Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11250Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Durán Bautista, Brayan Sneider. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T16:38:41Z | - |
| dc.date.available | 2022 | - |
| dc.date.available | 2026-09-28T16:38:41Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Durán Bautista, B. S. (2022). Desarrollo de un manipulador y sistema de control cinemático con HMI de control embebida con fines académicos para tecnoacademia Cúcuta [Trabajo de Grado Pregrado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Hulago Universidad de Pamplona. https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11250 | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/11250 | - |
| dc.description | En este trabajo se plasma el desarrollo de un manipulador industrial, desde sus etapas de diseño hasta su creación física, además del desarrollo del sistema de control cinemático HMI embebido, como su implementación y la selección de dispositivos electrónicos adecuados para su posible desarrollo. Este proyecto fue creado para Tecnoacademia seccional Cúcuta, para fines académicos. En primera instancia, se describió los conceptos básicos a tener en cuenta para la comprensión del trabajo que se desarrolló, conceptos propios a la temática de robótica y problémica abordada sobre el proyecto. Entrado al desarrollo del dispositivo, se aborda el diseño físico el manipulador, planteando los modelos cinemático, diferencial y dinámico, así como su estructura, forma de ensamble, selección de elementos, entre otros. posteriormente se desarrolló el sistema de control cinemático con sistema de auto ajuste, estableciendo las condiciones iniciales para el cumplimiento de trayectorias con la interfaz de control. una vez finalizado el diseño físico como el diseño del control cinemático, se procede a definir una estrategia para concatenar trayectorias, una vez finalizado este paso, se sigue con el diseño del sistema de control hmi embebido y las guías de aprendizaje y operación de control cinemático del manipulador, dando paso a implementar el control cinemático del manipulador didáctico como banco de trabajo de célula de trabajo robotizado a escala, finalizando con la validación del sistema de control cinemático del manipulador. | es_CO |
| dc.description.abstract | This work reflects the development of an industrial manipulator, from its design stages to its physical creation, in addition to the development of the embedded HMI kinematic control system, such as its implementation and the selection of appropriate electronic devices for possible development. this project was created for Tecnoacademia sectional Cucuta, for academic purposes. In the first instance, the basic concepts to be taken into account for understanding the work that was developed, concepts specific to the robotics theme and problem addressed on the project were described. Entering the development of the device, the physical design of the manipulator is addressed, proposing the kinematic, differential and dynamic models, as well as its structure, assembly form, selection of elements, among others. subsequently, the kinematic control system with an auto-adjustment system is developed, establishing the initial conditions for the fulfillment of trajectories with control HMI. once the physical design and the kinematic control design have been completed, a strategy to concatenate trajectories is defined, once this step is completed, the design of the embedded hmi control system and the kinematic control learning and operation guides continue. Of the manipulator, giving way to implement the kinematic control of the didactic manipulator as a robotized scale work cell workbench, to finish with the validation of the kinematic control system of the manipulator. | es_CO |
| dc.format.extent | 154 | es_CO |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_CO |
| dc.language.iso | es | es_CO |
| dc.publisher | Universidad de Pamplona - Facultad de Ingenierías y Arquitectura. | es_CO |
| dc.subject | El autor no proporciona la información sobre este ítem. | es_CO |
| dc.title | Desarrollo de un manipulador y sistema de control cinemático con HMI de control embebida con fines académicos para tecnoacademia Cúcuta. | es_CO |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_CO |
| dc.date.accepted | 2022 | - |
| dc.relation.references | BARRIENTOS, Antonio, et al. Fundamentos de robótica. 2007. | es_CO |
| dc.relation.references | BIAGIOTTI, Luigi; MELCHIORRI, Claudio. Trajectory planning for automatic machines and robots. Springer Science & Business Media, 2008. | es_CO |
| dc.relation.references | D'ADDARIO, Miguel. Manual de robótica industrial: fundamentos, usos y aplicaciones, 2016. | es_CO |
| dc.relation.references | FESTO. Principios básicos de los motores de corriente continua, 2011. | es_CO |
| dc.relation.references | RODRIGUEZ, Miguel. Máquinas de corriente continua, 2017. | es_CO |
| dc.relation.references | LEON, Santiago Barragán; SUAREZ, Oscar Manuel Duque. Desarrollo De Un Banco De Control Dinámico Para El Manipulador Zebra 360 Del Ambiente Tecnoacademia-Cúcuta. Ingeniería e Innovación, 2021. | es_CO |
| dc.relation.references | SUÁREZ, María Carolina Duque, et al. Propuesta De Una Metodología Formal Para El Diseño De Sistemas De Control Cinemático Y Dinámico En Manipuladores Industriales Seriales. Revista Colombiana De Tecnologías De Avanzada (RCTA), 2017, vol. 1, no 27, p. 67-72. | es_CO |
| dc.relation.references | MEDINA VILLARREAL, Jorge Arturo, et al. Diseño y elaboración de circuito, controlador e interfaz de usuario para el control de robots manipuladores a escala enfocados a la robótica educacional. 201 9. | es_CO |
| dc.relation.references | JARQUE PÉREZ, Diego. Diseño, montaje y programación del control cinemático de un brazo robot manipulador de 5GDL. 2021. Tesis Doctoral. Universitat Politècnica de València. | es_CO |
| dc.relation.references | TEJEDOR GARCÍA, Noelia, et al. Control cinemático de robots serie con Arduino. 2018. | es_CO |
| dc.relation.references | meneses, g., & calle, s. a. (2021). art. 02 art. 02 mejores usos del plástico tipo PLA con alternativas ambientales y agrícolas. sucre review, 2(2). | es_CO |
| dc.relation.references | PACHECO, G. Análisis de tracción de probetas impresas en 3d mediante deposición de hilo fundido de PLA, ABS y PLA/MLO. Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador, 2019. | es_CO |
| dc.relation.references | MENDOZA, Gerardo Julián Pérez, et al. Caracterización Mecánica en un Material PLA Impreso en 3D con diferentes densidades. 2018. | es_CO |
| dc.relation.references | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. Artículo 211 -h del código del trabajo. ley 20949: modifica el código del trabajo para reducir el peso de las cargas de manipulación manual. | es_CO |
| dc.relation.references | LROBOTC.BLOGSPOT. La robótica educativa. 2015. morfología de un robot. Disponible en … http://lrobotc.blogspot.com/2015/06/morfologia-de-un-robot.html. | es_CO |
| dc.relation.references | vargas, e., villarreal, l., reynoso, j. m., & maza, r. m. (2001). diseño de un manipulador industrial para aplicaciones de limpieza en subestaciones eléctricas. monterrey: instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey, centro metropolitano de investigación en mecatrónica. | es_CO |
| dc.relation.references | vaca jiménez, s. d. (2012). diseño y simulación de un robot manipulador industrial tipo puma capaz de levantar pesos de hasta 20kg. | es_CO |
| dc.relation.references | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Quiénes somos. Disponible en … https://www.sena.edu.co/es-co/sena/paginas/quienessomos.aspx. | es_CO |
| dc.relation.references | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. Proyecto tecno-academias itinerantes sennova. Disponible en … https://www.tecnoacademiassena.com/. | es_CO |
| dc.relation.references | EQUIPO EDITORIAL ETECÉ. Evolución del hombre. argentina. Disponible en … https://concepto.de/evolucion-del-hombre/. | es_CO |
| dc.relation.references | BADER, Ashraf M.; MACIEJEWSKI, Anthony A. The kinematic design of redundant robots for maximizing failure-tolerant workspace size. Mechanism and Machine Theory, 2022, vol. 173, p. 104850. | es_CO |
| dc.relation.references | SINGH, g., & banga, v. k. Robots and its types for industrial applications. materials today: proceedings. 2022. | es_CO |
| dc.relation.references | MOTION CONTROLS ROBOTICS. unraveling degrees of freedom and robot axis: what does it mean to have a multiple axis pick and place or multiple axis robot?, Disponible en … https://motioncontrolsrobotics.com/unraveling-degrees-offreedom-and-robot-axis-what-does-it-mean-to-have-a-multiple-axis-pick-and-placeor-multiple-axis-robot/. | es_CO |
| dc.relation.references | UDACITY. 4 ways to pick your first programming language. 2015. Disponible en… https://www.udacity.com/blog/2015/05/pick-your-first-programminglanguage.html. | es_CO |
| dc.relation.references | LIN, Hsien-I.; LIU, Yu-Cheng; LIN, Yu-Hsiang. Intuitive kinematic control of a robot arm via human motion. Procedia Engineering, 2014, vol. 79, p. 411 -416. | es_CO |
| dc.relation.references | DI LILLO, Paolo, et al. A framework for set-based kinematic control of multirobot systems. Control Engineering Practice, 2021, vol. 106, p. 104669. | es_CO |
| dc.relation.references | ABDULHAMEED, Osama, et al. Additive manufacturing: Challenges, trends, and applications. Advances in Mechanical Engineering, 2019, vol. 11, no 2, p. 1687814018822880. | es_CO |
| dc.relation.references | ARUNPRASATH, K., et al. Dynamic mechanical analysis performance of pure 3D printed polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS). Materials Today: Proceedings, 2022, vol. 50, p. 1559-1562. | es_CO |
| dc.relation.references | NBS. Sistemas de guiado Lineal, Linear Systems. Catalogo Técnico General. 2012. | es_CO |
| dc.relation.references | CRAIG. John J. Robótica: Modelo Diferencial. Tercera Edición. Editorial: Pearson Educación. México. 2006. | es_CO |
| dc.relation.references | ÑIQUE, Víctor A. Análisis sobre la difusión de la Robótica Industrial en Latinoamérica. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial, 2011, p. 1 -4. | es_CO |
| dc.relation.references | CARRARA, Valdemir. Introdução à robótica industrial. São José dos Campos: INPE, 2015. | es_CO |
| dc.relation.references | Azar, A. T., Serrano, F. E., Kamal, N. A., & Koubaa, A. (2020, October). Robust kinematic control of unmanned aerial vehicles with non-holonomic constraints. In International Conference on Advanced Intelligent Systems and Informatics (pp. 839- 850). Springer, Cham. | es_CO |
| dc.relation.references | Panahandeh, P., Alipour, K., Tarvirdizadeh, B., & Hadi, A. (2019). A kinematic Lyapunov-based controller to posture stabilization of wheeled mobile robots. Mechanical Systems and Signal Processing, 134, 106319. | es_CO |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_CO |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Mecatrónica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Durán_2022_TG.pdf | Durán_2022_TG | 6,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.