Manipuladores Móviles

El objetivo principal del Manipulador Móvil Manfred es el desarrollo de nuevas capacidades para operar en el entorno. El desarrollo de una nueva arquitectura de planificación y control basada en sensores permitirá la integración de información sensorial proveniente de un escáner láser, visión y un sensor de fuerza/torque. Para alcanzar este objetivo de manera eficiente, se requieren tres metas complementarias:
1. La arquitectura funcional integra percepción, control, planificación local y global para que el manipulador móvil pueda hacer frente a un amplio espectro de tareas típicas requeridas para un robot de servicio que opera en entornos interiores (desplazamiento en áreas no congestionadas, desplazamiento en áreas congestionadas, apertura de puertas y colaboración con humanos en el transporte de un objeto simple). La arquitectura se basará en retroalimentación de sensores externos para el control de interacción y planificación local basada en sensores para lograr una combinación adecuada de reactividad al entorno y suavidad en el control de interacción con objetos.
2. El sistema de control de interacción se basa en una retroalimentación sensorial de un control de impedancia. Al introducir el error posicional entre el efector final del brazo y el objeto como retroalimentación de sensor en el lazo de control de impedancia, la tolerancia a la incertidumbre de posición del manipulador móvil mejorará considerablemente. La estrategia de control de fuerza se basará en un control de impedancia debido a que el objeto a manipular no es exactamente el mismo y la tarea se realizará esporádicamente.
3. El sistema de percepción se basa en un escáner láser (2D y 3D) y visión (una en la mano y una cámara frontal) utilizada para resolver los problemas de desplazamiento y aproximación, y un sistema de visión se utilizará para estimar el error posicional durante la tarea de interacción.

Manfred_v2_1

Entries:
TechnoFusión, a relevant facility for fusion technologies: The remote handlingarea
Fusion Engineering and Design. , vol. 85 , pages: 1659 – 1663 , 2010
D. Blanco L. Moreno
Building industrialization: robotized assembly of modular products
Assembly Automation- Emerald Group Publishing Ltd . num. 2 , vol. 28 , pages: 134 – 142 , 2008
S. Martinez A. Jardon
Speed-Sensorless Nonlinear Predictive Control of a Squirrel Cage Motor
WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS and CONTROL, ISSN 1991-8763. num. 2 , vol. 3 , pages: 99 – 104 , 2008
M. Abderrahim Siller-Alcalá, I. Jaimes-Ponce, J. Alcántara-Ramirez, R.

Entries:
New approach to low-cost FMS for wide range of manufacturing applications
2nd IFAC/IFIP/IFORS Workshop on Intelligent Manufacturing Systems (IMS?94), Viena, Austria
Automatización de un almacén de preparación de pedidos de tabaco
Seminario Internacional ?La Manufactura Industrial? , Cali, Colombia
Robotized system of GRC panels for construction industry
10th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC?93), Houston, USA
Control system for an automatic and intelligent packing
IMACS/SICE International Symposium on Robotics, Mechatronics and Manufacturing Systems (RM2S?92), Kobe, Japan
Flexible system for automatic order picking
7th IFAC/IFIP Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Technology (INCOM'92)Lugar de celebración: Toronto (Canadá)Fecha: 1992, Toronto, Canada
Design and simulation of a footwear assembly automatic systemFecha: 1991
2nd EUREKA-FAMOS Advanced Course on Flexible Automated Assembly, Venice, Italy
An approach to the footwear assembly automatic system
6th International Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Technology (INCOM?89), Madrids, Spain
Control and management structure of the FMS DISAM/2
5th IFAC/IFIP/IMACS/IFORS Symposium on Information Control Problems in Manufacturing Technology (INCOM?96), Suzdal, URSS
DISAM/2 ? An Experience in Flexible Manufacturing Systems
3rd International Conference on Flexible Manufacturing Systems, 1984, Stuttgart, Germany
M.A. Salichs
Sistema flexible de producción. Una realización piloto
I Jornadas de Robótica y Fabricación Flexible, Madrid, Spain
M.A. Salichs
A Low Cost Lab Monitoring System based on Arduino Microcontroller and Android
The 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation , 2015, Sevilla, Spain
R. Barber H. Rubio E. Soriano
Adaptive control of a DC motor for educational practices
ACE2013 The 10th IFAC Symposium on Advances in Control Education , 2013, Sheffield, UK
S. Garrido R. Barber
Smooth and Accurate control of multiple Shape Memory Alloys based actuators via low cost embedded hardware.
IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IROS 2012, Vilamoura, Portugal
A. Flores D. Copaci D. Blanco L. Moreno
Sensorial Data Acquisition Process for a Mobile Robot in the Virtual Laboratory
International Workshop in Teleeducation in Mechatronics based on Virtual Laboratories, 2001, Weingarten, Germany
A.M. Khamis M.A. Salichs

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