dc.contributor | Forero González, Carlos Adolfo [0000690864] | |
dc.contributor | Forero González, Carlos Adolfo [0009-0009-4112-4601] | |
dc.contributor | Grupo de Investigación Control y Mecatrónica - GICYM | |
dc.contributor | Forero González, Carlos Adolfo [carlos-adolfo-forero-gonzález] | |
dc.creator | Forero González, Carlos Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T18:53:34Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T15:26:57Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T18:53:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T15:26:57Z | |
dc.date.created | 2023-07-05T18:53:34Z | |
dc.date.issued | 2019-07-31 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20432 | |
dc.identifier | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | |
dc.identifier | reponame:Repositorio Institucional UNAB | |
dc.identifier | repourl:https://repository.unab.edu.co | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8681932 | |
dc.description.abstract | En los albores del siglo XXI, la humanidad se encuentra ad portas de una nueva transformación económica, la Industria 4.0 o “Cuarta Revolución Industrial”. Esta evolución en los modelos de producción trae consigo la digitalización e interconexión de todas las unidades productivas en una economía [1], permitiendo una adaptación constante a la demanda de productos y servicios que presenta el mundo globalizado de hoy día. Para satisfacer dicha demanda, enfocándonos únicamente en los productos, no basta sólo con optimizar los tiempos de producción y entrega, también se debe garantizar un máximo en la rentabilidad y la eficiencia de los procesos de las ahora llamadas “Fábricas Inteligentes” [2]. Para ese fin, una de las propuestas de la Industria 4.0, es el aumento en el grado de integración de la robótica en sus unidades productivas [3] mediante la incorporación de nueva maquinaria “colaborativa” que apoye los procesos ya existentes. A modo de ejemplo, podemos mencionar a la compañía Amazon.com, la cual, después de incorporar robots móviles cooperativos en sus procesos de acomodación, redujo el tiempo de su ciclo “Click to Ship” (recoger, empacar y enviar) de 75 minutos a 15 minutos, además de incrementar en un 50% la capacidad de inventario de los almacenes equipados con esa tecnología [4]. Si bien es cierto que esta recomendación proporciona grandes ventajas, esta también conlleva a la necesidad de desarrollar estrategias de control que les permitan a los robots implementados adaptarse efectivamente a los requerimientos del medio circundante. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | |
dc.publisher | Facultad Ingeniería | |
dc.publisher | Pregrado Ingeniería Mecatrónica | |
dc.relation | [1] BERRET, Marcus. Industry 4.0: A real quantum leap [En línea] 1 de diciembre de 2016. Disponible en: https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Industry-4.0-A-realquantum-leap.html [Citado el 8 de marzo de 2019]. | |
dc.relation | [2] INTEL. Intelligent Factories of the Future [En línea] Disponible en: https://www.intel.la/content/www/xl/es/manufacturing/intelligent-factories-of-thefuture.html [Citado el 8 de marzo de 2019]. | |
dc.relation | [3] LAWTON, Jim. The Role Of Robots In Industry 4.0 [En línea] 20 de marzo de 2018. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/jimlawton/2018/03/20/the-role-of-robots-in-industry-4-0/#21dc842b706b [Citado el 8 de marzo de 2019]. | |
dc.relation | [4] KESSLER, Sarah. Amazon [En línea] Disponible en: https://classic.qz.com/perfect-company-2/1172282/this-company-built-one-of-the-worlds-most-efficient-warehouses-by-embracingchaos/ [Citado el 8 de marzo de 2019]. | |
dc.relation | [5] OLLERO, Aníbal. Robótica: Manipuladores y robots móviles. Primera Edición. España: Marcombo, 2001. Pág. 104. ISBN 84-267-1313-0. | |
dc.relation | [6] EGERSTEDT, Magnus. A Clever Trick [videograbación] [En línea] 18 de diciembre de 2017. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GX3A1G2FYZ0 [Citado el 8 de marzo de 2019]. | |
dc.relation | [7] MIR. The autonomous way to Industry 4.0 - Mobile Robots: the backbone of the factory of the future [En línea] Disponible en: https://www.mobile-industrial- robots.com/en/resources/whitepapers/the-autonomous-way-to-industry-40-mobile-robots-the-backbone-of-the-factory-of-the-future/ [Citado el 8 de marzo de 2019]. | |
dc.relation | [8] LEÓN, Daniel. Diseño y construcción de una plataforma robótica para el control de formación y distribución de tareas. Bucaramanga, 2018, 233 h. Trabajo de grado (Ingeniero Mecatrónico). Universidad Autónoma de Bucaramanga Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Mecatrónica [Recurso electrónico]. | |
dc.relation | [9] BROOKS, R. A. (1986). A robust layered control system for a mobile robot. IEEE Journal of Robotics and Automation, RA-2(1): 14-23, Marzo. | |
dc.relation | [10] YAMAGUCHI H.; T. Arai; G. Beni (2001). A distributed control scheme for multiple robotic vehicles to make group formations. Robotics and Autonomous Systems, 36, pp. 125-147 | |
dc.relation | [11] FIERRO R.; P. Song; A. Das; V. Kumar (2001). Cooperative control of robot formations. Kluwer Series Applied Optimization, Marzo. | |
dc.relation | [12] KELLY, Rafael; et al.. Control de una pandilla de robots móviles para el seguimiento de una constelación de puntos objetivo [En línea] Octubre de 2004. VI Congreso Mexicano de Robótica. Disponible en: <http://ebanov.inaut.unsj.edu.ar/publicaciones/Ca1659_04.pdf> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [13] MACDONALD, Edward. MULTI-ROBOT ASSIGNMENT AND FORMATION CONTROL. Georgia, 2011, 76 h. Trabajo de grado (Masters of Science). Georgia Institute of Technology. School of Electrical and Computer Engineering. Disponible en: <https://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853/41200/macdonald_edward_a_201108_mast.pdf> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [14] GRITSLAB. Multi-Robot Assignment and Formation Control [videograbación] [En línea] 6 de mayo de 2011. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=se318w2LXD0> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [15] MADERER, Jason. ROBOTARIUM : Robots for Everyone [En línea] 15 de agosto de 2017. Disponible en: <http://www.news.gatech.edu/features/robotarium-robotics-lab-accessible-all> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [16] PICKEM, Daniel; et al.. The Robotarium: A remotely accessible swarm robotics research testbed [En línea] Disponible en: <http://robohub.org/the-robotarium-a-remotely-accessible-swarm-robotics-research-testbed/> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [17] VALLEJO, Marcela; OCHOA, John; JIMÉNEZ, Jovani. Sistemas multi-agentes robóticos: Revisión de metodologías [En línea] Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/view/20499> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [18] GONZÁLEZ, Enrique. Robótica cooperativa. Experiencias de sistemas multiagente (SMA). Primera Edición. Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, noviembre 2012. ISBN: 978-958-716-586-9. | |
dc.relation | [19] MARTÍNEZ, John; VALLEJO, Margarita. Comparación de estrategias de navegación colaborativa para robótica móvil [En línea] Disponible en: <http://repositorio.autonoma.edu.co/jspui/handle/11182/935> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [20] MOLINA, Manuel; RODRÍGUEZ, Edgar. FLOTILLA DE ROBOTS PARA TRABAJOS EN ROBÓTICA COOPERATIVA. Trabajo de grado (Ingeniero Mecatrónico). Bogotá D.C.: Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Mecatrónica, 2014. | |
dc.relation | [21] ROBOCUP. RoboCupSoccer [En línea] Disponible en: <http://www.robocup.org/domains/1> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [22] CUARTAS, Enrique. La selección Colombia de futbol robótico que estará en RoboCup 2016 [En línea] Disponible en: <http://www.enter.co/cultura-digital/colombia-digital/la-seleccion-colombia-de-futbol-robotico-que-estara-en-robocup-2016/> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [23] IEEE. Miembros de IEEE Colombia participan en la RoboCup Brasil 2014 [En línea] Disponible en: <http://www.ieee.org.co/noticia.php?id=96> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [24] ZUNT, Dominic. Who did actually invent the word "robot" and what does it mean? [En línea] Disponible en: <http://web.archive.org/web/20150415062618/http://capek.misto.cz/english/robot.html> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [25] MATHIA, Karl. Robotics for Electronics Manufacturing : Principles and Applications in Cleanroom Automation. Primera Edición. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. Pág. 8. ISBN 978-0-521-87652-0. | |
dc.relation | [26] GARCÍA, Cándido; OYARZABAL, Rosa. What is a Robot under EU Law? [En línea] Disponible en: <https://www.globalpolicywatch.com/2017/08/what-is-a-robot-under-eu-law/> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [27] ZIELINSKA, Teresa; et. al.. Robotics: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. History of Service Robots. Primera Edición. Editorial IGI Global, Pennsylvania, EEUU, 2013. Pág. 2. ISBN: 978-146-664-607-0. | |
dc.relation | [28] TZAFESTAS, Spyros. Introduction to Mobile Robot Control. Primera Edición. Editorial Elsevier Insights, London, 2014. Pág. 1. ISBN: 978-0-12-417049-0. | |
dc.relation | [29] ZHANG, Houxiang. Mobile Robotics : Mobile robot classification continued [En línea] Disponible en: <https://tams.informatik.uni-hamburg.de/lehre/2010ss/seminar/ir/PDF/MobilerobotLecture3_Review%20on%20mobile%20robot.pdf> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [30] TZAFESTAS, Spyros. Introduction to Mobile Robot Control. Primera Edición. Editorial Elsevier Insights, London, 2014. Pág. 15. ISBN: 978-0-12-417049-0. | |
dc.relation | [31] Ibíd., p. 31 | |
dc.relation | [32] KUO, Benjamin. SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO. Séptima edición. Editorial Prentice Hall, México, 1996. Pág. 9. ISBN: 968-880-723-0. | |
dc.relation | [33] DEWESoft. PID Control [En línea] Disponible en: <https://www.dewesoft.com/pro/course/pid-control-53> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [34] MAZZONE, Virginia. Controladores PID [En línea] Disponible en: <http://www.eng.newcastle.edu.au/~jhb519/teaching/caut1/Apuntes/PID.pdf> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [35] RIVEROS, Adriana; SOLAQUE, Leonardo. Formación de robots móviles mediante el uso de controladores. En: Ing. USBMed. Julio-diciembre, 2013. Vol. 4, no. 2, p. 63. ISBN: 2027-5846. | |
dc.relation | [36] SABIA. Visión artificial e interacción sin mandos [En línea] Disponible en: <http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/3D/VisionArtificial/index.html> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [37] MOLINERO, Gregorio. Segmentación de imágenes en color basada en el crecimiento de regiones. Pág. 5. [En línea] Disponible en: <http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11875/fichero/Proyecto+Fin+de+Carrera%252F3.Espacios+de+color.pdf> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [38] Ibíd., p. 6. | |
dc.relation | [39] GÓMEZ, Aure. Modelos, Espacios y Perfiles de Color : MODELO RGB [En línea] Disponible en: <http://www.auregomez.com/tutoriales/modelos-espacios-y-perfiles-de-color/> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [40] CUEVAS, Erik; ZALDÍVAR, Daniel; PÉREZ, Marco. Procesamiento digital de imágenes con MATLAB y Simulink. Primera edición: Alfaomega Grupo Editor, México, septiembre 2010. Pág. 454. ISBN: 978-607-707-030-6. | |
dc.relation | [41] TRAUMABOT. Colour Point Cloud detection and extraction based on HSV colour space [En línea] Disponible en: <http://traumabot.blogspot.com.co/2013/08/colour-point-cloud-detection-and.html> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [42] QUEVEDO, Yeimy. Filtrado Espacial en Imágenes [En línea] Disponible en: <https://es.scribd.com/document/95955212/Filtrado-Espacial-en-Imagenes> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [43] CUEVAS, Erik; ZALDÍVAR, Daniel; PÉREZ, Marco. Procesamiento digital de imágenes con MATLAB y Simulink. Primera edición: Alfaomega Grupo Editor, México, septiembre 2010. Pág. 138 – 139. ISBN: 978-607-707-030-6. | |
dc.relation | [44] Ibíd., p. 76 – 77. | |
dc.relation | [45] OPENCV. Morphological Transformations [En línea] Disponible en: <https://docs.opencv.org/trunk/d9/d61/tutorial_py_morphological_ops.html> [Citado el 26 de marzo de 2018]. | |
dc.relation | [46] Ibíd. | |
dc.relation | [47] Ibíd. | |
dc.relation | [48] CUEVAS, Erik; ZALDÍVAR, Daniel; PÉREZ, Marco. Procesamiento digital de imágenes con MATLAB y Simulink. Primera edición: Alfaomega Grupo Editor, México, septiembre 2010. Pág. 403. ISBN: 978-607-707-030-6. | |
dc.relation | [49] Ibíd., p. 404. | |
dc.relation | [50] Ibíd., p. 406 | |
dc.relation | [51] Ibíd., p. 407 – 408 | |
dc.relation | [52] TDROBÓTICA. Ruedas Pololu 32×7mm - Negras [En línea] Disponible en: <http://tdrobotica.co/ruedas-pololu-327mm-negras/260.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [53] TDROBÓTICA. Micromotor 100:1 con eje extendido / 2.2 kg-cm / 320 rpm [En línea] Disponible en: <http://tdrobotica.co/micromotor-1001-con-eje-extendido22-kg-cm320-rpm/387.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [54] TDROBÓTICA. Encoder magnético [En línea] Disponible en: <http://tdrobotica.co/kit-encoder-magnetico-para-micromotor-con-eje- extendido/114.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [55] TDROBÓTICA. Sensor ultrasonico (HC-SR04) [En línea] Disponible en: <https://www.ardobot.com/productos/sensores/distancia-presencia-huellas-y-corriente/sensor-ultrasonido-hc-sr04.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [56] TDROBÓTICA. Arduino Mega 2560 R3 [En línea] Disponible en: <https://www.ardobot.com/arduino-mega-2560-r3.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [57] TDROBÓTICA. Módulo L298N [En línea] Disponible en: <http://tdrobotica.co/modulo-driver-l298n/543.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [58] TDROBÓTICA. Módulo RF NRF24L01 [En línea] Disponible en: <http://tdrobotica.co/modulo-radiofrecuencia-nrf24l01-24ghz/654.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [59] TDROBÓTICA. Batería LiPo 2200 mAh 11.1V [En línea] Disponible en: <http://tdrobotica.co/bateria-lipo-2200-mah-111v/465.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [60] LOGITECH. HD Pro Webcam C920 [En línea] Disponible en: <https://www.logitech.com/es-mx/product/hd-pro-webcam-c920> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [61] VISTRÓNICA. Indicador de tensión de Baterías LiPo [En línea] Disponible en: <https://www.vistronica.com/aeromodelismo/indicador-de-tension-de-baterias-lipo-detail.html> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [62] POLOLU. Pololu Ball Caster with 3/8″ Metal Ball [En línea] Disponible en: <https://www.pololu.com/product/951> [Citado el 2 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [63] HOBBYKING. Lithium Ion battery safety guidelines : Discharging | |
dc.relation | [64] SOLIDWORKS. Acrílico (Sistema Internacional). Biblioteca de materiales predefinidos. SOLIDWORKS Premium, 2017, Edición x64, SP 1.0 | |
dc.relation | [65] SOLIDWORKS. Factor de seguridad [En línea] Disponible en: <https://www.solidworks.com/sw/docs/Bridge_Poject_WB_2011_ESP.pdf> Pág. 53 [Citado el 10 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [66] SOLIDWORKS. Comprobación del Factor de seguridad [En línea] Disponible en: <http://help.solidworks.com/2013/spanish/SolidWorks/cworks/c_Factor_of_Safety_Check.html> [Citado el 10 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [67] ELSAYED, Mohamed. How does SolidWorks calculate the factor of safety? [En línea] Disponible en: <https://www.quora.com/How-does-SolidWorks-calculate-the-factor-of-safety> [Citado el 10 de abril de 2018]. | |
dc.relation | [68] A. Ollero Baturone, Robótica, 1ra ed. Barcelona: Marcombo, 2001, p. 104 | |
dc.relation | [69] Y. Zhao y S. BeMent, “Kinematics, Dynamics and Control of Wheeled Mobile Robots”, en IEEE Int. Conf. Robotics and Automation, 1992. | |
dc.relation | [70] M. Egerstedt, Differential Drive Robots. [videograbación]. EEUU: Instituto de Tecnología de Georgia, 2017 | |
dc.relation | [71] M. Egerstedt, A Clever Trick. [videograbación]. EEUU: Instituto de Tecnología de Georgia, 2017. | |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | |
dc.rights | Abierto (Texto Completo) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | |
dc.title | Comparación de 2 técnicas de control aplicadas a la formación de robots móviles cooperativos | |
dc.type | Research report | |