工业机器人技术基础 第2版 配套课件.pptx

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工业机器人技术基础第2版配套课件目录第一章工业机器人概论第二章工业机器人的数学基础第三章工业机器人的机械系统第四章工业机器人的动力系统第五章工业机器人的感知系统第六章工业机器人的控制系统第七章工业机器人编程与调试工业机器人技术基础第1章工业机器人概论主要内容1.工业机器人定义及其发展(了解)2.工业机器人基本组成及技术参数(掌握)3.工业机器人的分类及典型应用(了解)工业机器人技术基础1.1工业机器人定义及其发展工业机器人由来机器人(Robot)一词来源于捷克斯洛伐克作家KarelCapek(卡雷尔.萨佩克)1921年创作的一个名为“RossumsUniersalRobots”(罗萨姆万能机器人)的剧本。

在剧本中,Capek把在罗萨姆万能机器人公司生产劳动的那些家伙取名为“Robot”(汉语音译为“罗伯特”),其意为“不知疲倦的劳动”。

Capek把机器人定义为服务于人类的家伙,机器人的名字也正式由此而生。

后来,机器人一词频繁出现在现代科幻小说和电影中。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础机器人是什么?

随着现代科技的不断前进,机器人这一概念逐步演变成现实。

在现代工业的发展过程中,机器人逐渐融合了机械、电子、运动、动力、控制、传感检测、计算技术等多门学科,成为现代科技发展极为重要的组成部分。

目前,虽然机器人面世已有几十年历史,但仍然没有一个统一的定义。

其原因之一就是机器人还在不断的发展,新的机型,新的功能不断涌现。

国内京东网站有售1.1工业机器人定义及其发展国际上对机器人的定义美国机器人协会(TheRobotInstituteofAmerica,RIA,1979成立)定义:

一种用于移动各种材料、零件、工具或专用装置的,通过程序动作来执行种种任务的,并具有编程能力的多功能操作机。

日本工业机器人协会(JapanIndustrialRobotAssociation,JIRA)定义:

工业机器人是一种带有存储器件和末端操作器的通用机械,它能够通过自动化的动作替代人类劳动。

中国工业机器人研究学者定义:

机器人是一种自动化的机器,所不同的是这种机器具备一些与人或生物相似的能力,如感知能力、规划能力、动作能力和协同能力,是一种具有高度灵活性的自动化机器。

国际标准化组织(InternationalOrganizationforStandardization,ISO)定义:

工业机器人是一种仿生的、具有自动控制能力的、可重复编程的多功能、多自由度的操作机械。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.1工业机器人定义及其发展工业机器人定义定义虽不同,但有一定的共性,即:

工业机器人是由仿生机械结构,电机、减速机和控制系统组成的,用于从事工业生产,能够自动执行工作指令的机械装置。

它可以接受人类指挥,也可以按照预先编排的程序运行,现代工业机器人还可以根据人工智能技术制定的原则和纲领行动。

一般情况下,工业机器人应该具有四个特征:

1.特定的机械结构;2.从事各种工作的通用性能;3.具有感知、学习、计算、决策等不同程度的智能;4.相对独立性。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.1工业机器人定义及发展工业机器人发展概况:

(1)早在三千多年前的西周时代,中国就出现了能歌善舞的木偶,称为“倡者”,这可能是世界上最早的“机器人”。

(2)1954年,美国的G.C.Devol(乔治.德沃尔)提出了一个工业机器人有关的技术方案,并申请了“通用机器人”专利。

(3)1959年德沃尔与美国发明家约瑟夫英格伯格联手制造出第一台工业机器人Unimate。

机器人的历史才真正拉开了帷幕。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础Unimate机器人乔治戴沃尔(右)与约瑟夫英格伯格1.1工业机器人定义及发展工业机器人发展概况:

(3)下图和右图为Unimate机器人正在夹持工件,至此机器人的历史才真正拉开了帷幕。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础乔治戴沃尔(右)与约瑟夫英格伯格世界第一台机器人工业机器人发展概况:

(4)1960年美国机器和铸造公司AMF生产了柱坐标型Versatran机器人。

世界上第一台用于工业生产的机器人。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础Versatran机器人工业机器人在不同国家发展一览表第1章工业机器人概论工业机器人技术基础国名主要进程及特点占有量排名备注日本1967年从美国从引进第一机器人王国德国引进较晚第二法国注重机器人基础研究英国二十世纪70年代末开始研究,但中途限制发展在西欧处于末位意大利、瑞典等发展迅速中国70年代萌芽期,80年代的开发期和90年代后的应用期。

靠后沈阳新松、清华、哈工大国际上的工业机器人公司主要分为日系和欧系日系有:

安川、OTC、松下、发那科(FANUC)和安川电机(Yaskawa)。

欧系有:

德国KUKA、CLOOS、瑞典ABB、意大利COMAU,英国AutoTechRobotics。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1、ABB在中国ABB五大业务组成第1章工业机器人概论工业机器人技术基础ABB的领先不光体现在其所占有的市场份额和规模,还包括其在行业中敏锐的前瞻眼光。

世界上第一台喷涂机器人世界上第一台工业机器人ABB的应用第1章工业机器人概论工业机器人技术基础库卡(KUKA)工业机器人介绍目前进行的“RoboCoaster”开发针对轨道行程,开发目的是实现过山车以及其它如主题公园与娱乐等沿预定路径运行的目标。

KUKA过山车机器人激光焊接机器人第1章工业机器人概论工业机器人技术基础3、安川工业机器人介绍1977年安川电机运用独自的运动控制技术开发生产出了日本第一台全电气化的工业用机器人“莫托曼1号”,此后相继开发了焊接、装配、喷漆、搬运等各种各样的自动化作用机器人,并一直引领着全球产业用机器人市场。

安川半拟人化双臂机器人第1章工业机器人概论工业机器人技术基础4.世博会上的发那科机器人第1章工业机器人概论工业机器人技术基础5、三菱工业机器人介绍表2-11三菱主要型号机器人的特点参数及实物图型号立式RV-3SD/6SD/12SD系列卧式RH-6SDH/12SDH/20SDH系列微型用作业机器人RP-1AH/3AH/5AH系列特点参数实际作业tacttime最大缩短15%幅度。

附加功能:

附加轴控制、追踪机能、Ethernet等提升目标。

最大合成速度:

5.5m/s最大可搬重量:

3.5kg监视ROBOT的姿势、负荷,依据实际调整伺服增益/滤波。

冲突检知机能,支持原点回归、维修检测预知机能、搭载等新功能。

设置面积A4尺寸,重量约kg的新设计小型控制器。

搭载独自开发的5节闭连结机构及64bitCPU;可使用200V及100V的电压。

循环时间0.28秒到达往返位置精度5m实物图第1章工业机器人概论工业机器人技术基础6、沈阳新松机器人(a)洁净机器人(b)陪护机器(c)折管弯管特种机器人图2-51新松机器人产品(d)AVG引导车第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.1工业机器人定义及发展小结两条路径发展:

一是模仿人的手臂,实现多维运动,在应用上比较典型的是点焊、弧焊机器人;二是模仿人的下肢运动,实现物料输送、传递等搬运功能,例如搬运机器人三种发展模式:

日本模式、欧洲模式和美国模式日本模式此种模式的特点是:

各司其职,分层面完成交钥匙工程。

即机器人制造厂商以开发新型机器人和批量生产优质产品为主要目标,并由其子公司或社会上的工程公司来设计制造各行业所需要的机器人成套系统,并完成交钥匙工程。

欧洲模式此种模式的特点是:

一揽子交钥匙工程。

即机器人的生产和用户所需要的系统设计制造,全部由机器人制造厂商自己完成。

美国模式此种模式的特点是:

采购与成套设计相结合。

美国国内基本上不生产普通的工业机器人,企业需要时,机器人通常由工程公司进口,再自行设计、制造配套的外围设备,完成交钥匙工程。

工业机器人在我国发展概况中国的机器人产业应走什么道路,如何建立自己的发展模式,确实值得探讨。

中国工程院在2003年12月完成并公开的我国制造业焊接生产现状与发展战略研究总结报告中认为,我国应从“美国模式”着手,在条件成熟后逐步向“日本模式”靠近。

目前,我国基本掌握了工业机器人的结构设计和制造、控制系统硬件和软件、运动学和轨迹规划等技术,形成了机器人部分关键元器件的规模化生产能力。

一些公司开发出的喷漆、弧焊、点焊、装配、搬运等机器人已经在多家企业的自动化生产线上获得规模应用,弧焊机器人也已广泛应用在汽车制造厂的焊装线上。

总体来看,在技术开发和工程应用水平与国外相比还有一定的差距。

主要表现在以下几个方面:

第一,创新能力较弱,核心技术和核心关键部件受制于人,尤其是高精度的减速器长期需要进口,缺乏自主研发产品,影响总体机器人产业发展。

第二,产业规模小,市场满足率低,相关基础设施服务体系建设明显滞后。

中国工业机器人企业虽然形成了自己的部分品牌,但不能与国际知名品牌形成有力竞争。

第三,行业归口,产业规划需要进一步明确。

随着工业机器人的应用越来越广泛,我国也在积极推动我国机器人产业的发展。

尤其是进入“十三.五”以来,国家出台的机器人产业发展规划(2016-2020)对机器人产业进行了全面规划,要求行业、企业搞好系列化、通用化、模块化设计,积极推进工业机器人产业化进程。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人总体发展趋势

(1)技术发展趋势在技术发展方面,工业机器人正向结构轻量化、智能化、模块化和系统化的方向发展。

未来主要的发展趋势有:

1机器人结构的模块化和可重构化;2控制技术的高性能化、网络化;3控制软件架构的开放化、高级语言化;4伺服驱动技术的高集成度和一体化;5多传感器融合技术的集成化和智能化;6人机交互界简单化、协同化。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人总体发展趋势第1章工业机器人概论工业机器人技术基础2应用发展趋势自工业机器人诞生以来,汽车行业一直是其应用的主要场合。

2014年北美机器人工业协会在年度报告中指出,截止2013年底,汽车行业仍然是北美机器人最大的应用市场,但其在电子/电气行业、金属加工行业、化工行业、食品等行业的出货量却增速迅猛。

由此可见,未来工业机器人的应用依托汽车产业,并迅速向各行业延伸。

对于机器人行业来讲,这是一个非常积极的信号。

3产业发展趋势据国际机器人联合会公布的数据显示,2013年全球机器人装机量达到17.9万台,亚洲/澳洲占10万台,中国36560台,整个行业产值300亿美元。

2014年,全球机器人销量22.5万台,亚洲的销量占到2/3,中国市场的机器人销量近45500台,增长35%。

到目前为止,全球的主要机器人市场集中在亚洲、澳洲、欧洲、北美,其累计安装量已超过200万台。

相信在不久的将来,工业机器人的时代将很快来临,并将在智能制造领域掀起一场变革。

工业机器人总体发展趋势第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人总体发展趋势第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人与机床的柔性制造系统工业机器人总体发展趋势达芬奇机器人手术系统主要由一个人机控制台(外科医生),一个装有四支7自由度交互手臂的手术台和一个高精度的3DHD视觉系统构成。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础达芬奇机器人手术系统1.2工业机器人基本组成及技术参数第1章工业机器人概论工业机器人技术基础控制器机器人本体示教器工业机器人基本组成工业机器人基本组成工业机器人本体控制器及控制系统示教器1.2.1工业机器人基本组成1.2工业机器人基本组成及技术参数工业机器人本体机器人本体:

工业机器人的机械主体,是完成各种作业的执行机构。

一般包含:

机械臂;驱动及传动装置;各种内外部传感器。

工作时通过末端夹具也称末端执行器用于实现机器人对工作目标的夹取、搬用等动作。

1)机械臂关节型机器人的机械臂是由若干个机械关节连接在一起的集合体。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.2工业机器人基本组成及技术参数工业机器人本体1)本体结构组成基座:

是构成机器人的支撑部分,内部安装有机器人的执行机构和驱动装置。

腰部:

是连接机器人机座和大臂的中间支撑部分。

工作时,腰部可以通过关节1在机座上转动。

臂部:

6关节机器人的臂部一般由大臂和小臂构成,大臂通过关节2与腰部相连,小臂通过肘关节3与大臂相连。

工作时,大、小臂各自通过关节电机转动,实现移动或转动。

手腕:

连接小臂和末端执行器的部分,主要用于改变末端执行器的空间位姿,联合机器人的所有关节实现机器人预期的动作和状态。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人本体2)本体驱动及传动装置机器人运动时,每个关节必须有驱动装置和传动机构完成。

典型的驱动或运动关节组成驱动装置是向机器人各机械臂提供动力和运动的装置。

不同类型的机器人,驱动采用的动力源不同,驱动系统的传动方式也不同。

驱动系统的传动方式主要有四种:

液压式、气压式、电气式和机械式。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人本体2)本体驱动及传动装置目前也有采用力矩电机,但是造价较高,控制也较为复杂,和电机相配的减速器一般采用谐波减速器、摆线针轮减速器或者行星齿轮减速器。

典型的驱动或运动关节组成3)本体所用传感器为检测作业对象及工作环境,在工业机器人上安装了诸如触觉传感器、视觉传感器、力觉传感器、接近传感器、超声波传感器和听觉传感器。

这些传感器可以大大改善机器人工作状况和工作质量,使它能够更充分地完成复杂的工作。

3)本体所用传感器第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人的视觉工业机器人的“五官”系统第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人本体控制器及控制系统控制系统是构成工业机器人的神经中枢,由计算机硬件、软件和一些专用电路、控制器、驱动器等构成。

工作时,根据编写的指令以及传感信息控制机器人本体完成一定的动作或路径,主要用于处理机器人工作的全部信息,其正面内部结构如图所示。

控制系统第1章工业机器人概论工业机器人技术基础工业机器人示教器示教器是人机交互的一个接口,也称示教盒或示教编程器,主要由液晶屏和可供触摸的操作按键组成。

操作时由控制者手持设备,通过按键将需要控制的全部信息通过与控制器连接的电缆送入控制柜中的存储器中,实现对机器人的控制。

示教器是机器人控制系统的重要组成部分,操作者可以通过示教器进行手动示教,控制机器人到达不同位姿,并记录各个位姿点坐标,也可以利用机器人语言进行在线编程,实现程序回放,让机器人按编写好的程序完成轨迹运动。

示教器第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.2.2工业机器人技术参数工业机器人技术参数自由度分辨率定位精度重复定位精度作业范围承载能力第1章工业机器人概论工业机器人技术基础2.工业机器人技术参数自由度自由度是指机器人所具有的独立坐标轴运动的数目,不包括末端执行器的开合自由度。

一般情况下机器人的一个自由度对应一个关节,所以自由度与关节的概念是相等的。

自由度是表示机器人动作灵活程度的参数,自由度越多就越灵活,但结构也越复杂,控制难度越大,所以机器人的自由度要根据其用途设计,一般在36个之间。

6自由度机器人第1章工业机器人概论工业机器人技术基础2.工业机器人技术参数分辨率分辨率是指机器人每个关节所能实现的最小移动距离或最小转动角度。

工业机器人的分辨率分编程分辨率和控制分辨率两种。

编程分辨率:

指控制程序中可以设定的最小距离,又称基准分辨率。

当机器人某关节电机转动0.1,机器人关节端点移动直线距离为0.01mm,其基准分辨率即为0.01mm。

控制分辨率:

是系统位置反馈回路所能检测到的最小位移,即与机器人关节电机同轴安装的编码盘发出单个脉冲电机转过的角度。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础2.工业机器人技术参数定位精度定位精度是指机器人末端执行器的实际位置与目标位置之间的偏差,由机械误差、控制算法与系统分辨率等部分组成。

典型的工业机器人定位精度一般在土0.02mm5mm范围。

重复定位精度重复定位精度是指在同一环境、同一条件、同一目标动作、同一命令之下,机器人连续重复运动若干次时,其位置的分散情况,是关于精度的统计数据。

因重复定位精度不受工作载荷变化的影响,故通常用重复定位精度这一指标作为衡量示教再现工业机器人水平的重要指标。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.2.2工业机器人技术参数作业范围机器人运动时手臂末端或手腕中心所能到达的位置点的集合。

作业范围的大小不仅与机器人各连杆的尺寸有关,而且与机器人的总体结构形式有关。

作业范围的形状和大小是十分重要的,机器人在执行某作业时可能会因存在手部不能到达的盲区而不能完成任务。

因此在选择机器人执行任务时,一定要合理选择符合当前作业范围的机器人。

IRB120工作范围IRB1410工作范围第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.2.2工业机器人技术参数作业范围结构特点:

优点:

很容易通过计算机控制实现,容易达到高精度。

缺点:

妨碍工作,且占地面积大,运动速度低,密封性不好直角坐标机器人的工作空间示意图第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.2.2工业机器人技术参数作业范围圆柱坐标型机器人工作空间结构特点:

优点:

计算简单;直线部分可采用液压驱动,可输出较大的动力;能够伸入型腔式机器内部。

缺点:

它的手臂可以到达的空间受到限制,不能到达近立柱或近地面的空间;直线驱动部分难以密封、防尘;后臂工作时,手臂后端会碰到工作范围内的其它物体。

这类操作机在水平转台上装有立柱,水平臂可沿立柱上下运动并可在水平方向伸缩。

其工作范围较大,运动速度较高,但随着水平臂沿水平方向伸长,其线位移分辨精度越来越低。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础1.2.2工业机器人技术参数作业范围球坐标型机器人工作空间结构特点:

中心支架附近的工作范围大,两个转动驱动装置容易密封,覆盖工作空间较大。

但该坐标复杂,难于控制,且直线驱动装置仍存在密封及工作死区的问题。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础2.工业机器人技术参数运动速度运动速度影响机器人的工作效率和运动周期,它与机器人所提取的重力和位置精度均有密切的关系。

运动速度高,机器人所承受的动载荷增大,必将承受着加减速时较大的惯性力,影响机器人的工作平稳性和位置精度。

就目前的技术水平而言,通用机器人的最大直线运动速度大多在1000mm/s以下,最大回转速度一般不超过120/s。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础2.工业机器人技术参数承载能力承载能力是指机器人在作业范围内的任何位姿上所能承受的最大质量。

承载能力不仅取决于负载的质量,而且与机器人运行的速度和加速度的大小和方向有关。

根据承载能力不同工业机器人大致分为:

(1)微型机器人承载能力为1N以下;

(2)小型机器人承载能力不超过105N;(3)中型机器人承载能力为105106N;(4)大型机器人承载能力为106107N;(5)重型机器人承载能力为107N以上。

1.3工业机器人的分类及典型应用工业机器人的种类很多,其功能、特征、驱动方式、应用场合等参数不尽相同。

目前,国际上还没有形成机器人的统一划分标准。

一般可从机器人的结构特征、控制方式、驱动方式、应用领域等几个方面进行分类。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础结构特征划分直角坐标机器人柱面坐标机器人极坐标机器人多关节型机器人并联机器人第1章工业机器人概论工业机器人技术基础直角坐标机器人直角坐标机器人是指在工业应用中,能够实现自动控制的、可重复编程的、在空间上具有相互垂直关系的三个独立自由度的多用途机器人。

机器人在空间坐标系中有三个相互垂直的移动关节X/Y/Z,每个关节都可以在独立的方向移动。

特点是直线运动、其控制简单。

缺点是灵活性较差,自身占据空间较大。

直角坐标机器人可以非常方便的用于各种自动化生产线中,可以完成诸如焊接、搬运、上下料、包装、码垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码、喷涂、目标跟随、排爆等一系列工作。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础柱面坐标机器人柱面坐标机器人是指轴能够形成圆柱坐标系的机器人。

其结构主要由一个旋转机座形成的转动关节和垂直、水平移动的两个移动关节构成。

柱面坐标机器人末端执行器的姿态由(z、r、)决定。

柱面坐标机器人具有空间结构小,工作范围大,末端执行器速度高、控制简单、运动灵活等优点。

缺点在于工作时,必须有沿r轴线前后方向的移动空间,空间利用率低。

目前,圆柱坐标机器人主要用于重物的装卸、搬用等工作作业。

著名的Versatran机器人就是一种典型的柱面坐标机器人。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础极坐标机器人极坐标型机器人一般由两个回转关节和一个移动关节构成,其轴线按极坐标配置,R为移动坐标,是手臂在铅垂面内的摆动角,是绕手臂支撑底座垂直的转动角。

这种机器人运动所形成的轨迹表面是半球面,所以又称为球坐标型机器人。

坐标机器人同样占用空间小,操作灵活且范围大,但运动学模型较复杂,难以控制。

多关节型机器人关节机器人,也称关节手臂机器人或关节机械手臂,是当今工业领域中应用最为广泛的一种机器人。

多关节型机器人按照关节的构型又可分为垂直多关节型和水平多关节型机器人。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础坐标机器人同样占用空间小,操作灵活且范围大,但运动学模型较复杂,难以控制。

机器人由多个旋转和摆动关节组成,其结构紧凑、工作空间大、动作接近人类,工作时能绕过机座周围的一些障碍物,对装配、喷涂、焊接等多种作业都有良好的适应性,且适合电机驱动,关节密封、防尘比较容易。

目前,瑞士ABB、德国KUKA、日本安川、国内的一些公司都在推出这类产品。

水平多关节机器人,也称SCARA(SelectiveCopmlianceAssemblyRobotArm)。

多关节型机器人关节机器人,也称关节手臂机器人或关节机械手臂,是当今工业领域中应用最为广泛的一种机器人。

多关节型机器人按照关节的构型又可分为垂直多关节型和水平多关节型机器人。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础坐标机器人同样占用空间小,操作灵活且范围大,但运动学模型较复杂,难以控制。

机器人由多个旋转和摆动关节组成,其结构紧凑、工作空间大、动作接近人类,工作时能绕过机座周围的一些障碍物,对装配、喷涂、焊接等多种作业都有良好的适应性,且适合电机驱动,关节密封、防尘比较容易。

目前,瑞士ABB、德国KUKA、日本安川、国内的一些公司都在推出这类产品。

水平多关节机器人,也称SCARA(SelectiveCopmlianceAssemblyRobotArm)。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础并联机器人并联机器人是近年来发展起来的一种由固定机座和具有若干自由度的末端执行器以不少于两条独立运动链连接形成的新型机器人。

并联机器人具有以下特点:

1无累积误差,精度较高;2驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,运动部分重量轻,速度高,动态响应好;3结构紧凑,刚度高,承载能力大;4具有较好的各向同性;5工作空间较小。

1.3工业机器人的分类及典型应用从机器人的控制方式、驱动方式、应用领域等几个方面进行分类。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础驱动方式划分伺服控制机器人控制方式划分非伺服控制机器人液压驱动机器人气压驱动机器人电力驱动机器人新型驱动机器人1.3工业机器人的分类及典型应用从机器人的结构特征、控制方式、驱动方式、应用领域等几个方面进行分类。

第1章工业机器人概论工业机器人技术基础焊接机器人搬运机器人结构特征划分装配机器人喷涂机器人第1章工业机器人概论工业机器人技术基础焊接机器人搬运机器人装配机器人喷涂机器人目录第一章工业机器人概论第二章工业机器人的数学基础第三章工业机器人的机械系统第四章工业机器人的动力系统第五章工业机器人的感知系统第六章工业机器人的控制系统第七章工业机器人编程与调试工业机器人技术基础主要内容1.矩阵及运算2.坐标系及其关系描述3.坐标变换4.机器人运动学5.机器人动力学工业机器人技术基础第2章工业机器人的数学基

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