机器人的驱动系统,相当于人的消化系统和循环系统

机器人的能源、按其工质的性质,可分为气动、液动、电动和混合式4大类,在混合式中,有气一电混合和液一电混合。液压驱动就是利用液压泵对液体加压,使其具有高压势能,然后通过分流阀(伺服阀)推动执行机构进行动作,从而达到将液体的压力势能转换成做功的机械能。

机器人的驱动系统,相当于人的消化系统和循环系统

液体驱动的最大特点,就是动力比较大,力和力矩惯性比大,反应快,比较容易实现直接驱动,特别适用于要求承载能力和惯性大的场合。其缺点是多了一套液压系统,对液压元件要求高,否则,容易造成液体渗漏,噪声较大,对环境有一定的污染。

机器人的驱动系统,相当于人的消化系统和循环系统

气压驱动的基本原理与液压驱动相似。其优点是工质(空气)来源方便,动作迅速,结构简单,造价低廉,维修方便。其缺点是不易进行速度控制,气压不宜太高,负载能力较低等。

电动驱动是当前机器人使用最多的一种驱动方式,其特点是电源方便,响应快,信息传递、检测、处理都很方便,驱动能力较大。其缺点是因为电机转速较高,必须采用减速机构将其转速降低,从而增加了结构的复杂性。

机器人的驱动系统,相当于人的消化系统和循环系统

目前,一种不需要减速机构可以直接用于驱动,具有大转矩的低速电机已经出现,这种电机可使机构简化,同时可提高控制精度。

机器人的驱动系统,相当于人的消化系统和循环系统,是保证机器人运行的能量供应。

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