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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">UAID</journal-id><journal-title-group><journal-title>Urban Architecture and Development</journal-title></journal-title-group><issn>2995-2441</issn><eissn>2993-270X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/uaid.2853</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>履带式林地消防机器人模型建立与仿真分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/UAID/1/5/10.61369/uaid.2853</url><author>李连鹏,廖登华,黄田</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2023</year></pub-date><volume>1</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2023-10-20</published-time></date></history><abstract>考虑林地复杂环境地型，在不同路况下对机器人进行运动学理论分析，以平地、转向、斜坡和沟壑等为研究目标，为机器人的设计提供主要依据。采用 Solidworks 软件对履带式消防机器人进行三维建模，并使用有限元分析软件对关键零部件进行校核分析。最后应用 RecurDyn 软件建立消防机器人的仿真模型，对消防机器人在直线、转向、斜坡、越障的运动状态进行仿真分析，在直线运动分析部分考虑不同速度对输出转矩的影响，最后对机器人在复合路况的运动情况进行仿真验证，通过仿真结果分析机器人结构设计的合理性。该机器人在推广应用之后，将会提升我国的森林消防水平，更好地保护我国森林资源，减少人员和财产的损失。因此，研制可以在林地复杂环境下高效地完成消防作业的机器人，具有十分重要的现实意义。</abstract><keywords>机器人，三维建模，有限元分析，仿真分析，结构设计</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 王南丁. 消防机器人履带行走装置设计及运动学仿真研究［D］. 哈尔滨: 东北林业大学, 2015.[2] 苏杰, 李春明, 范知友, 等. 履带车辆高速行驶承重能力优化设计仿真［J］. 计算机仿真, 2017, 34(05): 187-191.[3] 刘维维. 全地形铰接式履带车辆履带疲劳及预张紧力优化研究［D］. 长春: 吉林大学, 2021.[4] Sweeney D W, Kirkham M B, Sisson J B.Crop and soil response to wheel-track compaction of a claypan soil［J］.Agronomy Journal, 2006, 98(3): 637-643.[5] 李灏, 刘新全, 师宪福. 履带车辆松软路面行驶阻力系数与附着系数关系研究［J］. 农业装备与车辆工程, 2012, 50(11): 34-36.[6] 张政, 冯广斌, 孙华刚. 基于虚拟样机技术的齿轮传动系统动态仿真研究［J］. 机械传动, 2018, 42(11): 142-146.[7] T.Rakib, M.A.Rashid Sarkar.Design and Fabrication of an Autonomous Fire Fighting Robot with Multisensor Fire Detection Using PID Controller［C］.International Conference on Informatics, Electronics and Vision, 2016: 909-914.[8] Roldan-gomez J J, Gonzalez-gironda E.A Survey on Robotic Technologies for Forest Firefighting: Applying Drone Swarms to Improve Firefighters&amp;rsquo; Efficiency and Safety［J］.Applied Sciences-Basel, 2021, 11(1).[9] Niculescu, A., Dijk, et al.The influence of voice pitch on the evaluation of a social robot receptionist［C］.In 2011 International conference on user science and engineering, 2012: 18-23.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
