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第3讲 §2-4 杆件坐标系的建立 机器人技术教学课件
宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 §2-6 反向运动学 为了求r,对(2-90)左乘 展开后可得r (2-93) 这样就将 、 、r 全部求出 §2-6 反向运动学 斯坦福机器人的反向求解 斯坦福机器人的运动方程为: (2-94) 已知手部位姿T6及各杆件的结构参数a,d,求 (2-95) §2-6 反向运动学 斯坦福机器人的反向求解 (2-96) §2-6 反向运动学 斯坦福机器人的反向求解 (2-97) (2-97)变为 §2-6 反向运动学 斯坦福机器人的反向求解 (2-98) §2-6 反向运动学 斯坦福机器人的反向求解 (2-99) (2-100) (2-101) §2-6 反向运动学 斯坦福机器人的反向求解 (2-102) (2-103) §2-6 反向运动学 斯坦福机器人的反向求解 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点----流体的分子微团,宏观上充分小,微观上足够大; 对于稀薄气体,由于分子间距很大,连续介质模型不适用。 ★问题引出:流体的运动状态除了与外界条件(外作用力及边界条件)有关外,还与其自身的物理性质有关,因此必须首先了解流体的各种特性。 宏观物理量---大量分子运动的平均效果; 如何实现研究?→“连续介质“假设 流体质点--
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