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dc.contributor.author | Fernández, R. | es_ES |
dc.contributor.author | Aracil, R. | es_ES |
dc.contributor.author | Armada, M. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-27T05:53:44Z | |
dc.date.available | 2020-05-27T05:53:44Z | |
dc.date.issued | 2012-10-14 | |
dc.identifier.issn | 1697-7912 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/144394 | |
dc.description.abstract | [ES] En este trabajo se presenta una solución para mejorar el rendimiento de los robots móviles con ruedas que se desplacen sobre superficies con un bajo coeficiente de fricción estática. En estas circunstancias, los robots móviles con ruedas pueden experimentar pérdidas de tracción, y por tanto, sufrir deslizamientos a lo largo de la superficie. La solución descrita propone la utilización de una configuración especial para el robot móvil, en la que todas las ruedas son accionadas de forma independiente, y una estructura de control que consta de tres partes bien diferenciadas: un controlador de seguimiento con realimentación de estado basado en el modelo cinemático del robot, una extensión de la ley de control cinemático resultante para incorporar la dinámica del robot móvil utilizando backstepping, y un algoritmo de distribución de la fuerza de tracción global, que calcula las señales de referencia adecuadas para cada una de las ruedas. Con esta estructura se consigue controlar la posición y la velocidad del robot móvil, y al mismo tiempo, distribuir la fuerza de tracción global entre las ruedas, evitando así el deslizamiento del robot. El funcionamiento de los algoritmos de control es evaluado mediante pruebas experimentales. | es_ES |
dc.description.abstract | [EN] This article presents a solution to improve the performance of wheeled mobile robots that move upon surfaces with small coefficient of static friction. In these circumstances the wheeled mobile robots can experience loss of traction and therefore, slide along the surface. The proposed solution implies the use of a special configuration for the mobile robot, in which all the wheels are driven independently, and a control structure which consists of three distinct parts: firstly, a state-feedback tracking controller based on the kinematic model of the mobile robot is derived. Secondly, an extension of the kinematic control law is made to incorporate the dynamics of the wheeled mobile robot via backstepping. Thirdly, a traction force distribution algorithm that calculates the proper reference signals for each rear wheel is included and the feedback tracking control laws are finally completed. With this solution is possible to control the position and the velocity of the wheeled mobile robot but, at the same time, to distribute the traction force between the wheels in such a way that their sliding is avoided. The effectiveness and usefulness of the designed control algorithms are demonstrated in laboratory experiments using a prototype of the wheeled mobile robot. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto ROBOCITY 2030-II S2009/DPI-1559, subvencionado por la Direccion General de Investigación de la Consejería de Educacion y Cultura de la Comunidad de Madrid. Roemi Fernandez agradece el apoyo recibido por el CSIC bajo el Programa JAE-DOC. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | es_ES |
dc.subject | Wheeled mobile robots | es_ES |
dc.subject | Traction force distribution | es_ES |
dc.subject | Nonlineal control | es_ES |
dc.subject | Slide | es_ES |
dc.subject | Static friction coefficient | es_ES |
dc.subject | Robots móviles | es_ES |
dc.subject | Distribución de la fuerza de tracción global | es_ES |
dc.subject | Control no lineal | es_ES |
dc.subject | Deslizamientos | es_ES |
dc.subject | Superficies con bajo coeficiente de fricción estática | es_ES |
dc.title | Control de Tracción en Robots Móviles con Ruedas | es_ES |
dc.title.alternative | Traction Control for Wheeled Mobile Robots | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.riai.2012.09.008 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de la Comunidad de Madrid//S2009%2FDPI-1559/ES/Robots de servicios para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos en áreas metropolitanas (fase II)/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | Fernández, R.; Aracil, R.; Armada, M. (2012). Control de Tracción en Robots Móviles con Ruedas. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial. 9(4):393-405. https://doi.org/10.1016/j.riai.2012.09.008 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | OJS | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1016/j.riai.2012.09.008 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 393 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 405 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 9 | es_ES |
dc.description.issue | 4 | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1697-7920 | |
dc.relation.pasarela | OJS\9578 | es_ES |
dc.contributor.funder | Comunidad de Madrid | es_ES |
dc.contributor.funder | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | es_ES |
dc.description.references | Balaram, J. (Bob). (2000). Kinematic state estimation for a Mars rover. Robotica, 18(3), 251-262. doi:10.1017/s0263574799002234 | es_ES |
dc.description.references | Boh, T., Bradbeer, R. S., Hodgson, P., 2010. Terramechanics based traction control of underwater wheeled robot. In: IEEE Oceans 2010. Sydney, Australia, pp. 1-3. | es_ES |
dc.description.references | Byrnes, C. I., & Isidori, A. (1989). New results and examples in nonlinear feedback stabilization. Systems & Control Letters, 12(5), 437-442. doi:10.1016/0167-6911(89)90080-7 | es_ES |
dc.description.references | Chen, B., Chu, C., 2010. Fuzzy sliding mode control of traction control system for electric scooter. In: IEEE 2010 Seventh International Conference on Fuzzy Systems and knowledge Discovery (FSKD 2010). pp. 691-695. | es_ES |
dc.description.references | Chen, G., Zong, C., Zhang, Q., He, L., 2011. The study of traction control system for omni-directional electric vehicle. In: IEEE 2011 International Conference on Mechatronic Science, Electric Engineering and Computer (MEC). Jilin, China, pp. 1590-1593. | es_ES |
dc.description.references | Fierro, R., & Lewis, F. L. (1997). Control of a nonholomic mobile robot: Backstepping kinematics into dynamics. Journal of Robotic Systems, 14(3), 149-163. doi:10.1002/(sici)1097-4563(199703)14:3<149::aid-rob1>3.0.co;2-r | es_ES |
dc.description.references | Jones, D. R., Stol, K. A., 2010. Modelling and stability control of two-wheeled robots in low-traction environments. In: Australasian Conference on Robotics and Automation. Brisbane, Australia. | es_ES |
dc.description.references | Koditschek, D. E., 1987. Adaptive techniques for mechanical systems. In: Proceedings of the 5th Yale Workshop on Adaptive Systems. New Haven, CT. | es_ES |
dc.description.references | The joy of feedback: nonlinear and adaptive. (1992). IEEE Control Systems, 12(3), 7-17. doi:10.1109/37.165507 | es_ES |
dc.description.references | Lefer, E., Nijmeijer, H., 1999. Adaptive tracking control of nonholonomic systems: an example. In: Proceedings of the 38th IEEE Conference on Decision and Control. Phoenix, Arizona, USA, pp. 2094-2099. | es_ES |
dc.description.references | Lei, Z., Cui, P., Ju, H., Peng, X., 2008. Traction control on loose soil for a redundantly actuated mobile robot. In: Xiong, C., Huang, Y., Xiong, Y., Liu, H. (Eds.), Intelligent Robotics and Applications. Vol. 5314 of Lecture Notes in Computer Science. Springer Berlin Heidelberg, pp. 1155-1164. | es_ES |
dc.description.references | Liu, Z., Shi, Y., Chen, H., Zhang, X., 2010. Modeling and simulation of fuzzy control to traction control system of the four-wheel-drive vehicle. In: IEEE 2010 2nd International Conference on Future Computer and Communication (ICFCC). Vol. 2. Wuhan, pp. 92-95. | es_ES |
dc.description.references | Ojeda, L., & Borenstein, J. (2004). Methods for the Reduction of Odometry Errors in Over-Constrained Mobile Robots. Autonomous Robots, 16(3), 273-286. doi:10.1023/b:auro.0000025791.45313.01 | es_ES |
dc.description.references | Saberi, A., Kokotovic, P. V., & Sussmann, H. J. (1990). Global Stabilization of Partially Linear Composite Systems. SIAM Journal on Control and Optimization, 28(6), 1491-1503. doi:10.1137/0328079 | es_ES |
dc.description.references | Sakai, S., Sado, H., & Hori, Y. (1999). Motion control in an electric vehicle with four independently driven in-wheel motors. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 4(1), 9-16. doi:10.1109/3516.752079 | es_ES |
dc.description.references | Sontag, E. D., & Sussmann, H. J. (1989). Further comments on the stabilizability of the angular velocity of a rigid body. Systems & Control Letters, 12(3), 213-217. doi:10.1016/0167-6911(89)90052-2 | es_ES |
dc.description.references | Tsinias, J., 1989. Sufficient Lyapunov-like conditions for stabilization. Mathe-matics of Control, Signals, and Systems 2, 343-357. | es_ES |
dc.description.references | Waldron, K. J., Abdallah, M. E., 2007. An optimal traction control scheme for off-road operation of robotic vehicles. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 12 (2), 126-133. | es_ES |
dc.description.references | Yoshida, K; Hamano, H. W. T., 2003. Slip-based traction control of a planetary rover. In: EXPERIMENTAL ROBOTICS VIII Volume 5. pp. 644-653. | es_ES |