机器人运动学Robot Kinematics)是不考虑力和力矩,只研究机器人各坐标系、关节变量、速度以及末端执行器位姿之间几何关系的学科。

它回答“机器人会到哪里、姿态是什么、速度如何传递”,而不是“需要多大力矩才能做到”。后者属于机器人动力学。在机械臂中,FK关节空间映射到末端位姿,IK把目标末端位姿反求为关节配置,雅可比矩阵则描述关节速度和末端速度之间的局部线性关系。

三个层次

  • 位置层运动学:研究 ,对应 FK 和 IK。
  • 速度层运动学:研究 ,核心工具是雅可比矩阵。
  • 加速度层运动学:研究 以及雅可比变化率,常用于轨迹规划和模型控制。

这些层次都不直接引入质量和力矩。它们只处理几何关系、坐标系关系和微分关系。

在工程链路中的位置

机器人运动学通常处在感知、规划和控制之间:

  • 感知系统给出物体或目标在某个坐标系下的位姿。
  • 运动学模型把目标位姿转为机器人末端或关节目标。
  • 控制器和动力学模型决定如何稳定、受限地执行这些目标。

如果运动学模型错了,后面的控制器再稳定也会追错目标。常见问题包括坐标系方向错、工具偏置漏建、关节零位不一致、左右手系混用和姿态表示约定不一致。

和动力学的边界

运动学可以判断“这个姿态几何上是否可达”,但不能保证“这个姿态能否在当前速度、负载和接触条件下安全到达”。例如一个目标位姿可能有 IK 解,但由于负载太重、关节力矩不足或路径上有碰撞,实际仍不可执行。

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