ArduMower: Mähstrategie

Aus HSHL Mechatronik
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Dieser Wiki-Beitrag ist Teil eines Projektes, welches im Rahmen vom Fachpraktikum Elektrotechnik im 6. Semester Mechatronik absolviert wurde. Ziel des Beitrags ist es, eine nachhaltige Dokumentation zu schaffen, welche die Ergebnisse festhält und das weitere Arbeiten am Projekt ermöglicht.

Autor: Florian Müller
Betreuer: Prof. Dr.-Ing. Schneider, Prof. Dr.-Ing. Mirek Göbel

Einleitung

In diesem Artikel wird die Entwicklung einer Mähstrategie für einen autonomen Rasenmäh-Roboter dargestellt. Der Grund für die Entwicklung dieser Strategie ist das Projekt "ArduMower" welches der Autor mit den anderen Studenten des Studienganges im sechsten und siebten Semester seines Mechatronikstudiums im Rahmen eines Praktikums bearbeitet hat, siehe [[1]].

Anforderunge

Abb.1 Anforderung

Der Roboter soll nach einer Strategie parallele Bahnen fahren und die Gesamte Fläche innerhalb von 30 Min. abarbeiten. Beispiel hierfür ist die Logicut Strategie der Firma Bosh.

Anforderungen

ID Inhalt Ersteller Datum Geprüft von Datum
1 Als Mähstrategie sollen parallele Bahnen gemäht werden (vgl. Indego Logicut) Prof. Göbel 07.06.2017 Prof. Schneider 08.06.2017
2 Eine chaotische Mähstrategie kommt nicht in Frage. Prof. Göbel 07.06.2017 Prof. Schneider 08.06.2017
3 Die Strategie muss den kompletten Bereich im Leitdraht abdecken. Prof. Göbel 07.06.2017 Prof. Schneider 08.06.2017
4 Die gesamte Rasenfläche muss innerhalb von 30 Min. gemäht sein. Prof. Göbel 07.06.2017 Prof. Schneider 08.06.2017





Erwartungen an die Projektlösung

  • Vorbereitung der Rasenfläche
  • Anhand Istposition wird die Sollkurve bestimmt
  • Nach Ende des Mähvorgangs oder bei leerem Akku fährt der Roboter zur Ladestation

Aufgaben Sommersemester 17

  • Einarbeitung Mähstrategie
  • Absprechen der Schnittstellen
  • grobe Strategie festgelegen

Aufgaben Wintersemester 17/18

  • Erstellen der Software
  • testen der Software
  • Software in Ardumower integrieren

Herangehensweise

  • Strategie planen
  • Schnittstellen absprechen
  • Programm planen
  • Chaos Strategie implementieren damit andere Teilprojekte weiter kommen
  • Chaosstrategie testen
  • Fahrt zur Ladestation implementeieren
  • Fahrt zur Ladestation testen
  • Mähstrategie in paralelen Bahnen umsetzen
  • Mähstrategie testen
  • Mähstrategie optimieren

Entwurf Mähstrategie

Abb.2 Karte mit Infos

Die Mähstrategie arbeitet mit den Informationen, die in der Karte Abb.2 des Roboters hinterlegt sind. Um die Drift bei der Fahrt zu minimieren verlaufen die Bahnen des Roboters beim Mähvorgang von Westen nach Osten bzw. von Osten nach Westen. In dieser Richtung ist der Weg Kürzer als wen der ArduMower von Norden nach Süden mäht. Die Ladestation und somit der Startpunkt des ArduMowers ist im Süd-Westen der Karte platziert.

Der Ardumowers soll die gegebene Rasenfläche in Parallelen Bahnhen abfahren. Hierfür bekommt er von der Karte seine Istposition übergeben. Von hier aus fährt er eine gerade Bahn bis zur Perimeterschleife. Dort angekommen dreht er um 90 Gred fährt eine Mähwerkbreite und dreht nochmals um 90 Grad. Danach fährt der Ardumower wieder bis er die Perimeterschleife erreicht. Dort angekommen dreht wieder um die nächste Bahn zu mähen. Diese Strategie verfolgt der Ardumower solange bis die komplette Fläche gemäht ist oder das Energiemanagement einen zu geringen Ladestand meldet. In diesem Fall fährt der Ardumower entlang der Perimeterschleife zur Ladestation.

Bekommt der ArduMower von der Hindernisserkennung ein Hinderniss im Fahrweg signalisiert, wird eine Umfahrstrategie gestartet. Der ArduMower dreht hierfür auf der Stelle um 90° fährt 30 cm und dreht sich wieder in Fahrtrichtung. Stellt die Hindernisserkennung kein Hnderniss fest wird von dieser Position der Mähweg fortgesetzt. Wird nach dem ersten ausweichen erneut ein Hinderniss festgestellt, dreht der Roboter wieder um 90° zurück und fährt weitere 30 cm. dort angekommen dreht er sich in Fahrtrichtung und überprüft den fahrweg erneut.






Schnittstellen

  • Kartierung (Ist-Position)
  • PID-Regler (Soll-Winkel, Soll-Geschwindigkeit)
  • Energie Management (Ladestand)
  • Perimeterschleife (Abstand zur Schleife)
  • Ultraschallsensor (Objekt in Fahrweg)
  • Bumper (Objekt angefahren)

Stand des Teilprojektes

Sommersemester 17

  • Für die Erstinbetriebnahme des Ardumowers im 6. Semester wird festgelegt, dass noch keine Mähstrategie benötigt wird.
  • Schnittstellen werden mit Kartierung, PID-Regler, und dem Energie Management abgesprochen.
  • Die Mähsrategie bekommt von der Kartierung die Ist-Position des Ardumowers. Diese wird für die Berechnung des Fahrweges benötigt
  • Der PID-Regler bekommt von der Mähstrategie den Soll-Winkel des Ardumowers übergeben. Hierdurch wird der Fahrweg des Ardumowers gesteuert
  • Das Energie Management übergibt der Mähstrategie den Ladestand. Hierdurch kann die Mähstrategie entscheiden wan es Zeit ist die Ladestation an zu fahren
  • Grobe Strategie festgelegt (Entwurf Mähstrategie)

Wintersemester 17/18

  • Zu Testzwecken der einzelnen Komponenten wird eine Chaos-Strategie im Hauptprogramm implementiert
  • Die Fahrt auf der Perimeterschleife wird integriert
  • Konzept der Mähstrategie wird überarbeitet
  • Geordnete Mähstrategie wird implementiert
  • Ausweichen Hindrnisse wird implementiert
  • Test der Strategie in dem Offline-Modell

Bewertung des Fortschritts

Sommersemester 17

Im Sommersemester 17 wurden alle zu Anfang festgelegten Ziele erreicht. Nach der Einarbeitung in das Thema wurden die Schnittstellen mit den anderen Gruppen besprochen und ein Entwurf einer Mähstrategie entwickelt.

Wintersemester 17/18

Links



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