东北大学学报:自然科学版 ›› 2018, Vol. 39 ›› Issue (11): 1636-1641.DOI: 10.12068/j.issn.1005-3026.2018.11.023
黄裘俊1, 张凯2, 宋锦春1, 于忠亮1
HUANG Qiu-jun1, ZHANG Kai2, SONG Jin-chun1, YU Zhong-liang1
摘要: 为优化取件机械手进入模具时的运动轨迹,提出了二次拉格朗日插值粒子群算法(QLIPSO),此算法引入了二次拉格朗日插值局部搜索的方法,能够扩大搜索空间,避免局部收敛发生早熟,有效提高收敛精度.对比研究了典型粒子群算法(PSO)和几种改进型粒子群算法对取件机械手结构优化的设计效果.数值实验表明,QLIPSO算法具有最快的收敛速度,并且能够获得更好的优化结果.经该方法优化设计后,机械手在进入模具阶段的运动轨迹,与未优化前相比,直线度误差减少了98.06%,说明该方法能够有效优化取件机械手,获得更精确的运动轨迹.
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