究内容7
1.3.1本课题的任务要求7
1.3.2本课题的研究内容8
2.移动平台结构设计8
2.1移动平台总体结构设计8
2.1.1移动方式的选择8
2.1.2总体结构方案的确定9
2.1.3履带底盘总体基本尺寸的确定11
2.2驱动系统结构设计14
2.3回转平台的结构设计15
2.4剪式升降平台设计17
3.驱动系统设计19
3.1中间传动机构设计计算19
3.1.1齿轮传动的特点和应用19
3.1.2中间级齿轮传动主要参数的确定19
3.2驱动轴的校核23
3.2.1驱动轴结构设计23
3.2.2驱动轮轴受力分析24
3.2.3驱动轴强度的校核26
4.履带机器人的运动学与动力学分析29
4.1履带机器人的运动学分析29
4.1.1移动平台运动坐标系的建立29
4.1.2运动学模型29
4.1.3逆运动模型31
4.2移动平台动力学分析32
4.2.1移动机器人运动机理研究32
4.2.2电机的选择32
4.2.3移动平台在正常环境下行驶分析33
4.2.4机器人爬坡行驶分析34
4.2.5机器人越障过程分析35
4.2.6机器人越沟槽分析37
4.2.7机器人行走抗倾覆状态分析38
5.经济技术分析40
结论41
参考文献42
外文资料44
中文翻译49
致谢52

绪论
1.1研究背景
我国是世界产煤大国,而煤炭在开采过程中由于作业设备与工艺相对落后,管理水平欠缺等原因,各类矿难事故频繁发生,导致煤矿事故死亡人数较高。在煤炭开采过程中发生事故救援有难度矿难救援水平落后也是一个不可忽略的重要因素。事故发生后无法迅速准确地得到灾难现场的信息,如瓦斯浓度的高低、灾难现场是否发生火灾、被困或遇难人员的位置以及现场温度、氧气含量、CO等有害气体的含量、现场倒塌状况等。常常会因为井下复杂危险的环境而阻碍救援人员深入井下开展工作,从而延误了救援工作的开展。

回转平台结构图A0

回转平台结构图A0

剪式升降机构结构图A1

剪式升降机构结构图A1

驱动系统结构图A1

驱动系统结构图A1

箱体焊接组件图A0

箱体焊接组件图A0

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