第3章 工业机器人运动学与动力学【67页PPT】机器人是一个复杂的动力学系统,机器人动力学研究包含两类 问题:一类是已知机器人各关节的作用力矩(或力)时,求解机器 人的运动轨迹,即正动力学分析问题;另一类是已知机器人运动轨 迹,求解所需要的关节驱动力矩(或力),即逆动力学分析问题。 本 节 导 入 求解比较困难 较长时间的运算 正动力学问题 我们只对 进行详细分析 逆动力学 了解机器人动 即机器人的动力学方程。它表示机器人各关节的关节变量对时间的一阶 导数、二阶导数、各执行器驱动力或力矩之间的关系,是机器人机械系 统的运动方程,其实际动力学模型可以根据已知的物理定律求得。 逆动力学问题 即机器人在关节变量空间的轨迹已确 定,或末端执行器在笛卡尔空间的轨 迹已确定 ( 轨迹已被规划 ) ,求解机 器人各执行器的驱动力或力矩。 正动力学问题 即机器人各执行器的驱动力或力矩为 机器人运动方程的求解可分为两种不同性质的向题 人们研究动力学的重要目的之一是对机器人的运动进行有效控制, 以实现预期的运动轨迹。常用的方法有牛顿 - 欧拉法、拉格朗日法、凯 恩动力学法等,在本节中只介绍拉格朗日法。 凯恩动力学法 运算量最小、效率最高, 在处理闭链机构的机器人动力学方面有一定的优势 拉格朗日法 是引入拉格朗日方程直接获得机器人动力学方程的解析公式, 并可得到其递推计算方法 一般来说,拉格朗日法运算量最大,10 积分 | 67 页 | 8.17 MB | 2 天前3
中科海光:2025年深算智能:海光DCU行业实战手册海光DCU算力赋能AI4S转型 深势科技携手海光构建DCU异构训练平台,成功实现DeepMD高精度 原子势能模型的大规模并行训练,加速推动AI在分子模拟领域的落地 与升级。 背景需求 / BACKGROUND 分子动力学模拟在物理、化学与材料研究中广泛应用,而经典力场精度有限,难以覆盖复杂体系行为。深势科技的DeepMD-kit作为基于深 度学习的原子势能函数生成框架,可大幅提升精度并支持第一性原理级别的模拟。然 兼容主流CUDA架构与深度学习框架。 方案亮点 / HIGHLIGHTS 案例价值 / ICASE VALUE 跨尺度高精度模拟:深势科技联合海光平台,基于国产DCU的 并行训练方案,将分子动力学模拟规模从百万原子拓展至十亿 原子量级,成功实现跨尺度高精度模拟。 高效训练与推理:海光平台原生适配DeepMD-kit,支持单精度 (FP32)高效训练与推理,其中DCU在典型训练任务中性能对 P+CUDA异构混合并 行,提升原子邻域张量计算与数据管道吞吐效率。 验证海光DCU在AI4S应用中的通用性与可靠性表现,为分 子模拟场景提供可替代 的训练平台。 为AI加速第一性原理分子动力学模拟提供可落地方案,推动 从经典力场向数据驱动的高精度势能建模转型。 助力科研机构构建国产异构 AI 模拟平台,支撑药物设计、新 材料发现等任务的模型训练与大规模并发推理。 海光算力支持国家10 积分 | 25 页 | 13.99 MB | 20 天前3
大型装备制造业数字化之道 基于模型的数字化企业(MBE, Model Based Enterprise)解决方案白皮书 上相关数据能够被有效配置管理,能够 在 MBE 企业内部以及供应链之间流通。 • LMS,仿真和试验解决方案:将三维 功能仿真、试验系统、智能一维仿真 系统、工程咨询服务有机地结合在一 起,专注于系统动力学、声音品质、 舒适性、耐久性、安全性、能量管理、 燃油经济性和排放、流体系统、机电 系统仿真等关键性能的开发和研究。 西门子完整的 MBE 解决方案,以系统工 程思想为指导,贯穿从产品需求开始,经过 工的时间和成本损失。Teamcenter 和 LMS 的 1D、3D 仿真环境相结合,能够实现主系统和 分系统多学科协同仿真,可以帮助用户解决从 产品概念设计、方案设计到详细设计的需求, 如机构设计与动力学分析、控制 / 传动 / 电机 驱动等机电系统设计、机电一体化分析、结构 有限元分析、振动噪声分析、疲劳耐久性分析、 结构优化、模态分析、模型修正、多学科优化 等,使企业在虚拟世界中及早地进行产品验证; 西门子基于模型的数字化企业解决方案白皮书(修订版) LMS 虚拟振动试验系统的构建有两种方 式,一种是基于线性有限元方法的开环虚拟振 动试验系统建模,主要是进行系统级振动分析; 另一种是基于多体动力学和机电联合仿真的闭 环虚拟振动试验系统建模,主要是进行机电耦 合分析和刚柔耦合分析。两种方法可以结合起 来,互为补充,应用在不同的场合下。 线性有限元方法的系统框架如下图所 示,振动台和试件的模型都是有限元模型,20 积分 | 99 页 | 48.83 MB | 2 天前3
2024年汽车产业AIGC技术应用白皮书造差异性的功能,跳出同质化竞争的窘境。 5 AIGC在汽车设计的多个领域展示了极大的潜力,例如AIGC技术可以加速车型外观设计和定义,使得以 低成本创造更加个性化和定制化的车型成为可能。还包括车辆动力学仿真、控制软件生成、软件测试、 结构参数调优、动力电池材料配方筛选等方面应用。 6 AIGC提高了汽车制造业的生产效率,可以实现更高效、更精准的生产作业和供应链管理,减少人力成 本,提高生产效 汽车设计AIGC应用案例 传统的汽车动力学仿真模型搭建方式主要是使用专业的汽车建模软件,利用软件提供的图形化界面和 模块库进行手动搭建。研发人员选择适当的模块作为车辆的各个部件,并设置相应的参数来描述其特 性。然而传统建模方法存在参数获取困难、对参数完整性要求较高、模型精度不足等问题;此外,对 于不同的车型和不同的设计需求,需要重新搭建汽车模型,无法实现模型的复用。将AIGC应用于汽 车动力学仿真建模,有望解决传统建模方法存在的一些问题。 车动力学仿真建模,有望解决传统建模方法存在的一些问题。 对于利用AIGC搭建汽车动力学仿真模型,一汽全国重点实验室提出一种高保真系统模型自动搭建技 术,从已有的数据和经验中自动提取和生成模型参数,提升建模的效率和精度,并实现模型的自动构 建和优化。对于仿真模型需要输入的参数,一是通过研究基于结构参数的模型参数自动提取匹配技术, 二是基于试验数据的关键部件及子系统非线性模型拟合技术,实现模型参数辨识及自动补齐调优,达10 积分 | 54 页 | 7.82 MB | 2 天前3
第5章 工业机器人控制系统【81页PPT】根据能量关系建立起碰撞冲击动力学模型并设计出力 调节器,其实质是用比例控制器加上积分控制器和一个平行速度反馈补偿 器,有望获得较好的力跟综特性。 稳定性在力控制中普遍存在响应速度和系统稳定矛盾,因此, Roberts 研 究了腕力传感器刚度对力控制中动力学的影响,提出了在高刚度环境中使 用柔软力传感器,能获得稳定的力控制,并和 Stepien 一起研究了驱动 刚度在动力学模型中的作用。 在10 积分 | 81 页 | 7.23 MB | 2 天前3
新能源汽车革命技术路线图——动力电动化、整车智能化、能源低碳化智能底盘与智能驾驶的融合发展 感知增强 两段式端到端 段式端到端 机器视觉与动力学融合的附着估计 感知规划网络、轨迹控制网络 感知-规划-控制的网络一体化 Input Senor Meaurement SensorMe Output 中间 Steenng 信息 celaston Decelerution 车辆动力学 机器视觉 充分激励的精确估计+视觉近似估计 安全保障: 智能底盘运动轨迹二次规划 4m2柔性半透明钙钛矿电池 钙钛矿电池技术挑战与对策 2m²柔性钙钛矿电池 39 制约钙钛矿电池寿命的原因包括(1)光不稳定性;(2)应力和缺陷;(3)热不稳定性;(4)离子迁移 改善策略主要包括(1)结晶动力学调控: (2)添加剂及界面工程; (3)改善应力;; (4)先进封装技术 车网互动引发车载储能技术变革:从电网充电角度看 车网互动成为城市已有配电网在不断增加的风电光伏比例下解决充电容量的关键路径10 积分 | 33 页 | 16.35 MB | 5 月前3
工业机器人基础知识及应用培训PPT课培训方案【91页PPT】工业机器人传感系统 • 工业机器人的应用 • 工业机器人发展方向 工业机器人的控制与其机构运动学和动力学有密不可分的关系,因 而要使工业机器人的臂、腕及末端执行器等部位在空间具有准确无 误的位姿,就必须在不同的坐标系中描述它们,并且随着基准坐标 系的不同而要做适当的坐标变换,并且要经常求解运动学和动力学 问题。 描述工业机器人状态和运动的数学模型是一个非线性模型,因此随 着工业机器人的运20 积分 | 91 页 | 13.04 MB | 2 天前3
大型制造数字化研发项目方案发效率。 2 ANSYS Mechanical Enterprise 高级机械结 构、热、疲劳 仿真分析软件 盾构机结构的静态强度、刚度分析 盾构机结构的非线性强度分析 盾构机结构的动力学分析 机械疲劳及热应力分析 ___________________________________________________________________________________ 盾构机内部流体的流场分析 盾构机内部环流系统和冲刷系统的仿真 分析 4 nCode Designlift 专业疲劳强度 分析模块 计算盾构机结构疲劳 5 Rocky DEM 颗粒动力学分 析软件 泥浆输运能力分析 2.3 制造 建立以三维数据为基础的数字化工艺设计管理体系,实现设计工艺一体化,让三维数据无缝从 设计向工艺,生产制造指导流转使用; 建立三维数字化工艺环境 振动、局部振动。 机械总体结构及其零部件的结构动力学分析:对于处于不断运动状态的机械结构,为了防止整体机 械结构发生共振,利用 ANSYS 的模态分析功能计算整体结构的固有频率和固有振型,可以避开机械结构 的工作频率防止机械结构发生共振;对于受到随时间正弦变化的载荷或者随时间任意变化的载荷的机械 结构,利用 ANSYS 的谐响应分析功能和瞬态动力学分析功能计算结构的运动状态、变形和应力等,可以10 积分 | 102 页 | 24.71 MB | 6 月前3
石油化工行业智能优化制造解决方案(106页 PPT)平衡,开展严格逐板计算,完成 全塔精确模拟。 组分物料平衡方程 相平衡方程 总包物料平衡方程 焓平衡方程 根据反应机理动力学,物料 平衡和压力平衡等,基于工业数 据 , 建立精确反应器模型。 分子、集总反应动力学 热平衡、压力平衡、物料平衡 产品精制 已开展工作 常减压 催化重整20 积分 | 105 页 | 36.54 MB | 2 天前3
持续深耕智慧医院建设,助力医院高质量发展(21页 PPT)松山湖运动健康实验室,打造专业平台,高效成果转化 药物研发引擎 亿级参数 20+ 任务 盘古药物分子大模型 实现 SOTA · 医药研发 · 覆盖药物生成优化,蛋白质结构预测,动力学 模拟,联邦学习等问题 · 基因测序 · 覆盖单组学,多组学,基因网络,基因测序等问题 足底压力测试系统 网球模拟分析系统 多场景训练跑台 气体代谢分析仪 动力泳池 高原舱 动捕区 直播间20 积分 | 21 页 | 4.20 MB | 2 天前3
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