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Adaptive Control of Motor-Position-Controlled Flexible Joint Robots with Uncertain Joint Stiffness

Kirner, Annika und Zambella, Grazia und Kovačević, Igor und Höppner, Hannes und Ryu, Jee-Hwan und Ott, Christian (2026) Adaptive Control of Motor-Position-Controlled Flexible Joint Robots with Uncertain Joint Stiffness. In: 2026 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, AIM 2026. IEEE. IEEE/ASME (AIM) International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, 2026-07-07, Genova, Italy. doi: 10.1109/AIM65483.2026.11658306. ISBN 979-831953611-2. ISSN 2159-6247.

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Offizielle URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/11658306

Kurzfassung

Model-based control of flexible joint robots with position-controlled actuators relies on accurate knowledge of the joint compliance. In practice, precise stiffness models are often unavailable as the properties of physical elastic elements vary with operating conditions and slowly change over time due to wear and aging. To improve model-based control of these systems, we propose an adaptive control approach in this work, which updates an estimate of the uncertain, nonlinear torque-deflection relation of each joint. As opposed to classical adaptive control approaches for non-elastic robots, we rely on an implicit control law and a control-input-dependent regressor matrix to account for the uncertain joint stiffness. We analyze robustness of the approach against errors induced by the motor position controller. Experimental results on a flexible joint with nonlinear stiffness characteristics demonstrate the effectiveness of the proposed approach.

elib-URL des Eintrags:https://elib.dlr.de/226739/
Dokumentart:Konferenzbeitrag (Vortrag)
Titel:Adaptive Control of Motor-Position-Controlled Flexible Joint Robots with Uncertain Joint Stiffness
Autoren:
AutorenInstitution oder E-Mail-AdresseAutoren-ORCID-iDORCID Put Code
Kirner, Annikakirner (at) acin.tuwien.ac.athttps://orcid.org/0000-0003-1196-1301NICHT SPEZIFIZIERT
Zambella, GraziaTU WienNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Kovačević, IgorTU WienNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Höppner, HannesBerliner Hochschule für Technik (BHT)https://orcid.org/0000-0003-3184-7653NICHT SPEZIFIZIERT
Ryu, Jee-HwanKAISTNICHT SPEZIFIZIERTNICHT SPEZIFIZIERT
Ott, ChristianChristian.Ott (at) dlr.dehttps://orcid.org/0000-0003-0987-7493NICHT SPEZIFIZIERT
Datum:25 August 2026
Erschienen in:2026 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, AIM 2026
Referierte Publikation:Ja
Open Access:Nein
Gold Open Access:Nein
In SCOPUS:Ja
In ISI Web of Science:Nein
DOI:10.1109/AIM65483.2026.11658306
Verlag:IEEE
ISSN:2159-6247
ISBN:979-831953611-2
Status:veröffentlicht
Stichwörter:robot control
Veranstaltungstitel:IEEE/ASME (AIM) International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics
Veranstaltungsort:Genova, Italy
Veranstaltungsart:internationale Konferenz
Veranstaltungsdatum:7 Juli 2026
HGF - Forschungsbereich:Luftfahrt, Raumfahrt und Verkehr
HGF - Programm:Raumfahrt
HGF - Programmthema:Robotik
DLR - Schwerpunkt:Raumfahrt
DLR - Forschungsgebiet:R RO - Robotik
DLR - Teilgebiet (Projekt, Vorhaben):R - Roboterdynamik & Simulation [RO]
Standort: Oberpfaffenhofen
Institute & Einrichtungen:Institut für Robotik und Mechatronik (ab 2013)
Hinterlegt von: Strobl, Dr.-Ing. Klaus H.
Hinterlegt am:10 Sep 2026 11:48
Letzte Änderung:14 Sep 2026 11:34

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