机械设计与 CAD 工程
以机器人与自动化机械设计为基础,探索机构、装配关系与 CAD 数据的软件化复用。
技术主题
展开研究方向
具有机器人及自动化领域的机械设计背景,关注机械结构、装配关系、工程数据以及 CAD 自动化。
除了三维模型本身,我也关注如何让机械设计数据被软件理解、分析与复用,建立从 CAD 模型到数字化工程系统的连接。
THINK. DESIGN. BUILD.
Mechanical Engineering
Robotics Software
你好,我是 Liaco,一名专注于机械设计、机器人技术与工程软件的工程师。
我热衷于从零到一构建完整的工程系统,探索机械、电子、嵌入式软件与机器人技术之间的连接。
我具有机器人行业机械设计背景,同时持续拓展软件开发、嵌入式系统和机器人仿真相关能力。
我的兴趣不仅在于单个机械结构或软件功能,更在于理解并构建可以协同工作的完整工程系统。
从机械结构到软件系统,探索工程技术之间的连接。
以机器人与自动化机械设计为基础,探索机构、装配关系与 CAD 数据的软件化复用。
技术主题
具有机器人及自动化领域的机械设计背景,关注机械结构、装配关系、工程数据以及 CAD 自动化。
除了三维模型本身,我也关注如何让机械设计数据被软件理解、分析与复用,建立从 CAD 模型到数字化工程系统的连接。
探索运动学、规划与仿真,关注七自由度机械臂、双臂协同与移动操作机器人。
技术主题
关注机器人运动学、运动规划和数字仿真,尤其对七自由度机械臂、双臂协同以及移动操作机器人感兴趣。
正在探索如何将机器人机构模型、运动学算法、规划轨迹与仿真执行系统连接起来,为未来的真实机器人应用建立技术基础。
使用 ESP32 与 C++ 探索设备控制、状态管理与消息通信,关注事件驱动与实时任务。
技术主题
使用 ESP32 和 C++ 探索嵌入式设备开发,包括传感器与执行器控制、设备状态管理、消息通信及系统可靠性。
关注如何通过事件驱动架构、状态机和实时任务管理,让设备控制逻辑更加清晰、稳定、可扩展。
持续学习 C++ 与 Python,通过构建工具、跨语言集成与自建服务,完善工程开发环境。
技术主题
持续学习 C++ 和 Python 软件开发,关注代码架构、构建系统、工具链以及跨语言集成。
同时通过 Linux、Docker 和自建服务实践软件部署、网络通信与系统维护,构建支持个人开发和机器人项目的工程环境。
当前的工程实践与研究方向,持续构建,逐步验证。
基于 ESP32-S3 开发智能设备控制原型,以风扇控制为实践场景,探索红外指令、PWM 调速、设备状态机与 MQTT 消息通信的组合。
这个项目重点不只是控制硬件,而是研究如何组织可靠的嵌入式软件:将设备控制、通信连接和事件处理解耦,并持续改进运行稳定性。
已有设备控制和通信相关实践,软件架构与长期稳定性仍在持续改进。
探索利用 SolidWorks API 提取机械装配体中的零件层级、属性、约束及坐标系信息,并转换为可供软件处理的结构化数据。
目标是连接传统机械设计与机器人仿真、设备布局及自动化工程工具,减少机械模型与软件模型之间重复、手工的数据整理工作。
围绕数据接口、装配关系和导出工作流开展研究与原型探索。
围绕双臂移动机器人建立数字化运动与仿真工作流,研究机械臂、腰部和移动底盘之间的机构建模与协同问题。
重点探索七自由度机械臂的运动学求解、整机运动规划,以及如何将外部规划算法生成的关节轨迹接入仿真环境。
处于系统建模、接口调研和技术验证阶段。整机规划、双臂协同或实机闭环能力尚未验证。
IDEAS INTO REALITY
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