SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 20
Integrantes:
- PARIA QUISPE, Adrian
- COLOMA QUISPE, Erik
- CHACON ALVAREZ, Miryam
- PINO PAXI, Marisol Nait
- MAMANI CATACORA, Daysi
UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
1. INTRODUCCIÓN
La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas
capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia.
La Robótica es relevante en el plan de
estudios de ingeniería hoy en día debido a la
capacidad de los robots para realizar
trabajos incesantes y peligrosos. Un robot
sólo tiene sentido cuando su intención es la
de relevar a un trabajador humano de una
labor aburrida, desagradable o demasiado
precisa. Normalmente, un robot es diseñado
para que asista a un trabajador humano.
Además, la inteligencia de los robots más
avanzados de la actualidad no se acerca a la
humana.
ROBÓTICA
1.1. HISTORIA
La idea de los robots se remonta a tiempos antiguos, hace
más de 3 000 años en la leyenda hindú de los elefantes
mecánicos (Fuller, 1999)
En 1921 se usó por primera vez la palabra robot, en la obra de
teatro Rossum’s Universal Robots (RUR), escrita por el checo Karel
Čapek (1890-1938).
Isaac Asimov, en sus historias de ciencia ficción de los años cuarenta, se imaginaba al
robot como ayudante de la humanidad y postulaba tres reglas básicas para robots.
Fuller (1999) introdujo una cuarta
1. Un robot no debe dañar a un ser humano ni, por su inacción, dejar
que un ser humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser
humano, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia, a menos que ésta entre
en conflicto con las dos primeras leyes.
4. Un robot podrá tomar el trabajo de un ser humano, pero
no debe dejar a esta persona sin empleo.
el robot militar, por su propia
naturaleza, se haya diseñado con la
intención de romper estas reglas.
sin embargo
Joseph H. Engelberger junto con George C. Devol, fundó
la empresa UNIMATION Robotics Company en 1958. Sin
embargo, el primer robot de esta compañía fue instalado
hasta 1961, en la compañía automotriz de General Motors
en Nueva Jersey, Estados Unidos.
Desde entonces, la robótica ha evolucionado en un sin número de aplicaciones, desde su
uso en soldadura, pintura, ensamble, carga y descarga de herramentales de máquinas,
inspección, agricultura, enfermería, cirugía médica, usos militares y seguridad hasta las
exploraciones subacuáticas y del espacio.
Estos fueron desarrollados por la National Aeronautic Society of America (NASA) de
Estados Unidos.
Microrover Soiourner
Pathfinder Lander con el
microrover a bordo afuera
Aterrizaron en Marte
el 4 de julio de 1997
1.2. ROBOTS
El robot se define, de manera formal en la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
como un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materiales, piezas,
herramientas o dispositivos especiales, a través de movimientos variables programados, para el
desempeño de tareas diversas.
En términos generales, los robots son clasificados como industriales, no industriales o para usos
especiales
ROBOTS INDUSTRIALES:
El objetivo de los robots industriales
es el de servir a un propósito
universal y de mano de obra no
calificada o semicalificada, por
ejemplo, para soldar, pintar, realizar
mecanizados, etc.
ROBOTS NO INDUSTRIALES O PARA
USOS ESPECIALES:
Un robot de uso especial es el que
se emplea en ambientes distintos
del entorno normal de una fábrica.
Por ejemplo, un robot de serie
montado sobre una nave espacial.
1.2.1 Vehículos guiados automáticamente (AGV)
Son sistemas robóticos móviles que se usan comúnmente para el manejo de materiales
en fábricas.
generalmente siguen una trayectoria que está señalada en el piso de la nave. También
existen AGV autónomos que no necesitan una trayectoria cableada. Asimismo, hay
características adicionales, por ejemplo, la capacidad de movimiento omnidireccional.
Los AGV se usan asimismo en hospitales en enfermería, en vigilancia y otras
aplicaciones.
Un vehículo guiado
automáticamente (AGV)
es un tipo de robot móvil
que tiene ruedas para su
locomoción. Por lo tanto,
también se llama robot
móvil con ruedas
(WMR).
1.2.2 Robots Caminantes
La robótica requiere de sistemas robotizados robustos capaces de hacer frente a entornos
complejos e irregulares con altas exigencias mecánicas por el esfuerzo que se requiere
para evolucionar en ellos. Estos se desplazan mediante comportamientos simples
copiados de los animales, como los insectos o los invertebrados, de ahí el nombre de
robots caminantes.
•Se usan en los ejércitos:
A fin de proteger a aquellos que ponen su vida en peligro,
los robots de seguridad y defensa aptos para el combate
pueden realizar numerosas misiones para ayudar a los
profesionales de la seguridad pública y del ejército.
•Exploración subacuática:
Durante la última década, los científicos han venido
desplegando robots subacuáticos cada vez más
sofisticados para cartografiar y monitorizar zonas del
océano, y estudiar hábitats marinos y especies.
•Lugares de terreno accidentados.
Robots Caminantes usos comunes
1.2.3 Robots paralelos
Como lo indica su nombre, estos robots tienen una configuración paralela, en contraste con la
estructura de tipo serial de un robot industrial. En este sentido, un robot caminante con todas sus
patas en contacto con el suelo es un robot paralelo. Los robots en paralelo, se pueden clasificar por
el número de grados de libertad que estas ganan debido a singularidades locales, pueden tener de
2 a 6 grados de libertad.
Aplicaciones de Robots en Paralelo
Simuladores de vuelo Maquinado de piezas Transferencia de piezas a
alta velocidad
1.3. EL USO DE ROBOTS
MÁQUINAS DE USO
ESPECIAL
★ Son más rápidas y
eficientes, sólo puede
realizar una serie de
labores muy limitadas.
ROBOT INDUSTRIAL O NO
INDUSTRIAL
★ No son tan rápidos ni tan
eficientes como las máquinas
automatizadas.
★ Estos robots pueden fácilmente
reentrenarse o reprogramarse
para realizar un sin fin de tareas.
¿Cuándo debe considerarse que un determinado trabajo ha de ser ejecutado por una
persona, un robot o una máquina especial?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Algunas normas generales pueden servir para proponer
factores significativos que deben tenerse presentes.
Reglas generales para la decisión sobre el uso de un robot
1. La primera regla se refiere a lo que se conoce como Las cuatro D de la robótica (Four Ds of
Robotics), es decir, si la tarea es sucia (Dirty), aburrida (Dull), peligrosa (Dangerous) o difícil
(Difficult).Debe tener al menos una de estas características.
2. La segunda regla es que un robot no debe dejar a un ser humano sin trabajo o desempleado.
3. La tercera regla implica cuestionarse si es posible o no encontrar personas dispuestas a realizar
el trabajo. De no ser así, dicho trabajo es candidato para la automatización o la robótica.
4. La cuarta regla general es que el uso de robots o de automatización debe tener beneficios
económicos a corto y largo plazos
Industria automotriz
Industria de componentes electrónicos
En todo el mundo se usan más en la
industria automotriz (partes automotrices,
vehículos automotores ,etc).
Sin embargo, en los últimos tiempos hay
una fuerte demanda en las industrias de
componentes electrónicos, equipos de
comunicación y de computadoras que cada
vez están reforzando el incremento de la
participación en el mercado.
1.3.1. Aplicaciones
1.3.2.Población
Muestra la población estimada de robots industriales en diferentes continentes.
Se muestra que en los últimos años de 2003 al 2005 han incrementado de 40000 a
75000 unidades.
La tabla presenta la
distribución de robots por
países y los pronósticos
para el futuro.Donde se
muestra que
Asia/Australia mayores
instalaciones.
Las aplicaciones de otros
robots pueden verse en la
figura.En los años 2006-
2009 se necesitó
unidades en la áreas de
Defensa,rescate y
seguridad.
Los robots industriales son cada vez más y más
económicos, lo que se refleja en los precios para
robots industriales usados. Tome en cuenta que
un ABB IRB 6000, que está valorado en
aproximadamente 7 000 dólares costaba más de
157 515 dólares cuando era nuevo, en 1993. Un
robot equivalente nuevo costará entre 52 505
dólares y 105 dólares, dependiendo del fabricante
y de las especificaciones.
1.3.3.Economía
● Principalmente a mantener al personal fuera del alcance de trabajo del
robot y sirve para asegurar que los movimientos puedan detenerse
fácilmente en caso de una emergencia.
● Los robots tienen cadenas de seguridad dual o cadenas de marcha
integradas. Éstos son dos circuitos paralelos que detendrán el
movimiento del robot cuando sean interrumpidos. También se prevén
conexiones externas, incluidos los paros de emergencia.
● Casi todos los robots tienen frenos de disco operados eléctricamente en
cada eje, y activados sólo si se aplica la energía para soltarlos. Por lo
tanto, en caso de un corte del suministro eléctrico o si el paro de
emergencia es aplicado, el robot se detiene en seco, en una fracción de
segundo, en su posición. No sufre un colapso y retiene sus datos
posicionales y de programa.
1.3.4.Seguridad
ROBÓTICA: Introducción a la historia y clasificación de robots

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

La robotica diapositivas
La robotica diapositivasLa robotica diapositivas
La robotica diapositivas
 
Robotic for presentation 11 10-2018
Robotic for presentation 11 10-2018Robotic for presentation 11 10-2018
Robotic for presentation 11 10-2018
 
Humanoid robot
Humanoid robotHumanoid robot
Humanoid robot
 
Robotic technology
Robotic technologyRobotic technology
Robotic technology
 
Humanoid robot
Humanoid robotHumanoid robot
Humanoid robot
 
Seminar report on robotics (line follower) ppt
Seminar report on robotics (line follower) pptSeminar report on robotics (line follower) ppt
Seminar report on robotics (line follower) ppt
 
Robotics in Medical Science
Robotics in Medical ScienceRobotics in Medical Science
Robotics in Medical Science
 
The evolution of robots
The evolution of robotsThe evolution of robots
The evolution of robots
 
Presentation on robotics
Presentation on robotics Presentation on robotics
Presentation on robotics
 
Robotics
RoboticsRobotics
Robotics
 
Ai robotics
Ai roboticsAi robotics
Ai robotics
 
Basic of Robotics and application
Basic of Robotics and application  Basic of Robotics and application
Basic of Robotics and application
 
Robotics by Maryam javed
Robotics by Maryam javedRobotics by Maryam javed
Robotics by Maryam javed
 
Humanoid robotics
Humanoid roboticsHumanoid robotics
Humanoid robotics
 
Robotics
Robotics Robotics
Robotics
 
Emerging trends in robotics using neural network
Emerging trends in robotics using neural networkEmerging trends in robotics using neural network
Emerging trends in robotics using neural network
 
Introduction to Robotics
Introduction to RoboticsIntroduction to Robotics
Introduction to Robotics
 
robotica
roboticarobotica
robotica
 
Introduction robotics
Introduction roboticsIntroduction robotics
Introduction robotics
 
Robotics
RoboticsRobotics
Robotics
 

Destacado

Llama robot ...........7.7
Llama robot ...........7.7Llama robot ...........7.7
Llama robot ...........7.7Daysi xD
 
Ventajas y desventajas de la róbotica
Ventajas y desventajas de la róboticaVentajas y desventajas de la róbotica
Ventajas y desventajas de la róboticagueste59705
 
Resultados totales-examen-fase-2-2014-unjbg
Resultados totales-examen-fase-2-2014-unjbgResultados totales-examen-fase-2-2014-unjbg
Resultados totales-examen-fase-2-2014-unjbgLucas Tapia
 
Lego Designer
Lego DesignerLego Designer
Lego DesignerDaysi xD
 
Unjfsc2014 ingresantes01
Unjfsc2014 ingresantes01Unjfsc2014 ingresantes01
Unjfsc2014 ingresantes01unjfsc
 
Robotica educativa
Robotica educativaRobotica educativa
Robotica educativamagistral
 
Diapositivas del trabajo de la robotica
Diapositivas del trabajo de la roboticaDiapositivas del trabajo de la robotica
Diapositivas del trabajo de la roboticamichellevelasquez11
 
Conceptos basicos de robótica
Conceptos basicos de robóticaConceptos basicos de robótica
Conceptos basicos de robóticaAura Duque
 

Destacado (11)

Llama robot ...........7.7
Llama robot ...........7.7Llama robot ...........7.7
Llama robot ...........7.7
 
Ventajas y desventajas de la róbotica
Ventajas y desventajas de la róboticaVentajas y desventajas de la róbotica
Ventajas y desventajas de la róbotica
 
Resultados totales-examen-fase-2-2014-unjbg
Resultados totales-examen-fase-2-2014-unjbgResultados totales-examen-fase-2-2014-unjbg
Resultados totales-examen-fase-2-2014-unjbg
 
Robótica educativa
Robótica educativaRobótica educativa
Robótica educativa
 
Robotica educativa abel ppt
Robotica educativa abel pptRobotica educativa abel ppt
Robotica educativa abel ppt
 
Lego Designer
Lego DesignerLego Designer
Lego Designer
 
Unjfsc2014 ingresantes01
Unjfsc2014 ingresantes01Unjfsc2014 ingresantes01
Unjfsc2014 ingresantes01
 
Robotica educativa
Robotica educativaRobotica educativa
Robotica educativa
 
Diapositivas del trabajo de la robotica
Diapositivas del trabajo de la roboticaDiapositivas del trabajo de la robotica
Diapositivas del trabajo de la robotica
 
Robotica
RoboticaRobotica
Robotica
 
Conceptos basicos de robótica
Conceptos basicos de robóticaConceptos basicos de robótica
Conceptos basicos de robótica
 

Similar a ROBÓTICA: Introducción a la historia y clasificación de robots

Presentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicacionesPresentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicacionesnayelisv
 
Presentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicacionesPresentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicacionesnayelisv
 
Robotica actual
Robotica actualRobotica actual
Robotica actualJesus Leon
 
Aplicaciones de la robotica
Aplicaciones de la robotica Aplicaciones de la robotica
Aplicaciones de la robotica axterland
 
La Historia De Los Robots
La Historia De Los RobotsLa Historia De Los Robots
La Historia De Los RobotsDeny Palafox
 
La robotica y sus beneficios
La robotica y sus beneficiosLa robotica y sus beneficios
La robotica y sus beneficiosSitcom S.A.S
 
La robotica y sus beneficios ppsx
La robotica y sus beneficios ppsxLa robotica y sus beneficios ppsx
La robotica y sus beneficios ppsxSitcom S.A.S
 
Robotica y leyes de la robotica
Robotica y leyes de la robotica Robotica y leyes de la robotica
Robotica y leyes de la robotica Maikol_Rosero
 
Estructuras del robot
Estructuras del robotEstructuras del robot
Estructuras del robotHFIC
 

Similar a ROBÓTICA: Introducción a la historia y clasificación de robots (20)

ROBOTICA.pptx
ROBOTICA.pptxROBOTICA.pptx
ROBOTICA.pptx
 
Presentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicacionesPresentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicaciones
 
Presentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicacionesPresentacion de la robotica y sus aplicaciones
Presentacion de la robotica y sus aplicaciones
 
Robótica
RobóticaRobótica
Robótica
 
robotica
roboticarobotica
robotica
 
Robotica
RoboticaRobotica
Robotica
 
La robótica
La robóticaLa robótica
La robótica
 
Robotica 2014
Robotica 2014Robotica 2014
Robotica 2014
 
LA ROBOTICA
LA ROBOTICALA ROBOTICA
LA ROBOTICA
 
LA ROBOTICA
LA ROBOTICA LA ROBOTICA
LA ROBOTICA
 
Robotica actual
Robotica actualRobotica actual
Robotica actual
 
Robotica
RoboticaRobotica
Robotica
 
Robótica
RobóticaRobótica
Robótica
 
Aplicaciones de la robotica
Aplicaciones de la robotica Aplicaciones de la robotica
Aplicaciones de la robotica
 
Robots
RobotsRobots
Robots
 
La Historia De Los Robots
La Historia De Los RobotsLa Historia De Los Robots
La Historia De Los Robots
 
La robotica y sus beneficios
La robotica y sus beneficiosLa robotica y sus beneficios
La robotica y sus beneficios
 
La robotica y sus beneficios ppsx
La robotica y sus beneficios ppsxLa robotica y sus beneficios ppsx
La robotica y sus beneficios ppsx
 
Robotica y leyes de la robotica
Robotica y leyes de la robotica Robotica y leyes de la robotica
Robotica y leyes de la robotica
 
Estructuras del robot
Estructuras del robotEstructuras del robot
Estructuras del robot
 

Último

dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptdokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptMiguelAtencio10
 
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptxFloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx241522327
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxaylincamaho
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxNombre Apellidos
 
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxtics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxazmysanros90
 
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptxGonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx241523733
 
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxPlan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxpabonheidy28
 
definicion segun autores de matemáticas educativa
definicion segun autores de matemáticas  educativadefinicion segun autores de matemáticas  educativa
definicion segun autores de matemáticas educativaAdrianaMartnez618894
 
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaR1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaarkananubis
 
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...FacuMeza2
 
Arenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptx
Arenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptxArenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptx
Arenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptxJOSEFERNANDOARENASCA
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024GiovanniJavierHidalg
 
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante  que sonEl uso de las tic en la vida ,lo importante  que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son241514984
 
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIAActividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA241531640
 
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELEl uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELmaryfer27m
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdfIsabellaMontaomurill
 
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMidwarHenryLOZAFLORE
 
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.241514949
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosFundación YOD YOD
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadMiguelAngelVillanuev48
 

Último (20)

dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.pptdokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
dokumen.tips_36274588-sistema-heui-eui.ppt
 
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptxFloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
FloresMorales_Montserrath_M1S3AI6 (1).pptx
 
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptxMedidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
Medidas de formas, coeficiente de asimetría y coeficiente de curtosis.pptx
 
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptxCrear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
Crear un recurso multimedia. Maricela_Ponce_DomingoM1S3AI6-1.pptx
 
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptxtics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
tics en la vida cotidiana prepa en linea modulo 1.pptx
 
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptxGonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
GonzalezGonzalez_Karina_M1S3AI6... .pptx
 
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docxPlan de aula informatica segundo periodo.docx
Plan de aula informatica segundo periodo.docx
 
definicion segun autores de matemáticas educativa
definicion segun autores de matemáticas  educativadefinicion segun autores de matemáticas  educativa
definicion segun autores de matemáticas educativa
 
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en minaR1600G CAT Variables de cargadores en mina
R1600G CAT Variables de cargadores en mina
 
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
ATAJOS DE WINDOWS. Los diferentes atajos para utilizar en windows y ser más e...
 
Arenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptx
Arenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptxArenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptx
Arenas Camacho-Practica tarea Sesión 12.pptx
 
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
Cortes-24-de-abril-Tungurahua-3 año 2024
 
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante  que sonEl uso de las tic en la vida ,lo importante  que son
El uso de las tic en la vida ,lo importante que son
 
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIAActividad integradora 6    CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
Actividad integradora 6 CREAR UN RECURSO MULTIMEDIA
 
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFELEl uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
El uso delas tic en la vida cotidiana MFEL
 
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdftrabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
trabajotecologiaisabella-240424003133-8f126965.pdf
 
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptxMapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
Mapa-conceptual-del-Origen-del-Universo-3.pptx
 
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
El uso de las TIC's en la vida cotidiana.
 
La era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafiosLa era de la educación digital y sus desafios
La era de la educación digital y sus desafios
 
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidadPresentación inteligencia artificial en la actualidad
Presentación inteligencia artificial en la actualidad
 

ROBÓTICA: Introducción a la historia y clasificación de robots

  • 1. Integrantes: - PARIA QUISPE, Adrian - COLOMA QUISPE, Erik - CHACON ALVAREZ, Miryam - PINO PAXI, Marisol Nait - MAMANI CATACORA, Daysi UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y SISTEMAS
  • 2. 1. INTRODUCCIÓN La robótica es una ciencia o rama de la tecnología, que estudia el diseño y construcción de máquinas capaces de desempeñar tareas realizadas por el ser humano o que requieren del uso de inteligencia. La Robótica es relevante en el plan de estudios de ingeniería hoy en día debido a la capacidad de los robots para realizar trabajos incesantes y peligrosos. Un robot sólo tiene sentido cuando su intención es la de relevar a un trabajador humano de una labor aburrida, desagradable o demasiado precisa. Normalmente, un robot es diseñado para que asista a un trabajador humano. Además, la inteligencia de los robots más avanzados de la actualidad no se acerca a la humana. ROBÓTICA
  • 3. 1.1. HISTORIA La idea de los robots se remonta a tiempos antiguos, hace más de 3 000 años en la leyenda hindú de los elefantes mecánicos (Fuller, 1999) En 1921 se usó por primera vez la palabra robot, en la obra de teatro Rossum’s Universal Robots (RUR), escrita por el checo Karel Čapek (1890-1938).
  • 4. Isaac Asimov, en sus historias de ciencia ficción de los años cuarenta, se imaginaba al robot como ayudante de la humanidad y postulaba tres reglas básicas para robots. Fuller (1999) introdujo una cuarta 1. Un robot no debe dañar a un ser humano ni, por su inacción, dejar que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto si éstas entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia, a menos que ésta entre en conflicto con las dos primeras leyes. 4. Un robot podrá tomar el trabajo de un ser humano, pero no debe dejar a esta persona sin empleo.
  • 5. el robot militar, por su propia naturaleza, se haya diseñado con la intención de romper estas reglas. sin embargo Joseph H. Engelberger junto con George C. Devol, fundó la empresa UNIMATION Robotics Company en 1958. Sin embargo, el primer robot de esta compañía fue instalado hasta 1961, en la compañía automotriz de General Motors en Nueva Jersey, Estados Unidos.
  • 6. Desde entonces, la robótica ha evolucionado en un sin número de aplicaciones, desde su uso en soldadura, pintura, ensamble, carga y descarga de herramentales de máquinas, inspección, agricultura, enfermería, cirugía médica, usos militares y seguridad hasta las exploraciones subacuáticas y del espacio. Estos fueron desarrollados por la National Aeronautic Society of America (NASA) de Estados Unidos. Microrover Soiourner Pathfinder Lander con el microrover a bordo afuera Aterrizaron en Marte el 4 de julio de 1997
  • 7. 1.2. ROBOTS El robot se define, de manera formal en la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), como un manipulador multifuncional reprogramable, capaz de mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, a través de movimientos variables programados, para el desempeño de tareas diversas. En términos generales, los robots son clasificados como industriales, no industriales o para usos especiales ROBOTS INDUSTRIALES: El objetivo de los robots industriales es el de servir a un propósito universal y de mano de obra no calificada o semicalificada, por ejemplo, para soldar, pintar, realizar mecanizados, etc. ROBOTS NO INDUSTRIALES O PARA USOS ESPECIALES: Un robot de uso especial es el que se emplea en ambientes distintos del entorno normal de una fábrica. Por ejemplo, un robot de serie montado sobre una nave espacial.
  • 8. 1.2.1 Vehículos guiados automáticamente (AGV) Son sistemas robóticos móviles que se usan comúnmente para el manejo de materiales en fábricas. generalmente siguen una trayectoria que está señalada en el piso de la nave. También existen AGV autónomos que no necesitan una trayectoria cableada. Asimismo, hay características adicionales, por ejemplo, la capacidad de movimiento omnidireccional. Los AGV se usan asimismo en hospitales en enfermería, en vigilancia y otras aplicaciones. Un vehículo guiado automáticamente (AGV) es un tipo de robot móvil que tiene ruedas para su locomoción. Por lo tanto, también se llama robot móvil con ruedas (WMR).
  • 9. 1.2.2 Robots Caminantes La robótica requiere de sistemas robotizados robustos capaces de hacer frente a entornos complejos e irregulares con altas exigencias mecánicas por el esfuerzo que se requiere para evolucionar en ellos. Estos se desplazan mediante comportamientos simples copiados de los animales, como los insectos o los invertebrados, de ahí el nombre de robots caminantes.
  • 10. •Se usan en los ejércitos: A fin de proteger a aquellos que ponen su vida en peligro, los robots de seguridad y defensa aptos para el combate pueden realizar numerosas misiones para ayudar a los profesionales de la seguridad pública y del ejército. •Exploración subacuática: Durante la última década, los científicos han venido desplegando robots subacuáticos cada vez más sofisticados para cartografiar y monitorizar zonas del océano, y estudiar hábitats marinos y especies. •Lugares de terreno accidentados. Robots Caminantes usos comunes
  • 11. 1.2.3 Robots paralelos Como lo indica su nombre, estos robots tienen una configuración paralela, en contraste con la estructura de tipo serial de un robot industrial. En este sentido, un robot caminante con todas sus patas en contacto con el suelo es un robot paralelo. Los robots en paralelo, se pueden clasificar por el número de grados de libertad que estas ganan debido a singularidades locales, pueden tener de 2 a 6 grados de libertad.
  • 12. Aplicaciones de Robots en Paralelo Simuladores de vuelo Maquinado de piezas Transferencia de piezas a alta velocidad
  • 13. 1.3. EL USO DE ROBOTS MÁQUINAS DE USO ESPECIAL ★ Son más rápidas y eficientes, sólo puede realizar una serie de labores muy limitadas. ROBOT INDUSTRIAL O NO INDUSTRIAL ★ No son tan rápidos ni tan eficientes como las máquinas automatizadas. ★ Estos robots pueden fácilmente reentrenarse o reprogramarse para realizar un sin fin de tareas.
  • 14. ¿Cuándo debe considerarse que un determinado trabajo ha de ser ejecutado por una persona, un robot o una máquina especial? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. Algunas normas generales pueden servir para proponer factores significativos que deben tenerse presentes. Reglas generales para la decisión sobre el uso de un robot 1. La primera regla se refiere a lo que se conoce como Las cuatro D de la robótica (Four Ds of Robotics), es decir, si la tarea es sucia (Dirty), aburrida (Dull), peligrosa (Dangerous) o difícil (Difficult).Debe tener al menos una de estas características. 2. La segunda regla es que un robot no debe dejar a un ser humano sin trabajo o desempleado. 3. La tercera regla implica cuestionarse si es posible o no encontrar personas dispuestas a realizar el trabajo. De no ser así, dicho trabajo es candidato para la automatización o la robótica. 4. La cuarta regla general es que el uso de robots o de automatización debe tener beneficios económicos a corto y largo plazos
  • 15. Industria automotriz Industria de componentes electrónicos En todo el mundo se usan más en la industria automotriz (partes automotrices, vehículos automotores ,etc). Sin embargo, en los últimos tiempos hay una fuerte demanda en las industrias de componentes electrónicos, equipos de comunicación y de computadoras que cada vez están reforzando el incremento de la participación en el mercado. 1.3.1. Aplicaciones
  • 16. 1.3.2.Población Muestra la población estimada de robots industriales en diferentes continentes. Se muestra que en los últimos años de 2003 al 2005 han incrementado de 40000 a 75000 unidades.
  • 17. La tabla presenta la distribución de robots por países y los pronósticos para el futuro.Donde se muestra que Asia/Australia mayores instalaciones. Las aplicaciones de otros robots pueden verse en la figura.En los años 2006- 2009 se necesitó unidades en la áreas de Defensa,rescate y seguridad.
  • 18. Los robots industriales son cada vez más y más económicos, lo que se refleja en los precios para robots industriales usados. Tome en cuenta que un ABB IRB 6000, que está valorado en aproximadamente 7 000 dólares costaba más de 157 515 dólares cuando era nuevo, en 1993. Un robot equivalente nuevo costará entre 52 505 dólares y 105 dólares, dependiendo del fabricante y de las especificaciones. 1.3.3.Economía
  • 19. ● Principalmente a mantener al personal fuera del alcance de trabajo del robot y sirve para asegurar que los movimientos puedan detenerse fácilmente en caso de una emergencia. ● Los robots tienen cadenas de seguridad dual o cadenas de marcha integradas. Éstos son dos circuitos paralelos que detendrán el movimiento del robot cuando sean interrumpidos. También se prevén conexiones externas, incluidos los paros de emergencia. ● Casi todos los robots tienen frenos de disco operados eléctricamente en cada eje, y activados sólo si se aplica la energía para soltarlos. Por lo tanto, en caso de un corte del suministro eléctrico o si el paro de emergencia es aplicado, el robot se detiene en seco, en una fracción de segundo, en su posición. No sufre un colapso y retiene sus datos posicionales y de programa. 1.3.4.Seguridad