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智能协作机器人关键技术和装备
1.痛点问题 协作机器人是在共享空间中与人互动或在附近安全工作的机器人。与传统工业机器人相比,协作机器人的优点主要体现在人机共融环境中的安全性、交互性、灵巧性和智能性。这种机器人不仅性价比高,而且安全方便,能够极大地促进制造企业的发展。针对我们国家协作机器人方向,机器人关键核心部件(一体化关节、扭矩传感器、力矩电机、自适应控制器)受到国外卡脖子影响,系统软件、智能感知和决策算法储备不足,整机集成设计方面需要极大提升,因此攻破关键制约,加速智能协作机器人发展刻不容缓。 2.解决方案 本项目总体目标是实现自治友好的智能协作机器人系统。突破了“感-驱-控”一体化关节集成设计技术、分布式实时控制系统架构设计技术、高带宽自适应柔顺运动控制技术、基于机器学习的视觉感知技术,形成一批关键核心部件,包括扭矩电机、力矩传感器、一体化关节、分布式控制器和末端执行器,实现轻量化、模块化的协作机器人单臂和双臂,和围绕复杂应用场景开展应用验证。 合作需求 1)构建针对于产品打磨的专业化团队; 2)组建针对产品的专业化管理和销售团队; 3)搭建研发的实验基地和批量生产基地,以及寻求资金支持。 或者,寻找有实力的产业企业,开展技术转移。
清华大学 2022-07-20
防疫消杀机器人技术应用研究
防疫消杀机器人可自主完成建图导航,智能避障,完成消毒任务后智能充电。同时实时监控消毒流程,生成完整工作日志,保证室内卫生的消毒工作安全、高效地进行。 产品型号分为:单灯柱型、折叠翼灯柱型两种类型。 1、单灯柱型功能模块: 2、折叠翼灯柱型功能模块:
华北电力大学 2022-06-14
智能交互式上肢康复机器人
智能交互式上肢康复机器人在机械结构上改进了现有动力型上肢康复机器人将电机放在运动关节处造成的噪声高、体积大等不足,将电机、减速箱、离合器等动力器件放在底座内,并采用基于齿轮的中央驱动设计,在实现简化机械臂的同时能完成肘关节曲/伸,肩关节曲/伸与内收/外展的多自由度活动。在系统控制上,设计了多模态控制(语音控制、触摸控制、按键控制等)方式,使得控制更加符合人机交互控制需要,同时还设计了多种训练模式(被动训练、助力训练、虚拟现实训练等),以适用不同阶段患者的康复训练需求。针对该机器人设计的一款应用于手机
上海理工大学 2021-01-12
一种斜拉桥缆索检测机器人系统
本发明公开了一种斜拉桥缆索检测机器人系统,包括机架,机 架上设置有多个动力爬升机构,该多个动力爬升机构周向分布,动力 爬升机构包括动力机构和两个爬升机构,该两个爬升机构上下设置且通过同步传动机构连接,每个爬升机构均包括能贴在缆索上滚动的滚 轮,其中一个爬升机构的滚轮通过动力机构带动其旋转,同步传动机 构能带动上下设置的两个爬升机构的所有滚轮同步旋转,所述机架包 括多个子支撑架,每个动力爬升机构安装在一子支撑架上,相邻的子 支撑架通过连接装置连接,所述连接装置能调节相邻两个子支撑架之 间的距离。本发明具有很高的适应性,能工作于不同直径的缆索上, 使用连接装置来连接子支撑架,便于调节机器人系统的总体尺寸。 
华中科技大学 2021-04-11
图像导航下的微创手术机器人
成果的背景及主要用途: 近距离放射治疗是通过穿刺手术将放射性药物植入病灶,通过放射性药物阻断癌细胞增殖,达到治疗的作用。课题组主要研究低辐射损害、高精度、高可靠性,核磁兼容微创放疗手术机器人,图像导航手术辅助平台等技术;满足三维精准微创放疗手术需求。 技术原理与工艺流程简介: 1. 机器人系统设计及制造通过对图像导航的近距离粒子植入引导机器人结构设计及控制部分的研究,解决了核磁图像导航机器人结构兼容性、材料兼容性和控制兼容性等难题。解决了超声图像导航机器人的自动控制技术和基于图像及电磁传感装置的反馈控制技术。在穿刺针局部放入放射性粒子,经微创进入人体后,放射性粒子会留在体内发生作用。目前已有成品,下一步开发目标是可以放入液体药物,经手术机器人直接注入病灶中。 2. 图像导航系统平台 自主研发具有自主知识产权的图像导航手术辅助平台软件。能够完成病人的数据管理,三维重建,三维剂量规划,术中导航和术后验证等功能,是微创放疗手术必不可少的部分。本软件特点是能否针对用户需求进行模块化组合,减少用户投入。软件能实现多种图像模式融合,便于术前核磁、CT 检查与术中超声图像导航的匹配。三维剂量规划可以实现保护周边健康器官,最大限度进行放疗的作用。 3. 力学机理及轨迹规划 轨迹规划是手术规划的重要组成部分,在局部放疗手术中,粒子的准确植入,是躲避重要器官,准确到达目标位置,获得准确剂量的关键技术。本技术通过对穿刺过程针与人体软组织力学的研究,确定穿刺点及最优手术轨迹。 应用领域:医院、医疗器械公司 技术转化条件:大型医疗器械公司 合作方式及条件:根据具体情况面议
天津大学 2021-04-11
自由度高刚度混联机器人
成果与项目的背景及主要用途: 对于机械手臂的机械结构尽量做到易于维护、容易扩展到更多的自由度,并且希望其动作具有较高的灵活性。在对机械手臂的控制上,要求使用合适的控制算法使机械手臂实现更高的定位精度。并希望其控制拥有较好的系统稳定性并易于修改控制程序,在机械手臂增加更多的自由度或者其他设备时控制系统具有良好的扩展性。混联拓扑结构继承了串联和并联拓扑结构的优点,具有结构紧凑工作空间占地面积比大刚度高可重构能力强等特点,可广泛应用于大型结构件高速高精度数控加工单元中。 技术原理与工艺流程简介: 五自由度机器人,包括固定架、第一长度调节装置、第二长度调节装置、第三长度调节装置、动平台和定位头,固定架的中间部位设置有第一铰链,该铰链由内、外同心环构成,第一长度调节装置的上部通过所述第一铰链和其与第一铰链构成的滑移副设置在固定架上,动平台固定安装在第一长度调节装置的末端,可提供两转动自由度的定位头安装在所述动平台的底部,其特征在于:所述固定架两侧对称地连接有第二、第三铰链,所述第二、第三长度调节装置一端分别与所述第二、第三铰链相连,其另一端分别通过具有三转动自由度的铰链与构成第一铰链的内环连接。由 2 自由度球面并联机构和 1 条末端装有 2 自由度砖头并通过移动副与之串接的主动支链构成的 5 自由度混联高刚度机器人,可做成即插即用的可重构模块用于搭建不同形式和用途的自动化装备。Trivariant 系列机器人为三维空间内的高精度复杂曲线切割作业、焊接作业和装配作业提供了完美的解决方案,拥有精度佳、可靠性高、易用性强、维护成本低等优势。 技术水平及专利与获奖情况: 五自由度机器人CN200510014459  应用前景分析及效益预测: 提出实现节点 5 坐标快速、低成本加工的创新构思,进而形成基于CAD/CAPP/CAM 和新型工业机器人的“制模—组模—铸造—加工”数字化成套解决方案,并成功应用于 2010 年上海世博轴阳光谷大型复杂网壳结构工程,有效地解决节点制造成本高、工效低、周期长的技术问题,确保每个节点尺寸和角度毫厘不差。 应用领域:装配、焊接、搬运、加工、复杂相贯线切割 技术转化条件(包括:原料、设备、厂房面积的要求及投资规模) 可依据客户需求,选择指定厂家的伺服电机,定制开发控制系统,并可开放后台接口,方便用户进行二次开发和升级。 合作方式及条件:面议
天津大学 2021-04-11
珠海一维弦机器人有限公司
一维弦科技于2015年成立,主要针对轻服务业研发自动化智能机器人和机器人操作系统及相关人才培养。 一维弦科技是由数十位曾工作于国际顶尖机器人实验室,具有前沿机器人科研能力和丰富的开发经验的工程师组成,团队成员均毕业于国内外一流高校。公司专家团队包括卡内基梅隆大学、伍斯特理工学院、清华大学、上海交通大学、北京理工大学等校知名教授。 公司主要业务方向包括高校专业建设、在线课程、线下培训、商业服务市场自动化解决方案。
珠海一维弦机器人有限公司 2021-02-01
山东山速机器人科技有限公司
山速机器人是专门从事智能移动机器人(AMR)研发、生产、测试基地,在德国、上海、泉州、香港等地都设立有研发或销售的分支机构。 目前公司在AMR智能移动机器人领域拥有一支高质量、高技术,具有机械工程、电子工程、信息工程和软件工程等背景的研发团队,在智能移动机器人,工业解决方案等方面拥有大量实践和丰富的经验积累。 团队基于多年在智能移动机器人开发等能力,拥有一整套自有知识产权的智能移动机器人的硬件设计,激光视觉方面积累的算法开发、机械设计、自动控制、电子技术、人工智能等相关专业有良好的理论基础及创新研究导航及目标识别技术、路径规划及应急避障技术,团队具有良好的协同创新和新产品开发能力,并且在多传感融合技术、自然人机交互等技术领域有着丰富的研究开发经验。   
山东山速机器人科技有限公司 2021-08-26
驻马店进化伙伴机器人有限公司
驻马店进化伙伴机器人有限公司成立于2020年,公司主要经营一般项目:智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;电子专用设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能硬件销售;软件开发。
驻马店进化伙伴机器人有限公司 2021-12-07
乐聚(深圳)机器人技术有限公司
乐聚(深圳)机器人技术有限公司是一家致力于高端智能人形机器人研发、制造和销售的高科技企业,是人类与机器人友好共融世界的开拓者。 乐聚汇集了众多人工智能机器人领域的年轻精英,拥有完全自主知识产权的硬件和控制系统,掌握了从机器人整体结构设计、核心部件制造到人工智能算法研发的一系列先进技术。 乐聚年轻热情、富有创造力的精英团队,一直在创造着最富有灵感的机器人,赋予机器人和人类更加接近的外观和智慧。
乐聚(深圳)机器人技术有限公司 2021-12-07
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