Geri Dön

Design, development and force control implementation for a wearable exoskeleton with high power-to-weight ratio

Yüksek güç-ağırlık oranına sahip bir giyilebilir dış iskelet robotu için tasarım, geliştirme ve kuvvet kontrolü uygulaması

  1. Tez No: 821228
  2. Yazar: MUSTAFA DERMAN
  3. Danışmanlar: DR. ÖĞR. ÜYESİ REGAİP BARKAN UĞURLU
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Makine Mühendisliği, Mechanical Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: İngilizce
  9. Üniversite: Özyeğin Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Makine Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.

Özet

Fiziksel rehabilitasyon, bir yaralanma veya sakatlıktan sonra fiziksel fonksiyonların, hareketliliğin ve genel sağlığın iyileştirilmesi ve korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dıs iskeletler, hastaların fonksiyonel hareketlerini gerçekleştirmeleri için güvenli ve kontrol edilebilir bir ortam sağlayarak fiziksel rehabilitasyonda yararlı bir araç olarak kullanılabilirler. Bu tez, aktif kalça, diz ve ayak bileği eklemleri olan bir alt gövde dış iskeleti için tasarım metodolojisi ve doğrulama süreçleri önermektedir. Dört farklı tasarım sunulmuş ve eklem hareket aralığı, tork kontrol edilebilirliği, ağırlık ve giyilebilirlik açısından nitel olarak karşılaştırılmıştır. İnsan-robot eşleştirilmiş simülasyon modeli kullanılarak eyleyici torkları ve mekanik bağlantılara binen yükler elde edilmiştir. Son tasarım, iki farklı dinamik hareket açısından MSC Adams ortamında değerlendirilmiştir. Tasarım doğrulandıktan sonra, dış iskelet üretilmiş ve montajı gerçekleştirilmiştir. Lokomasyon yöntemlerini doğrulamak için, RaiSim ortamında sagittal düzlemde kısıtlanmış bir robot modeli oluşturulmuştur. Dış iskeletin dinamik modeli Lagrange yöntemi kullanılarak hesaplanmış ve CTC'de uygulanmıştır. Çeşitli kontrolcü yöntemleri, dış iskelet ve SEA'ların pozisyon takibi performanslarını doğrulamak için uygulanmış ve karşılaştırılmıştır. Ayrıca, eyleyicilerin tork kontrol edilebilirliği doğrulanmıştır.

Özet (Çeviri)

Physical rehabilitation has a crucial role in the recovery and preservation of physical function, mobility, and overall health after an injury or disability. Exoskeletons can serve as useful tools in physical rehabilitation by providing a safe and controlled environment for patients to perform functional movements. This thesis proposes a design methodology and validation processes for a lower body exoskeleton with active hip, knee, and ankle joints. Four different designs were presented and qualitatively compared their joint range, torque controllability, weight, and wearability. Using a human-robot coupled simulation model, actuator torques and loading on mechanical links were obtained. The final design was evaluated in the MSC Adams environment concerning two different dynamic motions. Subsequently, the exoskeleton was manufactured and assembled after the final design was verified. To verify the locomotion methods, a robot model constrained in the sagittal plane was created using the RaiSim simulator. The dynamic model of the exoskeleton was calculated using the Lagrangian method, and CTC was also applied. Various controller methods were implemented to validate the exoskeleton and the SEAs, and their position-tracking performances were compared. Furthermore, the torque controllability of the actuator was verified.

Benzer Tezler

  1. Design, development, and control of an active transfemoral prosthesis

    Aktif transfemoral protezin tasarımı, geliştirilmesi ve kontrolü

    OMID ARFAIE KHOSROWSHAHI

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2026

    BiyomühendislikÖzyeğin Üniversitesi

    Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ RAMAZAN UNAL

  2. Sürekli mıknatıslı senkron motorun FPGA ile konum tahmin yöntemi ile alan yönlendirmeli kontrollü sürücü tasarımı ve gerçeklenmesi

    Design and implementation of pmsm driver controlled by field oriented control method with using FPGA and position estimation method

    ALİCAN YILDIZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Elektrik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT YILMAZ

  3. Development and control of an active torsional vibration damper for vehicle powertrains

    Taşıt güç aktarma sistemleri için aktif torsiyonel titreşim damperi geliştirilmesi ve kontrolü

    ALİŞAN YÜCEŞAN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2021

    Mekatronik Mühendisliğiİstanbul Teknik Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. ATA MUGAN

  4. Optimal exoskeleton design and e ffective human-in-the-loop control frameworks for rehabilitation robotics

    Rehabilitasyon robotları için optimal dış-iskelet ve etkin insan etkileşimli kontrol çatıları tasarımı

    Yazar Bilgisi Yok

    Sabancı Üniversitesi

    Mekatronik Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. VOLKAN PATOĞLU

  5. Design, Implementation, Control, and User Evaluations of AssistOn-Arm Self-Aligning Upper-Extremity Exoskeleton

    Kendinden Hizalamalı Üst Ekstremite Dış İskeleti AssistOn-Arm'ın Tasarımı, Uygulaması, Kontrolü ve Kullanıcı Değerlendirmeleri

    MUSTAFA YALÇIN

    Doktora

    İngilizce

    İngilizce

    2020

    Mühendislik BilimleriSabancı Üniversitesi

    Mekatronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. VOLKAN PATOĞLU

    PROF. DR. ERHAN BUDAK

    DOÇ. DR. GÜLLÜ KIZILTAŞ ŞENDUR