Interfaz de Simulación de la Cinemática de Robots Manipuladores Seriales

Contenido principal del artículo

Washington Caraguay Ambuludi
Luis Benavides Castillo

Resumen

En este trabajo se desarrolla una interfaz gráfica de simulación de robots manipuladores capaz de simular la cinemática directa y diferencial de robots seriales con un rango entre dos y seis grados de libertad (GdL); dicha interfaz ha sido desarrollada en Matlab con base en los modelos matemáticos de su movimiento. Con ese objeto, primero se expone el desarrollo de la robótica industrial y sus fundamentos teóricos. Luego se detallan las ecuaciones matemáticas que modelan su cinemática para desarrollar posteriormente un programa de simulación. Finalmente, con base en los resultados se realiza un análisis cinemático del robot IRB 2400 de la firma ABB. Este artículo pretende contribuir con la caracterización del comportamiento en las etapas previas y posteriores al diseño y construcción de robots manipuladores seriales industriales, prescindiendo físicamente del robot.

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Cómo citar
Caraguay Ambuludi, W., & Benavides Castillo, L. (2021). Interfaz de Simulación de la Cinemática de Robots Manipuladores Seriales. INVESTIGATIO, (7), 35–47. https://doi.org/10.31095/investigatio.2016.7.2
Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Washington Caraguay Ambuludi, Universidad Espíritu Santo - Ecuador

Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones.
Máster en Automática y Robótica.
Docente tiempo completo de la Universidad Espíritu Santo - Ecuador

Luis Benavides Castillo, Universidad Espíritu Santo - Ecuador

Ingeniero en Electrónica.
Máster en Administración de Empresas.
Docente tiempo completo de la Universidad Espíritu Santo - Ecuador

Citas

ABB Robotics. (5 de octubre del 2015). ABB. Obtenido de ABB: http://new.abb.com/products/robotics/es/robots-industriales/irb-2400

Asada, H., & Youcef-Toumi, K. (1987). Direct Drive Robots. Cambridge: Press, MIT.

Barrientos, A., Peñín, L., Balaguer, C., & Aracil, R. (2007). Fundamentos de Robótica. Madrid: Mc Graw Hill.

Bravo, P., & Reyes, F (2009). Diseño de un simulador 3D para Robots Manipuladores de 3 grados de libertad. 8° Congreso Nacional de Mecatrónica, 44 — 49.

Canudas C., Siciliano B., Bastin G. (1996). Theory of robot control. London: Springer Verlag.

Caraguay, W. (2013). Modelado, identificación y control con base en el modelo dinámico de un robot de dos grados de libertad de accionamiento directo. Universidad Politécnica de Madrid. Obtenido del url: http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/1572

Craig, J. (2006). Robótica. México: Pearson/Prentice Hall.

Denavit, J., & Hartenberg, R. (1955). A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices. ASME Journal of Applied Mechanics, 215 —221.

Ertugrul, M., & Kaynak, O. (1997). Neural network adaptive sliding mode control and its application to SCARA type robot manipulator. International Conference on Robotics and Automation, 2932 — 2937.

Fu, K., González, R., & Lee, C. (1988). Robótica: Control, detección, visión e inteligencia. Madrid: McGraw-Hill.

Hegde, G. (2008). A Textbook on Industrial Robotics. New Delhi: University Science Press.

Hoyo, A., Reyes, O., Rebolledo, A., & Espinoza, L. (2009). Simulación de robots con Matlab y Simulink en escenarios virtuales 3D. I Congreso Iberoamericano de Enseñanza de la Ingeniería, 1-7

Kelly, R., Santibañez, V., Loría, A. (2005). Control of Robot Manipulators in Joint Space. Londres: Springer-Verlag.

Kin-Huat, L., (2009). Industrial Robotics: Programming, Simulation and Applications. Mammendorf: Pro Literatur Verlag.

Kurfess, T. (2005). Robotics and Automation Handbook. New York: CRC Press LLC.

Lewis F., Abdallah C., Dawson D. (1993). Control of robot manipulators. New York: Macmillan Publishers.

Lung-Wen, T. (1999). Robot Analysis. The Mechanics of Serial and Parallel Manipulators. New York: John Willey & Sons.

Martínez, D., & Salazar, G. (2007). Diseño y desarrollo de un simulador de robots manipuladores. 6to. Congreso Nacional de Mecatrónica, 104 — 109.

Morales, H., & Graciano Cruz, M. (2002). EDISIM: Editor y simulador de robots manipuladores. II Congreso Nacional de Electrónica, 1 — 5.

Muñoz, E., Mosquera, V., & Gaviria, C. (2011). Evaluación del desempeño de diversos controladores avanzados aplicados a un robot manipulador tipo SCARA. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo, 202 —223.

Ollero, A. (2007). Robótica. Manipuladores y Robots Móviles. Barcelona: Alfaomega/Marcombo.

Paul, R. (1981). Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control. Massachusetts: The MIT Press.

Reyes, F. (2011). Robótica. Control de Robots Manipuladores. México: Alfaomega/Marcombo.

Reyes, F. (2012). MATLAB Aplicado a robótica y Mecatrónica. México: Alfaomega.

Samson C., Le Borgne M., & Espinau B. (1991) Robot controls. Oxford: Oxford University Press.

Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., & Oriolo, G. (2009). Robotics. Modelling, Planning and Control. Londres: Springer-Verlag.

Spong, M., & Vidyasagar, M. (1989). Robot Dynamics and Control. New York: John Willey & Sons.

Spong, M., Hutchinson, S., & Vidyasagar, M. (2006). Robot Modeling and Control. New York: John Willey & Sons.

Vivas, O. (2006). Predictive controls of a SCARA Robot. Revista Chilena de Ingeniería, 135-145.

Yoshikawa, T. (1990). Foundations of Robotics. Massachusetts: MIT Press.