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Title: Diseño de trayectorias usando el método trapezoidal y el algoritmo de cinemática inversa de segundo orden aplicado al control tracking de un manipulador de tres grados de libertad
Authors: Ruiz Alvarado, Jose David
Advisors: Calle Flores, Iván Arturo
Keywords: Robótica;Seguimiento de trayectorias;Control tracking;Espacio de juntas;Perfil de velocidad trapezoidal;Cinemática inversa
Issue Date: 2025
Publisher: Universidad Nacional de Ingeniería
Abstract: En la actualidad, la robótica desempeña un rol importante en los avances tecnológicos, siendo el seguimiento de trayectorias un pilar fundamental en el desarrollo de sistemas robóticos avanzados y esencial para diversas aplicaciones como soldadura, ensamblaje, pick-and-place, pintura y recubrimiento e impresión 3D. Bajo esta perspectiva, esta investigación se centra en el diseño de trayectorias en el espacio operacional mediante el uso del perfil de velocidad trapezoidal, el cual servirá para delimitar las velocidades y aceleraciones máximas de trabajo. Además, se emplea el algoritmo de cinemática inversa de segundo orden, el cual toma las variables cinemáticas definidas en el espacio de tareas y las transforma en variables cinemáticas en el espacio de juntas. En este algoritmo se hace uso del método empírico para la sintonización de ganancias. Posteriormente, con el objetivo de verificar que se respeten los valores permisibles de los actuadores y evaluar la suavidad y efectividad de las trayectorias generadas, se evalúan los resultados de las variables cinemáticas en el espacio de juntas, el error de posicionamiento y el tiempo de navegación.
Currently, robotics plays a significant role in technological advancements, with trajectory tracking being a fundamental pillar in the development of advanced robotic systems and essential for various applications such as welding, assembly, pick-and-place, painting and coating, and 3D printing. From this perspective, this research focuses on trajectory design in the operational space using a trapezoidal velocity profile, which defines the maximum working speed and acceleration limits. Additionally, a second-order inverse kinematics algorithm is used, which takes the kinematic variables defined in task space and transforms them into joint space kinematic variables. This algorithm employs an empirical method for gain tuning. Subsequently, in order to verify compliance with the permissible actuator values and to evaluate the smoothness and effectiveness of the generated trajectories, the results of the joint space kinematic variables, positioning error, and navigation time are analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.14076/29401
Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
Appears in Collections:Ingeniería Mecatrónica

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