水下自主作业系统协调控制技术研究

水下自主作业系统协调控制技术研究

论文摘要

随着地球上资源枯竭问题的严重,海洋开发越来越受重视。但是海洋条件恶劣,使用水下机器人和作业机械手已成为海洋开发的重要手段,代替人类去观测海洋、调查海底地质和采掘资源。在水下智能机器人上装配作业机械手,构成水下自主作业系统是水下智能机器人发展的一个重要方向。水下自主作业系统能够同时控制水下机械手终端位置和作用力,从而可以克服主/从配置的机械手系统的轨迹跟踪精度低、难于实现精确力控制、运行费用高昂及操作易疲劳等缺点,它将在各种浅海和深海使命诸如海洋科学、油气探测、水下考察、钻井及采矿支持、管道维护、水下电缆铺设及军事应用中发挥非常重要的作用。水下自主作业系统具有强耦合、非线性、高维数、时变等特点。实现水下自主作业涉及到诸多问题,其中作业时,水下机器人和水下机械手之间的协调控制技术是有待解决的关键性技术之一,本文针对这一问题,展开研究。本文首先分别讨论了水下智能机器人和水下作业机械手的运动学和动力学模型。通过分析水下机器人和机械手在水中的运动情况,根据动量定理和动量矩定理得出其空间运动方程;分析其在水中作业时的受力情况,得出动力学方程。为之后建立系统整体模型奠定了基础。在考虑了各种水动力影响因素的基础上,使用Quasi-Lagrange方程建立自主水下作业系统的动力学数学模型,并将此模型分解为一系列相互关联的子系统;研究PID控制和滑模控制算法,设计PID控制器和滑模控制器用于水下自主作业系统协调控制,并使用模糊逻辑动态调节控制器的控制参数。为了验证模型及控制算法的有效性,在某型水下机器人平台上分别装具三功能(二自由度)和五功能(四自由度)作业机械手,考虑静水和匀速平流两种环境,进行仿真研究,通过仿真结果分析、对比,得出滑模控制表现出比PID控制更好的控制精度和稳定性;五功能机械手比三功能机械手对机器人平台的耦合影响更大。为了更好地研究水下自主作业系统的协调控制技术,对一个小型开架式遥控水下机器人进行改造,将其改造成为一个遥控/智能机器人。并在机器人平台上装具一个三功能机械手,建立水下自主作业试验系统用于试验研究,并对该系统进行了一系列相关试验。本文结合相关研究项目,对水下自主作业系统的协调控制问题开展了一系列的研究工作,其研究成果为水下自主作业提供了理论依据和技术手段。其中,许多工作有待开展进一步的研究。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 研究背景和意义
  • 1.2 水下自主作业系统及其控制问题的提出
  • 1.3 国内外研究现状
  • 1.4 本文的主要研究内容与成果
  • 2 水下机器人运动基础与建模
  • 2.1 引言
  • 2.2 坐标系与符号规则
  • 2.3 空间运动与坐标转换
  • 2.4 水下机器人的空间运动方程
  • 2.5 水下机器人在空间所受合外力和合外力矩
  • 2.6 水下机器人的六自由度空间动力学方程
  • 2.7 本章小结
  • 3 水下作业机械手模型研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 刚体力学基础
  • 3.3 机械手坐标系建立
  • 3.4 机械手运动学
  • 3.5 机械手动力学
  • 3.6 水下机械手水动力计算
  • 3.7 实例分析
  • 3.8 本章小结
  • 4 水下自主作业系统建模及控制算法研究
  • 4.1 引言
  • 4.2 Lagrange 方程
  • 4.3 系统数学模型建立
  • 4.4 控制系统仿真软件组成
  • 4.5 控制算法研究及控制器设计
  • 4.6 本章小结
  • 5 八阶水下自主作业系统的仿真研究
  • 5.1 引言
  • 5.2 八阶仿真试验对象
  • 5.3 PID 控制算法仿真结果
  • 5.4 模糊PID 控制算法仿真结果
  • 5.5 滑模控制算法仿真结果
  • 5.6 本章小结
  • 6 十阶水下自主作业系统的仿真研究
  • 6.1 引言
  • 6.2 十阶仿真试验对象
  • 6.3 PID 控制算法仿真结果
  • 6.4 模糊PID 控制器仿真结果
  • 6.5 滑模控制算法仿真结果
  • 6.6 模糊滑模控制器仿真结果
  • 6.7 两典型系统仿真试验结果分析
  • 6.8 本章小结
  • 7 水下自主作业试验系统建立与试验
  • 7.1 引言
  • 7.2 水下机器人系统简介
  • 7.3 水下机器人试验及分析
  • 7.4 改造工作
  • 7.5 本章小结
  • 8 全文总结
  • 致谢
  • 参考文献
  • 附录1 攻读博士期间发表的论文
  • 附录2 攻读学位期间参与的科研项目
  • 相关论文文献

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