0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

阿克曼移动机器人底盘优势介绍

煜禾森科技 ? 2022-12-23 11:04 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

一 . 阿克曼结构前世今生

阿克曼转向动力学:

pYYBAGOlFm-AbqGYAAF1C09GDmw028.png阿克曼转向

阿克曼结构最早源于汽车应用,是汽车转向的一种实现方法,在汽车转弯的时候,内外轮转过的角度不一样,内侧轮胎转弯半径小于外侧轮胎。这种转向方式最初是由的德国马车工程师的Georg Lankensperger 1817年提出,他的代理商Rudolph Ackerman于1818年在英国申请专利,所以从今往后这个转向原理就叫阿克曼转向结构了。

但是早在他好几十年之前,就有一个叫Erasmus Darwin的人提出了这个想法。

这个Erasmus Darwin是大名鼎鼎进化论的奠基人Charles Darwin的亲爷爷,是英国历史上的一个传奇人物,集医学家、诗人、发明家、植物学家、生理学家等等各种家于一身,被誉为Midlands郡的达芬奇。

pYYBAGOlFrmAf1z-AAH7hpm-yjE478.png所有的创新都是基于厚重的沉淀,连达尔文也不例外

在经过剑桥和爱丁堡学习了6年以后,25岁的Darwin开始再伯明翰偏北一点的Lichfiled地区行医,精湛的医术让他名声大振(连英国国王乔治三世都曾延揽他当宫廷医生,被他给直接拒绝了),诗人、发明家、各种家的多重身份让他成为了伯明翰启蒙运动“满月会”(The Lunar Society of Birmingham)的核心人物,他们满月会朋友圈里还有一位叫James Watt, 你没有猜错,就是那个改良蒸汽机并引领了工业革命的瓦特。

我们的一代名医达尔文先生当然是使用马车行驶在救死扶伤的路上,就是类似于下图这种:

pYYBAGOlGPyAdUfkAAMRbnWjSTo054.png老式阿克曼结构

每年一万多英里的行程让他很快发现了这种马车的转向方式问题:

(1) 因为要绕着中间一根单一的轴转弯,前轮不能做大,这样在路上碰到石头或其它障碍的时候前轮就容易被抬起来

(2) 因为两个前轮是平行的,转弯过头的时候容易出现四个轮子在同一个平面内构成一个三角形的情况,这种情况车子是最“稳定”的,根本就会卡死不动。

poYBAGOlGRqAOMB_AAA0jDXbiFw041.png传统单轴转弯结构

于是我们发明家达尔文先生就开始想办法对他的马车进行了改造,之后,车辆试验认证工程师又开始默默地进行道路试验起来。直到1766年,在他写给一个朋友的信中才写到他已经自己改造了两辆马车,进行了三年为期10,000英里的道路试验。

再后来到1767年,瓦特和达尔文相见如故,这两个蒸汽机的狂热爱好者相互交流了他们对蒸汽机的看法(那个时候蒸汽机还没有用于工程领域),瓦特的想法是要将蒸汽机用于工业生产,达尔文则想用它取代马作为车的动力源(有一个原始汽车的概念设计)。

达尔文最初在写给瓦特的信里面介绍了他的蒸汽车的概念设计,下面这幅图达尔文是当时想阐述他的底盘设计的,但从这张图我们可以看到连杆转向机构的原始雏形:

pYYBAGOlGT2AZTULAAGQgSrY64g040.png

在瓦特收到这封信号可以看到在信封上,瓦特又把这个结构确认为一个矩形结构。

pYYBAGOlGXGAeZrRAAJfYe9IKrM647.png

最后我们可以看到梯形四连杆机构是达尔文1768年与另外一个朋友的书信来往:

poYBAGOlGXGAG33IAAIZMfQ3ZTs476.pngpoYBAGOlGZSABU5QAABDY0JDLwI597.png阿克曼转向机构雏形

阿克曼转向机构雏形

在这种结构中,这个实现基本与现代汽车上的转向机构区别不大了,虽然理论上实现了轮转向,但此后的近百年时间里,四轮马车仍旧采用轴转向的模式,最大的问题就是以当时的工业水平,实现轮转向的加工实在太难了,优势并不明显。真正让阿克曼转向发扬光大的还是汽车诞生。

我们看Benz的原型车: 一个简单的三轮车,我们可以大胆的猜想,当时CarBenz无法解决四轮车辆前轮转向这一难题,才临时采用了三轮车的形式。

poYBAGOlGauAW53MAATeQ4126lw774.png

从第二辆车开始,Benz再也没有采用过三轮模式,我们权且认为CarBenz解决掉了上述的问题,从此汽车产业一飞冲天。

poYBAGOlGbuAC20tAAIBys-7gDU463.png

二. 阿克曼结构在移动机器人上应用移动机器人前期更多是采用两轮差动结构形式,从1956由查理·罗森(Charlie Rosen)领导的美国斯坦福研究所至今,直到2013年国内外大部分机器人行业应用研究与行业量化使用还是1956年的轮差动方案 。出现了250年前达尔文遇见的类似问题 ,通过性差 ,无法进行大载重负载室外运行 ,在应用中受场景限制。并且后期维护与更新频次高 。造成两轮差动方案在移动机器人应用中无法大规模量化 ,只在室内物流与作业场景有应用,无法在室内外全场景中实现应用 。

pYYBAGOlGd2AaATkAAGU5j5vhX4794.png

2013年四位移动机器人的狂热爱好者相互交流了他们对移动机器人的看法后成立了YUHESEN科技 (那个时候移动机器人还没有大规模应用 ),他们在思考如何能使智能移动机器人全面用于多场景工业生产,李雷达则想到使用阿克曼结构首先将移动机器人应用规模化达到全场景使用的技术方案(有一个原始阿克曼机器人的概念设计)。于是四位狂热爱好者就开始想办法对两轮差动方式机器人进行了改造,之后,又开始默默地进行道路试验起来。直到2016年,进行了三年为期10,000公里的道路试验。随即掀开了阿克曼结构移动机器人应用的大幕 ,伴随后续京东 ,阿里,美团,菜鸟等行业订单采购阿克曼移动机器人应用技术的推广,现在阿克曼技术已经全面量化 。行业数据显示作为移动机器人底盘 top 1企业的 YUHESEN 基本上在以每年350-400% 的应用增长 。行业内其他跟随企业的成长也在100% 以上 。

pYYBAGOlGfSAY7UKABE00Iq-SLk426.png

三 . 阿克曼移动机器人优势

轮式阿克曼转向机器人底盘应用于铺装道路场景中600kg内大负载配送 ,园区保安,智慧清洁,智能出行等场景机器人应用 。结构为通过后轮差数桥进行驱动,通过前轮控制方向实现前进、后退、半径转向功能 。 具有大负载背负,控制精度高等优势,是物流 ,安防,清扫 ,与老人出行辅助机器人应用的标准配置机器人底盘 。

poYBAGOlGiWABNG8ABMMZrfo_Zs505.pngYUHESEN阿克曼移动机器人底盘平台
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    瑞芯微 RK3568/3588:为移动机器人注入智慧动力引擎

    移动机器人,正从科幻想象快步走入现实生活。它们依据应用场景与功能,主要分为三大类: 工业移动机器人: 如AGV(自动导引车)、AMR(自主移动机器人),专注于物流搬运与产线协同,提升效率与柔性
    的头像 发表于 06-17 16:51 ?311次阅读

    轮式移动机器人电机驱动系统的研究与开发

    【摘 要】以嵌入式运动控制体系为基础,以移动机器人为研究对象,结合三轮结构轮式移动机器人,对二轮差速驱动转向自主移动机器人运动学和动力学空间模型进行了分析和计算,研究和设计了自主移动机器人
    发表于 06-11 14:30

    安森美在自主移动机器人领域的发展成果

    在4月初落幕的“OFweek 2025(第十四届)中国机器人产业大会”上,安森美(onsemi)AMG战略业务拓展高级经理Henry Yang发表“从芯片到应用:安森美自主移动机器人(AMR)技术方案剖析”主题演讲,为与会观众介绍
    的头像 发表于 04-24 10:01 ?583次阅读

    海康机器人布局关节机器人业务

    关节机器人领域迎来一位实力选手。继布局移动机器人机器视觉业务后,海康机器人正在拓展新的产品线。
    的头像 发表于 03-20 10:47 ?786次阅读

    惯性测量单元传感器在自主移动机器人的应用

    使机器人能够在动态变化的环境中导航。本文将为您介绍IMU的功能特性,与在自主移动机器人(AMR)的应用,以及ADI所提供的相关解决方案。
    的头像 发表于 02-27 10:04 ?1068次阅读
    惯性测量单元传感器在自主<b class='flag-5'>移动机器人</b>的应用

    利用解决方案供应商的优势加速自主移动机器人开发

    自主移动机器人(AMR)是一种复杂的系统,与自动驾驶汽车有许多共同之处--它们需要感知、电机驱动、电源转换、照明和电池管理。也许最大的挑战是将这些子系统整合到一个最终产品中--由于需要集成来自
    发表于 02-19 15:11 ?496次阅读
    利用解决方案供应商的<b class='flag-5'>优势</b>加速自主<b class='flag-5'>移动机器人</b>开发

    2024移动机器人市场风云:新玩家批量涌现,是挑战还是机遇

    新玩家,新玩法? 文|新战略在科技飞速发展的当下,移动机器人领域正经历着一场变革。2024 年,这个市场又迎来了一批新玩家,他们的加入,让原本就充满活力的移动机器人市场变得更加热闹非凡,同时也预示着
    的头像 发表于 02-07 10:50 ?542次阅读

    移动机器人核心科技解码:导航、感知与掌控力的深度剖析

    富唯智能移动机器人的核心技术主要包括导航、感知与控制。这些技术共同决定了移动机器人在不同环境中的自主行动能力和工作效率。
    的头像 发表于 01-02 16:01 ?541次阅读

    自主移动机器人设计指南

    自主移动机器人(AMR)是一种复杂的系统,与自动驾驶汽车有许多共同之处--它们需要感知、电机驱动、电源转换、照明和电池管理。也许最大的挑战是将这些子系统整合到一个最终产品中--由于需要集成来自不同供应商的不同子系统,这一挑战变得更加困难。
    的头像 发表于 12-29 11:45 ?907次阅读
    自主<b class='flag-5'>移动机器人</b>设计指南

    欧姆龙LD-90移动机器人的应用案例

    在制药领域不懈开拓创新的生物技术公司HIPRA引入欧姆龙提供的移动机器人车队,革新其内部物流流程。
    的头像 发表于 12-17 15:41 ?888次阅读

    思岚科技荣获双年度移动机器人优质供应链奖

    移动机器人(AGV/AMR)产业联盟、人形机器人场景应用联盟主办的“2024中国移动机器人(AGV/AMR)产业发展年会”于12月13日在江苏苏州圆满落幕!
    的头像 发表于 12-16 17:54 ?1039次阅读

    移动机器人的技术突破和未来展望

    移动机器人已经成为现代社会不可或缺的一部分,在各个领域发挥着越来越重要的作用。在这个过程中,富唯智能机器人以其卓越的技术突破,引领着移动机器人领域的发展潮流。
    的头像 发表于 12-13 17:57 ?678次阅读
    <b class='flag-5'>移动机器人</b>的技术突破和未来展望

    智能移动机器人系统方案指南

    至 48 V 之间。根据所采用的技术和预期用途,此类机器人系统可以与人类进行不同程度的交互,比如在人员周围安全运作,与人员进行高效的合作和协同工作。为帮助工程师更好地解决设计难题,智能移动机器人系统方案指南重磅上线!本文为第二部分,将
    的头像 发表于 11-14 10:30 ?1301次阅读
    智能<b class='flag-5'>移动机器人</b>系统方案指南

    新松移动机器人批量进军欧洲新能源市场

    近日,新松智慧园内呈现出一派繁忙的景象。百余台移动机器人整齐地排列在车间内,它们蓄势待发,即将踏上前往欧洲的旅程。这批机器人代表着新松移动机器人大规模进军欧洲本土新能源市场的重要里程碑。
    的头像 发表于 10-11 16:55 ?864次阅读

    智能移动机器人

    富唯智能移动机器人分为复合机器人和转运机器人,搭载ICD核心控制器,实现一体化控制,最快可实现15分钟现场机器人的快速部署,无缝对接产线,配合自研2D/3D视觉系统,精准抓取搬运工件。
    的头像 发表于 08-27 17:22 ?760次阅读
    智能<b class='flag-5'>移动机器人</b>