PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MỘT CHÂN NỐI TIẾP CHO ROBOT SONG SONG DẠNG CẦU VỚI BA KHỚP QUAY ĐỒNG TRỤC | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC VÀ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MỘT CHÂN NỐI TIẾP CHO ROBOT SONG SONG DẠNG CẦU VỚI BA KHỚP QUAY ĐỒNG TRỤC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/12/25                Ngày hoàn thiện: 12/02/26                Ngày đăng: 24/02/26

Các tác giả

Lê Văn Thảo Email to author, Viện Tự động hóa - Viện Khoa học và Công nghệ quân sự

Tóm tắt


Sự phát triển của các cơ cấu robot gắn liền với tiến bộ trong lĩnh vực tự động hóa và cơ điện tử. Trong đó, robot song song cầu (SPM) với ba bậc tự do quay được ứng dụng rộng rãi trong các nhiệm vụ yêu cầu thiết kế nhỏ gọn, độ cứng cao và khả năng điều khiển định hướng chính xác, điển hình như camera, ăng-ten, hệ thống định vị laser và dụng cụ phẫu thuật. So với các cơ cấu nối tiếp truyền thống như cơ cấu pan–tilt hoặc gimbal, cơ cấu thể hiện độ cứng và độ chính xác vượt trội, loại bỏ hiện tượng tích lũy sai số. So với các cấu hình song song cầu khác, thiết kế đầu vào đồng trục giúp đơn giản hóa kết cấu truyền động, thể hiện ưu điểm nhờ khả năng quay vô hạn quanh trục thẳng đứng. Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích động học thuận xác định vị trí, vận tốc và gia tốc của khâu công tác, trong khi mô hình động lực học nghịch được thiết lập nhằm tính toán các mô-men khớp cần thiết, có xét đến các tác động của lực quán tính và trọng lực cho từng chân robot. Mỗi chân được chia thành bảy khâu dựa trên các đặc điểm hình học thực tế, điều này làm gia tăng độ phức tạp tính toán nhưng cho phép mô hình hóa chính xác và tin cậy hơn các đặc tính động học và động lực học, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho việc đánh giá hiệu năng và tối ưu hóa trong thiết kế và chiến lược điều khiển.

Từ khóa


Robot song song cầu; Mô hình hóa; Mô hình động học; Mô hình động lực học; Tối ưu hóa thiết kế

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] I. Tursynbek and A. Shintemirov, "Infinite Rotational Motion Generation and Analysis of a Spherical Parallel Manipulator with Coaxial Input Axes," Mechatronics, vol. 78, Oct. 2021, Art. no. 102625, doi: 10.1016/j.mechatronics.2021.102625.

[2] H. T. Dinc, T. Hulin, M. Rothammer, H. Seong, B. Willberg, B. Pleintinger, J.-H. Ryu, and C. Ott, "CoaxHaptics-3RRR: A Novel Mechanically Overdetermined Haptic Interaction Device Based on a Spherical Parallel Mechanism," 2024 IEEE Conference on Telepresence, 2024, pp. 87-94, doi: 10.1109/Telepresence61179.2024.10444534.

[3] I. Tursynbek, B. Shintemirov, and A. Bokaev, "Computation of Unique Kinematic Solutions of a Spherical Parallel Manipulator with Coaxial Input Shafts," 2019 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), Vancouver, BC, Canada, 2019, pp. 1524-1531.

[4] C. Lahdiri, H. Saafi, A. Mlika, and M. A. Laribi, "Optimal design of a new redundant spherical parallel manipulator with an unlimited self-rotation capability," Robotica, vol. 43, no. 1, pp. 1–16, 2024, doi: 10.1017/S0263574724001851.

[5] W. Li, S. Zhang, S. Dai, H. Ye, W. Guo, and F. Gao, "Closed-form forward kinematics of a novel class of 3-RRR spherical parallel mechanisms with coplanar intermediate-joint axes and coplanar distal-joint axes," Mechanism and Machine Theory, vol. 206, Apr. 2025, Art. no. 105930, doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2025.105930.

[6] V. K. Nguyen and A. M. Chu, Fundamentals of Industrial Robotics, 1st ed. Vietnam Education Publishing House, (in Vietnamese), Hanoi, 2023.

[7] A. Deabs, F. R. Gomaa, and K. Khader, “Parallel robot,” Journal of Engineering Science and Technology Review, vol. 14, no. 6, pp. 10–27, 2021.




DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.14329

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved