Fault Tolerant Gaits of a Hexapod Robot with a Foot Trajectory Adjustment

다리 궤적을 조정하는 육각 보행 로봇의 내고장성 걸음새

  • Yang Jung-Min (Department of Electrical Engineering, Catholic University of Daegu)
  • 양정민 (대구카톨릭대학교 전자공학과)
  • Published : 2005.05.01

Abstract

This paper proposes a novel fault-tolerant gait planning of a hexapod robot considering kinematic constraints. The failure concerned in this paper is a locked joint failure for which a joint in a leg cannot move and is locked in place. It is shown that the conventional fault-tolerant gait of a hexapod robot for forward walking on even terrain may be fallen into deadlock, depending on the configuration of the failed leg. For coping with such deadlock situation, a novel fault-tolerant gait planning is proposed. It can avoid deadlock by adjusting the position of the foot trajectory, and has the same leg sequence and stride length as those of the conventional fault-tolerant gait. To demonstrate the superiority of the proposed scheme, a case study is presented in which a hexapod robot, having walked over even terrain before a locked joint failure, could avoid deadlock and continue its walking by the proposed fault-tolerant gait planning.

본 논문에서는 기구학적 구속조건을 고려한 육각 보행 로봇의 새로운 내고장성 걸음새를 제안한다. 본 논문에서 고려하고 있는 고장은 관절고착고장으로 로봇 다리의 관절 하나가 어떤 위치에 고착되어서 보행이 끝날 때까지 움직일 수 없는 상태를 말한다. 본 논문에서는 먼저 육각 보행 로봇의 직선 보행을 위한 기존의 내고장성 걸음새가 고장 난 다리의 기구학적 구속조건에 따라서 교착 상태에 빠질 수도 있음을 해석적으로 증명한다. 그런 다음 이러한 교착 상태를 회피하기 위해서 새로운 내고장성 걸음새 계획을 제안한다. 제안하는 내고장성 걸음새는 다리의 궤적을 변경함으로써 고장 난 다리가 야기하는 교착 상태에서 벗어날 수 있으며, 기존 내고장성 걸음새의 다리 움직임 순서와 보폭을 그대로 유지한다. 제안한 걸음새 계획의 우수성을 입증하기 위해서 평탄 지형에서 정상적인 걸음새로 걷고 있는 육각 보행 로봇이 고장이 일어난 후 제안한 걸음새 계획을 이용하여 교착 상태에서 벗어나 내고장성 걸음새로 전이하는 사례 연구도 기술한다.

Keywords

References

  1. M. H. Raibert, Legged Robots That Balance, MIT Press, Cambridge, MA, 1986
  2. B. Goodwine and J. Burdick, 'Gait controllability for legged robots,' Proc. of IEEE International Conference on Robotic and Automation, pp. 484-489, 1998 https://doi.org/10.1109/ROBOT.1998.677021
  3. 이지홍, 전봉환, '4족 보행 로봇의 동적 조작도 해석,' 대한전자공학회 2003 하계종합학술대회 논문집, 2721-2724쪽, 2003년 7월
  4. J.-M. Yang and J.-H. Kim, 'Optimal fault tolerant gait sequence of the hexapod robot with overlapping reachable areas and crab walking,' IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part:A, vol. 29, no. 2, pp. 224-235, 1999 https://doi.org/10.1109/3468.747858
  5. S. Srinivasan, R. E. Gander and H.C. Wood, 'A movement pattern generator model using artificial neural networks,' IEEE Transactions on Biomedical Engineering,' IEEE Transactions on Biomedical Engineering, vol. 39, no. 7, pp.716-722, 1992 https://doi.org/10.1109/10.142646
  6. S. K. Ralph and D. K. Pai, 'Fault tolerant locomotion for walking robots,' Proc. of IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation, pp. 130-137, 1997 https://doi.org/10.1109/CIRA.1997.613849
  7. 양정민, '자율 보행 로봇을 위한 내고장성 제어,' 제어자동화시스템공학 논문지, 제9권, 제11호, 943-951쪽, 2003년 11월 https://doi.org/10.5302/J.ICROS.2003.9.11.943
  8. C. L. Lewis and A. A. Maciejewski, 'Fault tolerant operation of kinematically redundant manipulators for locked joint failures,' IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol. 13, no. 4, pp. 622-629, 1997 https://doi.org/10.1109/70.611335
  9. K. N. Groom, A. A. Maciejewski and V. Balakrishnan, 'Real-time failure-tolerant control of kinematically redundant manipulators,' IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol. 15, no. 6, pp. 1109-1116, 1999 https://doi.org/10.1109/70.817673
  10. V. R. Kumar and K. J. Waldron, 'Adaptive gait control for a walking robot,' Journal of Robotic Systems, vol. 6, no. 1, pp. 49-76, 1989 https://doi.org/10.1002/rob.4620060105
  11. S.-M. Song and Y.-D. Chen, 'A free gait algorithm for quadrupedal walking machines,' Journal of Terramechanics, vol. 28, no. 1, pp. 33-48, 1991 https://doi.org/10.1016/0022-4898(91)90005-Q
  12. 이덕영, 권동수, 이형기, 홍예선, '4족 보행 로봇의 원격 조종을 위한 걸음새 제어,' 한국자동제어학술회의논문집(KACC), 1564-1567쪽, 1998
  13. X. Chen, K. Watanabe, K. Kiguchi and K. Izumi, 'A real-time kinematics of the translational crawl motion of a quadruped robot,' Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 29, no. 2, pp. 111-131, 2000 https://doi.org/10.1023/A:1008186026952
  14. J. Estremera, E. Garcia, and P. Gonzalez de Santos, 'A multi-modal and collaborative human-machine interface for a walking robot,' Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 35, no. 4, pp. 397-425, 2002 https://doi.org/10.1023/A:1022303009950
  15. J. D. English and A. A. Maciejewski, 'Robotic workspaces after a free-swinging failure,' Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol, 19, no. 1, pp. 55-72, 1997 https://doi.org/10.1023/A:1007993332111
  16. S. M. Song and K. J. Waldron, Machines That Walk: The Adaptive Suspension Vehicle, MIT Press, Cambridge, MA, 1989
  17. T. T. Lee, C. M. Liao and T. K. Chen, 'On the stability properties of hexapod tripod gait,' IEEE Transactions on Robotics and Automation, vol. 4, no. 4, pp. 427-434, 1988 https://doi.org/10.1109/56.808
  18. S. M. Song and B. S. Choi, 'The optimally stable ranges of 2n-legged wave gaits,' IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 20, no. 4, pp. 888-902, 1990 https://doi.org/10.1109/21.105087