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文檔簡介
《智能產線分選機械臂的運動設計與分析》一、引言隨著科技的快速發(fā)展,智能制造已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)領域的重要發(fā)展方向。其中,智能產線分選機械臂作為實現(xiàn)自動化、智能化生產的關鍵設備,其設計與分析具有重要意義。本文旨在探討智能產線分選機械臂的運動設計與分析,通過詳細的分析和研究,以期為相關領域的研發(fā)與應用提供有益的參考。二、機械臂的運動設計1.需求分析在進行機械臂的運動設計時,首先需要明確其功能需求和工作環(huán)境。智能產線分選機械臂需要具備高精度、高效率的分選能力,能夠在復雜的生產環(huán)境中準確、快速地完成分選任務。同時,還需要具備較好的適應性和靈活性,以應對不同種類、不同規(guī)格的產品的分選需求。2.結構設計根據(jù)需求分析,設計出合理的機械臂結構。智能產線分選機械臂的結構主要包括臂部、腕部、手部等部分。臂部采用高強度輕質材料,以保證其承重能力和運動靈活性;腕部設計為多關節(jié)結構,以實現(xiàn)復雜的運動軌跡;手部則根據(jù)分選需求設計成不同的抓取和分選裝置。3.運動規(guī)劃運動規(guī)劃是機械臂設計的關鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)分選任務的要求,制定出合理的運動軌跡和速度規(guī)劃。通過運動學分析,確定機械臂各關節(jié)的運動參數(shù),以保證分選過程的準確性和高效性。同時,還需要考慮機械臂的動態(tài)性能和穩(wěn)定性,以應對不同工作環(huán)境和任務需求。三、運動分析1.運動學分析運動學分析是研究機械臂運動規(guī)律的重要手段。通過對機械臂各關節(jié)的角度、速度、加速度等參數(shù)進行分析,可以得出機械臂的運動軌跡和姿態(tài)。同時,還需要考慮機械臂的連桿長度、關節(jié)類型等因素對運動性能的影響。通過運動學分析,可以優(yōu)化機械臂的結構設計和運動規(guī)劃,提高分選效率和準確性。2.動力學分析動力學分析是研究機械臂在運動過程中所受力和力矩的分析方法。通過對機械臂的受力情況進行分析,可以了解其在運動過程中的穩(wěn)定性和可靠性。同時,還需要考慮外界因素如振動、摩擦等因素對機械臂運動性能的影響。通過動力學分析,可以優(yōu)化機械臂的材料選擇和結構設計,提高其承載能力和運動性能。四、實驗與仿真分析為了驗證機械臂的運動設計和分析的準確性,需要進行實驗與仿真分析。通過搭建實驗平臺,對機械臂進行實際運行測試,觀察其運動軌跡、分選效率和準確性等性能指標。同時,還可以利用仿真軟件對機械臂進行虛擬仿真分析,模擬其在不同工作環(huán)境和任務需求下的運動性能。通過實驗與仿真分析,可以評估機械臂的設計效果和性能表現(xiàn),為后續(xù)的優(yōu)化和改進提供依據(jù)。五、結論本文對智能產線分選機械臂的運動設計與分析進行了詳細的研究和探討。通過需求分析、結構設計、運動規(guī)劃和運動學、動力學分析等環(huán)節(jié),得出了合理的機械臂設計方案和運動規(guī)劃方案。同時,通過實驗與仿真分析驗證了設計方案的準確性和有效性。未來,隨著智能制造的不斷發(fā)展,智能產線分選機械臂將面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇。因此,需要不斷進行技術研究和創(chuàng)新,以提高機械臂的性能和適應性,滿足不同領域的需求。同時,還需要加強人才培養(yǎng)和技術交流,推動智能制造領域的快速發(fā)展。六、機械臂的控制系統(tǒng)設計在智能產線分選機械臂的運動設計與分析中,除了機械結構的設計外,控制系統(tǒng)也是至關重要的一環(huán)。一個高效、穩(wěn)定的控制系統(tǒng)能夠確保機械臂的精確運動,提高分選效率和準確性。控制系統(tǒng)的設計需要考慮到多個方面,包括硬件選擇、軟件編程以及與上位機的通信等。硬件方面,需要選擇合適的電機、驅動器、傳感器等設備,以確保機械臂能夠按照預期的軌跡和速度進行運動。軟件編程則需要根據(jù)具體的控制算法和運動規(guī)劃,編寫出能夠控制機械臂運動的程序。此外,控制系統(tǒng)還需要具備高度的穩(wěn)定性和可靠性,能夠在不同的工作環(huán)境和任務需求下,保持機械臂的穩(wěn)定運動。為了實現(xiàn)這一目標,可以采用一些先進的控制技術,如模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡控制等,以提高機械臂的運動控制精度和魯棒性。七、運動性能的優(yōu)化與改進在完成機械臂的運動設計與分析后,還需要對機械臂的運動性能進行優(yōu)化與改進。這包括對機械結構、運動規(guī)劃和控制系統(tǒng)等多個方面的優(yōu)化。首先,可以對機械結構進行優(yōu)化,通過改進材料選擇和結構設計,提高機械臂的承載能力和運動性能。其次,可以對運動規(guī)劃進行優(yōu)化,通過改進運動算法和軌跡規(guī)劃,提高機械臂的運動速度和精度。此外,還可以對控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,通過改進控制算法和程序,提高機械臂的穩(wěn)定性和可靠性。在優(yōu)化與改進的過程中,需要充分利用實驗與仿真分析的結果,對設計方案進行反復驗證和調整,以達到最佳的運動性能和效果。八、安全性能的考慮與保障在智能產線分選機械臂的運動設計與分析中,安全性能的考慮與保障也是非常重要的一環(huán)。由于機械臂需要在不同的工作環(huán)境和任務需求下進行運動,因此需要考慮到各種可能的安全風險和隱患,并采取相應的措施進行保障。首先,需要對機械臂的運動范圍和速度進行限制,以避免因過度運動而造成的損壞或傷害。其次,需要采用一些安全保護裝置,如限位開關、緊急停止按鈕等,以在發(fā)生異常情況時及時停止機械臂的運動。此外,還需要對機械臂進行定期的檢查和維護,以確保其安全性能的持續(xù)性和可靠性。九、智能化技術的應用與展望隨著智能制造的不斷發(fā)展,智能化技術也將越來越多地應用于智能產線分選機械臂中。通過應用人工智能、機器學習等技術,可以實現(xiàn)機械臂的自主決策和智能分選,提高分選效率和準確性。同時,還可以通過大數(shù)據(jù)分析等技術,對機械臂的運動性能和安全性能進行實時監(jiān)測和評估,及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的問題。未來,隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大,智能產線分選機械臂將面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇。因此,需要不斷進行技術研究和創(chuàng)新,以提高機械臂的性能和適應性,滿足不同領域的需求。同時,還需要加強人才培養(yǎng)和技術交流,推動智能制造領域的快速發(fā)展。二、運動設計與分析在智能產線分選機械臂的運動設計與分析中,關鍵的一點是要對每一個環(huán)節(jié)的動態(tài)運動進行深入理解和設計。每一個環(huán)節(jié)的動作、速度、力量、穩(wěn)定性和重復性都需要經(jīng)過精確的規(guī)劃與測試。首先,對于機械臂的關節(jié)設計,我們需要根據(jù)實際的工作環(huán)境和任務需求進行設計。關節(jié)的靈活性和穩(wěn)定性是決定機械臂性能的關鍵因素。在設計過程中,需要考慮到關節(jié)的負載能力、運動范圍以及運動速度等因素,確保其在實際應用中能夠穩(wěn)定、高效地工作。其次,對于機械臂的運動軌跡規(guī)劃,我們需要根據(jù)分選任務的具體要求進行設計。通過精確計算和模擬,確定每個動作的起始點、終點和中間過程,確保機械臂能夠準確、快速地完成分選任務。同時,還需要考慮到機械臂在運動過程中的加速度和減速度等因素,以避免因突然的加速或減速而造成的損壞或誤差。另外,對于機械臂的控制策略也是非常重要的。通過先進的控制算法和控制系統(tǒng),實現(xiàn)對機械臂的精確控制,確保其在分選過程中的穩(wěn)定性和準確性。同時,還需要考慮到控制系統(tǒng)的實時性和響應速度等因素,以應對各種突發(fā)情況和異常情況。三、安全性能的保障在智能產線分選機械臂的設計與制造過程中,安全性能的保障是至關重要的。除了上述提到的對運動范圍和速度進行限制、采用安全保護裝置等措施外,還需要考慮到其他方面的安全因素。例如,對于機械臂的電氣系統(tǒng),需要進行嚴格的保護和隔離措施,以防止因電氣故障而造成的安全事故。同時,還需要對機械臂進行定期的電氣檢測和維護,確保其電氣系統(tǒng)的正常運行和安全性。此外,對于機械臂的防護措施也是必不可少的。根據(jù)實際的工作環(huán)境和任務需求,采取相應的防護措施,如安裝防護罩、使用耐磨材料等,以保護機械臂免受損壞或污染等影響。四、智能化技術的應用隨著智能制造的不斷發(fā)展,智能化技術已經(jīng)越來越多地應用于智能產線分選機械臂中。通過應用人工智能、機器學習等技術,可以實現(xiàn)機械臂的自主決策和智能分選。例如,通過機器學習算法對分選任務進行學習和優(yōu)化,提高分選效率和準確性。同時,還可以通過大數(shù)據(jù)分析等技術,對機械臂的運動性能和安全性能進行實時監(jiān)測和評估,及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的問題。另外,隨著物聯(lián)網(wǎng)技術的不斷發(fā)展,智能產線分選機械臂還可以與其他的設備和系統(tǒng)進行連接和交互,實現(xiàn)更高級別的智能化應用。例如,通過與生產管理系統(tǒng)進行連接,實現(xiàn)生產數(shù)據(jù)的實時采集和監(jiān)控,提高生產效率和質量管理水平。五、展望未來未來,隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大,智能產線分選機械臂將面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇。在技術方面,需要不斷進行技術研究和創(chuàng)新,以提高機械臂的性能和適應性,滿足不同領域的需求。同時,還需要加強人才培養(yǎng)和技術交流,推動智能制造領域的快速發(fā)展。在應用方面,智能產線分選機械臂將更加廣泛地應用于各個領域中。隨著工業(yè)自動化和智能化的不斷推進以及人工智能技術的不斷發(fā)展應用場景將更加豐富多樣化和復雜化這將對智能產線分選機械臂的設計制造和應用帶來更多的機遇和挑戰(zhàn)同時也將推動相關技術的不斷進步和創(chuàng)新發(fā)展。四、智能產線分選機械臂的運動設計與分析智能產線分選機械臂的運動設計與分析是整個智能分選系統(tǒng)中的關鍵環(huán)節(jié)。首先,我們需要對分選任務進行詳細的分析,明確分選的目標、要求和約束條件,為機械臂的運動設計提供明確的指導。在運動設計階段,我們首先需要確定機械臂的結構類型和運動參數(shù)。這包括選擇合適的機械臂結構,如串聯(lián)機械臂、并聯(lián)機械臂等,以及確定機械臂的關節(jié)數(shù)量、運動范圍和精度等參數(shù)。這些參數(shù)的選擇將直接影響到機械臂的運動性能和分選效率。接下來,我們需要進行運動規(guī)劃。運動規(guī)劃是指根據(jù)分選任務的要求,為機械臂設計出合理的運動軌跡和速度。這需要考慮到機械臂的動態(tài)性能、負載能力以及分選過程中的干擾因素等。通過合理的運動規(guī)劃,可以確保機械臂在分選過程中快速、準確地完成各項任務。在運動分析階段,我們需要對機械臂的運動性能進行評估。這包括對機械臂的運動穩(wěn)定性、分選精度、運動速度等進行分析和測試。通過運動分析,我們可以發(fā)現(xiàn)機械臂設計中存在的問題和不足,并及時進行改進和優(yōu)化。此外,我們還需要考慮機械臂的安全性能。安全性能是機械臂設計中非常重要的一個方面,它直接關系到分選過程中的安全性和可靠性。在運動設計和分析過程中,我們需要考慮到各種可能的安全風險和隱患,并采取相應的措施進行預防和應對。五、運動設計與分析的技術應用與創(chuàng)新在智能產線分選機械臂的運動設計與分析中,我們可以應用先進的技術和方法來提高機械臂的性能和適應性。例如,可以利用人工智能和機器學習技術對機械臂的運動軌跡進行優(yōu)化和學習,使機械臂能夠根據(jù)不同的分選任務自動調整運動策略,提高分選效率和準確性。此外,我們還可以利用物聯(lián)網(wǎng)技術和云計算技術,實現(xiàn)機械臂與其他設備和系統(tǒng)的連接和交互。通過與生產管理系統(tǒng)進行連接,我們可以實時采集生產數(shù)據(jù),監(jiān)控生產過程,提高生產效率和質量管理水平。在技術創(chuàng)新方面,我們還可以探索新的機械臂結構和運動方式,如柔性機械臂、模塊化機械臂等,以提高機械臂的適應性和靈活性。同時,我們還可以研究新的控制算法和傳感器技術,提高機械臂的運動控制精度和安全性。六、未來展望未來,隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大,智能產線分選機械臂將面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇。我們需要不斷進行技術研究和創(chuàng)新,提高機械臂的性能和適應性,滿足不同領域的需求。同時,我們還需要加強人才培養(yǎng)和技術交流,推動智能制造領域的快速發(fā)展。在應用方面,智能產線分選機械臂將更加廣泛地應用于各個領域中,為工業(yè)自動化和智能化的發(fā)展做出更大的貢獻。五、技術實現(xiàn)與具體應用在智能產線分選機械臂的運動設計與分析中,具體的技術實現(xiàn)與實際應用顯得尤為重要。以下我們將從幾個方面詳細探討其具體實施步驟和可能的應用場景。5.1運動軌跡規(guī)劃與優(yōu)化對于機械臂的運動軌跡規(guī)劃,我們首先需要明確分選任務的具體要求?;谶@些要求,我們可以利用人工智能和機器學習技術,為機械臂設計出最優(yōu)的運動軌跡。這種軌跡不僅需要考慮到分選的速度和準確性,還需要考慮到機械臂的負載、運動范圍以及與其他設備的協(xié)同工作等因素。通過不斷的學習和優(yōu)化,機械臂能夠根據(jù)不同的分選任務自動調整其運動策略,從而提高分選效率和準確性。5.2物聯(lián)網(wǎng)與云計算技術的應用在物聯(lián)網(wǎng)技術的支持下,我們可以實現(xiàn)機械臂與其他設備和系統(tǒng)的連接和交互。通過與生產管理系統(tǒng)進行連接,我們可以實時采集生產數(shù)據(jù),如分選速度、分選準確率、機械臂的負載情況等。這些數(shù)據(jù)通過云計算技術進行分析和處理,可以幫助我們更好地監(jiān)控生產過程,及時發(fā)現(xiàn)并解決生產中的問題,從而提高生產效率和質量管理水平。5.3新型機械臂結構與運動方式的研究為了進一步提高機械臂的適應性和靈活性,我們可以探索新的機械臂結構和運動方式。例如,柔性機械臂可以更好地適應復雜的分選環(huán)境,模塊化機械臂則可以根據(jù)分選任務的不同進行快速組裝和調整。此外,我們還可以研究新型的驅動方式和控制系統(tǒng),如液壓驅動、電動驅動等,以提高機械臂的運動控制精度和安全性。5.4人機協(xié)同與智能決策在智能產線分選過程中,人機協(xié)同是一個重要的研究方向。我們可以將人工智能技術應用于人機交互中,使機械臂能夠與操作人員共同完成分選任務。同時,通過智能決策系統(tǒng),我們可以根據(jù)實時采集的數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù),為機械臂提供智能決策支持,使其能夠根據(jù)實際情況自動調整分選策略,提高分選效率和準確性。六、未來展望未來,隨著技術的不斷進步和應用范圍的擴大,智能產線分選機械臂將在更多領域發(fā)揮重要作用。首先,我們將看到更多新型的機械臂結構和運動方式的出現(xiàn),如更加靈活的柔性機械臂、更加智能的模塊化機械臂等。其次,隨著人工智能和機器學習技術的不斷發(fā)展,機械臂的智能水平將進一步提高,能夠更好地適應各種復雜的分選任務。此外,隨著物聯(lián)網(wǎng)和云計算技術的普及,我們將看到更多的生產數(shù)據(jù)被實時采集和分析,為生產過程的優(yōu)化提供更多支持。同時,我們還需要關注人才培養(yǎng)和技術交流的重要性。只有通過不斷的技術研究和創(chuàng)新,我們才能滿足不同領域的需求,推動智能制造領域的快速發(fā)展。在應用方面,智能產線分選機械臂將更加廣泛地應用于各個領域中,為工業(yè)自動化和智能化的發(fā)展做出更大的貢獻。五、運動設計與分析5.4.1機械臂的關節(jié)設計與分析智能產線分選機械臂的運動設計是其執(zhí)行分選任務的基礎。在設計過程中,每個關節(jié)的運動范圍、速度和精度都需要進行精確的規(guī)劃。首先,我們需要根據(jù)分選任務的具體需求,設計出合適的機械臂結構,包括關節(jié)數(shù)量、連接方式等。其次,根據(jù)各關節(jié)的運動需求,確定其驅動方式和動力源,確保其能夠滿足分選過程中的高速度、高精度的要求。對于每一個關節(jié)的設計,我們都需要進行詳細的分析和計算。例如,對于旋轉關節(jié),我們需要考慮其旋轉范圍、旋轉速度以及旋轉過程中的穩(wěn)定性。對于伸縮關節(jié),我們需要考慮其伸縮長度、伸縮速度以及在伸縮過程中的負載變化等因素。此外,我們還需要對各關節(jié)的協(xié)調性進行分析,確保各關節(jié)在運動過程中能夠協(xié)同工作,完成分選任務。5.4.2運動控制策略在運動控制策略方面,我們采用先進的控制算法和控制系統(tǒng),實現(xiàn)對機械臂的精確控制。首先,我們根據(jù)分選任務的具體要求,設定好機械臂的運動軌跡和速度。然后,通過控制系統(tǒng)對各關節(jié)進行實時控制,確保機械臂能夠按照設定的軌跡和速度進行運動。在運動過程中,我們還需要對機械臂的運動狀態(tài)進行實時監(jiān)測和調整。例如,當遇到突發(fā)情況時,我們需要及時調整機械臂的運動軌跡或速度,以避免發(fā)生意外。此外,我們還需要對機械臂的運動數(shù)據(jù)進行實時記錄和分析,為后續(xù)的優(yōu)化提供支持。5.4.3動態(tài)分析與仿真為了更好地了解機械臂在分選過程中的運動狀態(tài)和性能表現(xiàn),我們還需要進行動態(tài)分析和仿真。通過建立機械臂的數(shù)學模型和仿真模型,我們可以對機械臂的運動過程進行模擬和分析。這樣可以幫助我們更好地了解機械臂的運動性能、穩(wěn)定性和可靠性等方面的表現(xiàn)。在動態(tài)分析和仿真的過程中,我們還需要考慮各種因素的影響。例如,我們需要考慮負載變化對機械臂運動的影響、環(huán)境變化對機械臂穩(wěn)定性的影響等。通過分析和仿真結果,我們可以對機械臂的設計和運動控制策略進行優(yōu)化和改進,提高其分選效率和準確性。六、未來展望在未來發(fā)展中,智能產線分選機械臂將更加智能化、高效化和靈活化。隨著人工智能和機器學習技術的不斷發(fā)展,機械臂將具備更強的自主決策能力和學習能力。同時,隨著物聯(lián)網(wǎng)和云計算技術的普及應用,我們將能夠實時采集和分析更多的生產數(shù)據(jù)和生產環(huán)境信息,為機械臂的優(yōu)化提供更多支持。此外,隨著新材料和新制造技術的不斷發(fā)展應用智能產線分選機械臂的制造工藝和材料也將得到進一步優(yōu)化和創(chuàng)新為其在實際應用中發(fā)揮更大的作用提供更好的保障總之在未來我們將繼續(xù)關注人才培養(yǎng)和技術交流的重要性推動智能制造領域的快速發(fā)展為工業(yè)自動化和智能化的發(fā)展做出更大的貢獻。五、運動設計與分析智能產線分選機械臂的運動設計與分析是整個機械臂系統(tǒng)開發(fā)的關鍵環(huán)節(jié)。首先,我們需要根據(jù)實際需求和工作環(huán)境,對機械臂進行結構設計和參數(shù)確定。這包括選擇合適的機械結構、驅動方式以及控制策略等。在結構設計方面,我們需要考慮機械臂的負載能力、運動范圍、精度和速度等要求。同時,還需要考慮機械臂的穩(wěn)定性和可靠性,以確保在長時間、高強度的工況下能夠穩(wěn)定運行。此外,我們還需要對機械臂進行優(yōu)化設計,以減小其體積和重量,提高其運動靈活性和響應速度。在參數(shù)確定方面,我們需要根據(jù)機械臂的結構和工作環(huán)境,確定其運動學和動力學參數(shù)。這包括關節(jié)角度、運動速度、加速度、力矩等。通過對這些參數(shù)的精確計算和調整,我們可以實現(xiàn)對機械臂運動的精確控制和優(yōu)化。在運動分析方面,我們需要建立機械臂的數(shù)學模型和仿真模型,對機械臂的運動過程進行模擬和分析。這包括對機械臂的靜態(tài)分析和動態(tài)分析,以及對其在不同工況下的性能表現(xiàn)進行評估。通過對這些分析結果的綜合考慮,我們可以得出機械臂的優(yōu)缺點,為其后續(xù)的優(yōu)化和改進提供依據(jù)。六、分析與仿真結果的應用通過上述的數(shù)學模型和仿真模型,我們可以對機械臂的運動性能、穩(wěn)定性和可靠性等方面進行全面評估。這些分析和仿真結果不僅可以幫助我們更好地了解機械臂的工作原理和性能表現(xiàn),還可以為后續(xù)的優(yōu)化和改進提供重要依據(jù)。具體而言,我們可以根據(jù)分析和仿真結果,對機械臂的設計和運動控制策略進行優(yōu)化和改進。例如,通過調整機械臂的結構參數(shù)和驅動方式,可以提高其負載能力和運動速度;通過優(yōu)化控制策略,可以提高其運動精度和穩(wěn)定性。此外,我們還可以根據(jù)實際需求,對機械臂進行定制化設計和開發(fā),以滿足不同工況下的需求。七、總結與展望綜上所述,智能產線分選機械臂的運動設計與分析是整個系統(tǒng)開發(fā)的關鍵環(huán)節(jié)。通過對機械臂的結構設計、參數(shù)確定、運動分析和仿真模擬等方面的綜合分析和研究,我們可以得出機械臂的優(yōu)缺點和性能表現(xiàn)。這些分析和仿真結果不僅可以幫助我們更好地了解機械臂的工作原理和性能表現(xiàn),還可以為后續(xù)的優(yōu)化和改進提供重要依據(jù)。在未來發(fā)展中,我們將繼續(xù)關注智能制造領域的發(fā)展趨勢和技術創(chuàng)新,不斷推動智能產線分選機械臂的優(yōu)化和升級。同時,我們還將加強人才培養(yǎng)和技術交流的重要性,為工業(yè)自動化和智能化的發(fā)展做出更大的貢獻。相信在未來不久的將來,智能產線分選機械臂將更加智能化、高效化和靈活化地服務于各行各業(yè)的生產線中。八、詳細分析:機械臂的結構設計及工作原理機械臂作為智能產線中的核心設備,其結構設計直接關系到其工作性能和效率。首先,我們需要明確機械臂的基本構成,包括驅動系統(tǒng)、執(zhí)行機構、控制系統(tǒng)等關鍵部分。驅動系統(tǒng)是機械臂的“心臟”,負責提供動力。根據(jù)不同的應用場景和需求,可以選擇液壓驅動、電動驅動或氣動驅動等方式。其中,電動驅動以其高效率、低噪音和易于控制等優(yōu)點,在智能產線中得到了廣泛應用。執(zhí)行機構則是機械臂的“骨骼”,包括各種關節(jié)、連桿等結構,它們共同構成了機械臂的骨架,使機械臂能夠完成各種復雜的動作。
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