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解读麦克纳姆轮:关键技术点与实际应用场景

麦克纳姆轮是由瑞典麦克那姆公司发明的一种移动技术,其关键技术点主要体现在的结构设计上。这种轮子由主体轮辋和一组均匀排布在轮毂周围的回转辊子组成,且这些辊子的轴线与轮毂轴线呈45°夹角排列;小辊子的母线是等速螺旋线或椭圆弧近似而成的设计使得当轮子绕着固定的轮心转动时,各个小滚子的包络面为圆柱状,从而保证该车轮能够连续、平稳地向前滚动并实现全向运动能力。
在实际应用中,由于具备万向性、灵活性和平稳性的优势特点,使其能够在狭小空间内实现灵活操作和多方向运输的需求而广受青睐:在工业领域被广泛应用于工业机器人的底盘设计以及自动导引车(AGV)中以提高生产效率并减少空间占用;领域的手术机器人及护理机器人也常采用此种结构以实现手术室内的操控和安全转运;此研设备、太空探测器乃至装备等领域也都能见到它的身影。



麦克纳姆轮材质选择门道

在各类移动平台的设计与构建中,麦克纳姆轮起着举足轻重的作用,而其材质的选择更是蕴含诸多学问。

首先考虑的是橡胶材质。橡胶具有出色的弹性,这使得麦克纳姆轮在运行时能够有效缓冲地面带来的冲击,麦克纳姆轮加工厂家,保护整个移动装置以及所载物品。对于一些在室内相对平滑地面运行的设备,如仓储物流机器人,它们需要频繁启停、转向,秦皇岛麦克纳姆轮,橡胶材质的麦克纳姆轮能提供稳定的支撑,减少震动,确保货物平稳运输,不易因颠簸而受损。而且橡胶与地面的摩擦力适中,既能保证轮子正常滚动,麦克纳姆轮厂家,又能在一定程度上防止打滑,让移动轨迹更易于控制。不过,橡胶材质也有弱点,其耐磨性相对较差,长时间高强度使用后,轮子表面容易出现磨损,影响使用寿命,所以在高负荷、长距离移动场景下,单纯橡胶材质就不太适宜。

聚氨酯材质也是常见选择。它兼具橡胶的部分弹性优势,同时拥有更强的耐磨性。在工业制造车间,搬运机器人穿梭于各种金属屑、粗糙地面之间,聚氨酯麦克纳姆轮能经受住频繁的摩擦考验,维持较长的工作周期。而且聚氨酯材质的硬度可以根据需求调整,当需要轮子具备更好的承载能力时,可选用硬度较高的聚氨酯配方,满足较重负载的搬运需求。但较硬的聚氨酯在弹性方面会有所牺牲,可能导致行驶过程中的震动反馈增加,所以要依据实际工况平衡硬度与弹性的关系。

总之,选择麦克纳姆轮材质时,要综合考量设备的运行环境、负载大小、预期使用寿命等因素,权衡不同材质的优缺点,才能挑选出的材质,麦克纳姆轮定制,让麦克纳姆轮充分发挥效能,推动移动平台顺畅运行。



1、基本原理基于力的分解与合成

麦克纳姆轮的轮缘分布着许多小辊子,这些辊子的轴线与轮毂轴线呈一定角度(通常是 45°)。当轮子转动时,辊子与地面接触并产生摩擦力。

根据力的分解原理,这个摩擦力可以分解为纵向(沿轮子的滚动方向)和横向(垂直于轮子的滚动方向)两个分力。由于辊子的特殊角度,纵向和横向分力大小相等。

2、实现多方向移动的方式

前进和后退:当四个麦克纳姆轮同向同速旋转时,每个轮子的纵向分力叠加,横向分力相互抵消,设备就像使用普通轮子一样向前或向后直线移动。例如,在机器人向前移动时,所有轮子的小辊子产生的摩擦力的纵向分力推动机器人向前运动。

左右平移:要实现左右平移,使对角线上的两个轮子同向同速旋转,另外一对对角线上的轮子反向同速旋转。例如,让左前和右后轮子正转,左后和右前轮子反转。此时,左侧两个轮子产生向右的横向分力,右侧两个轮子产生向左的横向分力,纵向分力相互抵消,设备就可以向左或向右平移。

斜向移动:通过调整各个轮子的转速和方向,可以使设备向任意斜向移动。例如,若想让设备向右前方斜向移动,使右前和左后轮子的转速大于左前和右后轮子的转速,且右前和左后轮子正转,左前和右后轮子也正转,这样就能合成向右前方的合力,实现斜向运动。

原地旋转:使相邻的两个轮子同向同速旋转,另外相邻的两个轮子反向同速旋转。例如,让左前和左后轮子正转,右前和右后轮子反转。此时,左右两侧的横向分力和纵向分力分别形成扭矩,使设备在原地旋转。



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