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With continuous improvements being

With continuous improvements being made in science, technology, and production automation, robotics is becoming increasingly popular in the field of automation. Robotics has the potential to improve work efficiency, reduce production cost, protect humans from adverse conditions, and increase production scale. A three-dimensional (3D) printed amphibious spherical robot was designed to operate in various environments with a wide-range of complex conditions over a long period of time. The compact, fully waterproof design has the advantages of a reduced manufacturing time, high efficiency, good mobility, low noise, and reliable stability. This study considers how some of the more critical components of the robot, such as its leg brackets, circular middle plate, and spherical shell, respond to large dynamic stresses, shocks, and vibrations during operation; this can lead to reduced precision of the robot’s locomotion and may cause critical components to become damaged or fail. To design the robot with a more rigid structure and improved dynamic characteristics, 3D models of the critical components were constructed with SolidWorks. Using ANSYS WORKBENCH software, these models were incorporated into the robot design to determine the natural frequencies and the associated mode shapes of the first six orders. The procedure and analysis results are described in this paper. The fatigue life of these critical components was examined using the cyclic load spectrum and cyclic stress as a function of number of cycles to failure (S–N curve) of acrylonitrile butadiene styrene plastic, the construction material for the robot. Finite element analysis was used for design optimization relevant to fatigue life, damage, safety, and fatigue sensitivity, and the weak areas in the components were identified. The approach described herein provides a theoretical basis for robotics design optimization.
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随着科学,技术和生产自动化正在取得持续改进,机器人技术正在成为自动化领域越来越受欢迎。机器人具有提高工作效率,降低生产成本,不受不利条件的保护人类,并提高生产规模的潜力。一种三维(3D)印刷两栖球形机器人被设计成在各种环境中以超过的很长一段时间的复杂条件的宽范围内运行。紧凑的,全防水设计具有减少的制造时间的优点,效率高,流动性好,低噪音,和可靠的稳定性。这项研究认为如何一些机器人的更关键的部件,例如其腿支架,圆形中间板,和球壳,响应于大的动态应力,冲击,和操作过程中的振动; 这可导致降低的机器人的运动的精确度,并且可能导致关键部件变得损坏或失效。设计具有更刚性的结构和改进的动态特性的机器人,三维模型的关键部件均与SolidWorks构成。利用ANSYS软件WORKBENCH,这些模型纳入所述机器人设计来确定固有频率和所述第一六个数量的相关联的模式的形状。该过程和分析结果列于本文中所描述。利用循环载荷谱和循环应力作为循环数的到的失败(S-N曲线)的函数的检查这些关键部件的疲劳寿命丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯塑料,建筑材料用于机器人。采用有限元分析相关的疲劳寿命,损伤,安全性和疲劳灵敏度设计优化,并在组件中的薄弱环节进行了鉴定。本文所描述的方法提供了一种用于机器人设计优化了理论基础。
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随着科学、技术和生产自动化的不断改进,机器人在自动化领域越来越受欢迎。机器人技术具有提高工作效率、降低生产成本、保护人类免受恶劣条件影响以及扩大生产规模的潜力。三维(3D)打印的两栖球形机器人设计用于在各种环境中长时间在复杂条件下运行。紧凑、全防水的设计具有制造时间缩短、效率高、移动性好、噪音低、稳定性可靠等优点。本研究考虑机器人的一些更关键部件,如其腿支架、圆形中板和球形外壳,在操作过程中如何响应较大的动态应力、冲击和振动;这可能导致机器人运动精度降低,并可能导致关键部件损坏或故障。为了设计结构更刚性、动态特性更好的机器人,使用 SolidWorks 构建了关键组件的 3D 模型。使用ANSYS WORKBENCH软件,这些模型被集成到机器人设计中,以确定前六个订单的自然频率和相关模式形状。本文介绍了程序和分析结果。使用循环载荷谱和循环应力来检查这些关键部件的疲劳寿命,作为机械手的建筑材料丙烯酰胺苯乙烯塑料的循环失效次数(S+N曲线)的函数。有限元分析用于与疲劳寿命、损伤、安全性和疲劳敏感性相关的设计优化,并确定了元件中的弱区域。本文介绍的方法为机器人设计优化提供了理论基础。
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随着科学技术和生产自动化水平的不断提高,机器人技术在自动化领域越来越受欢迎。机器人技术有可能提高工作效率,降低生产成本,保护人类免受不利条件的影响,并增加生产规模。设计了一种三维打印的两栖球形机器人,能够在各种复杂环境下长时间工作。本实用新型具有制造时间短、效率高、机动性好、噪音低、稳定性可靠等优点。这项研究考虑了机器人的一些更关键的部件,如腿支架、圆形中间板和球壳,在操作过程中如何对大的动态应力、冲击和振动做出响应;这会导致机器人移动的精度降低,并可能导致关键部件损坏或失效。为了使机器人具有更为刚性的结构和更好的动态特性,利用SolidWorks建立了关键部件的三维模型。利用ANSYS WORKBENCH软件,将这些模型结合到机器人设计中,确定前六阶固有频率和相关振型。本文介绍了分析过程和分析结果。使用循环载荷谱和循环应力作为机器人结构材料丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料失效循环次数(S–N曲线)的函数,检查这些关键部件的疲劳寿命。采用有限元分析方法对疲劳寿命、损伤、安全性和疲劳敏感性进行了优化设计,确定了构件的薄弱环节。该方法为机器人设计优化提供了理论依据。<br>
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