扫雪机器人行走与驱动形式基础:履带、轮式与滑移转向的冰雪牵引原理
牵引力从哪里来:附着条件决定一切
扫雪机器人在地面上能"使多大劲",首先不取决于电机扭矩,而取决于轮胎或履带与雪面之间能传递多少摩擦力。工程上把可用的最大牵引力看成附着系数与法向载荷的乘积,法向载荷就是压在接触面上的垂直力。附着系数由接触材料和雪况共同决定:干燥铺装路面最高,压实的雪面居中,冰面、雨凇以及化雪后重新冻结的雪壳最低。这解释了一个常见现象——同一台机器在松软新雪上爬得上去的坡,在薄冰上可能原地空转。
冰雪路面还有两个容易被忽略的特点。第一,雪的力学性质随温度剧烈变化:接近零度的湿雪黏性大、能压成团,远低于冰点的干冷雪松散、流动性好,同一场地在清晨和中午的雪况可能完全不同。第二,雪面在载荷下会被压实甚至剪切破坏,机器走过一遍之后,第二遍的附着条件已经改变。因此记录结果时必须带上雪况、温度和地面条件,脱离条件的爬坡角度或牵引数字没有可比性。
打滑分两种:驱动打滑与侧滑
驱动打滑是纵向的:需要的牵引力超过附着上限,轮子或履带空转,机器不动或速度明显低于指令值。侧滑是横向的:转弯、横坡或受侧向推力时横向附着力不足,机器沿坡面下滑、轨迹外甩。
对机器人来说,打滑还会污染定位。轮速计统计的是转了多少圈,轮子空转时里程被高估,轨迹推算随之漂移,这就是扫雪机器人普遍需要惯性测量单元、卫星定位乃至视觉里程计的原因。同时积雪会覆盖路缘、井盖和标线,原有高精地图在现场可能对不上号,两类误差往往叠加出现。
履带式:低比压、强牵引,代价是转向阻力
履带把整机重量摊到一条长长的接地面积上,比压(单位接地面积承受的重量)通常比同重量轮式平台低得多,因此不容易陷进松软厚雪,牵引力也更大。履带按材质大致分橡胶履带和金属履带:橡胶履带对铺装路面友好、噪声低,但耐磨与抗撕裂性较弱;金属履带抓地更强、寿命更长,但容易在铺装地面上留下划痕。
履带的麻烦在转向。两侧履带靠速度差转向,转弯时履带必须相对雪面横向剪切,阻力大、能耗高。在冰面上原地转向时横向附着力本就很低,履带容易被推着滑而不是转过去,表现为转向迟钝、轨迹画不圆。履带张紧度、支重轮与驱动轮处的积雪结冰也会影响行走,是冬季作业后必须处理的维护项。
轮式:结构简单、转场方便,比压偏高
轮式平台机械结构简单、传动效率高,最大的优势是能在无雪或已经清扫过的铺装路面上快速转场,不必依赖运输车辆。代价是接地面积小、比压高,在松软厚雪里容易下陷,一旦陷到车体托底,再大的扭矩也救不回来。轮胎花纹和气压对表现影响明显:花纹负责把接触面下的雪排走,气压偏低可以略微增大接地面积,但也会增加滚动阻力,方向稳定性和能耗都会变化。
四轮独立驱动是轮式平台常见的补强手段:每个轮子单独一个驱动单元,可以按附着情况分配扭矩,某个轮子空转时降低它的输出,把动力让给仍有附着力的轮子。这种电子限滑不增加机械复杂度,但依赖可靠的轮速与姿态感知。
滑移转向:它是转向方式,不是行走形式
很多资料把"滑移转向"与履带、轮式并列,其实它是转向方式:左右两侧的驱动速度不同,机器靠一侧滑动、一侧推进实现转向,履带和轮式都可以采用。滑移转向的优点是转弯半径小、结构上不需要转向机构,特别适合车位、门口这类狭窄空间掉头和贴边作业。缺点是转向必然伴随横向刮擦,对雪面和铺装地面都有扰动,轮胎或履带磨损更快,转弯时的能耗也高于直线行走。
另一种常见方式是铰接或阿克曼转向,靠机械转角改变方向,转弯时横向滑移小、能耗低,但结构复杂、转弯半径偏大。选哪种转向方式,本质是在贴边精度、转弯半径、地面扰动与机械成本之间取舍。
花纹、镶钉与排雪:接触面细节决定成败
抓地力最终发生在很小的接触斑上。橡胶花纹的作用是把接触面下的雪挤压排开,让橡胶尽可能直接接触路面或压实雪层;如果花纹沟槽被压实的雪填满,接触就变成雪对雪的剪切,附着力明显下降。因此花纹深度、沟槽方向和自清洁能力,在雪地里的重要性不亚于材质本身。镶钉或金属齿能在冰面上提供机械咬合,效果直接,但在铺装路面上会磨损钉齿并损伤地面,许多城市冬季道路管理规则对镶钉胎有明确限制,场地方和使用方需要先确认合规性。
橡胶温度越低越硬,贴合雪面微观起伏的能力越差,附着系数随之下降;采用低温柔性更好的胎面或履带配方,可以在低温下保住一部分抓地表现。
差速与扭矩分配:独立驱动为什么更适合机器人
传统机械结构用一台动力源加差速器分配给两侧车轮,成本低、结构成熟,但某一侧打滑时动力会流向阻力最小的一侧,越陷越深。电驱平台更常见的做法是左右各一套驱动电机或四个轮边电机,通过控制算法实现限滑、差速和原地转向。限滑的核心是识别打滑:比较轮速与整机实际速度的差异、监测驱动电流或扭矩的异常变化,再削减打滑驱动单元的输出。雪面打滑发生得快、恢复也快,控制策略滤波过重会反应迟钝,过轻又会来回抖动,需要结合真实雪况反复标定。
坡面、台阶与场地边界:把地形写进选型条件
上坡时重心后移、前部附着减少,下坡时重心前移,制动和转向余量都变小;横坡行驶还存在侧翻风险,而且侧滑往往先于侧翻出现。台阶、路缘石和排水沟是另一类难点:越障需要离地间隙、接近角和足够的瞬时扭矩,雪被压实成硬块后,原本能爬上去的台阶可能变成打滑面。
所以在写选型条件时,务实做法是把场地拆成几类:平整铺装、硬化起伏地面、未压实雪地、坡道与台阶、狭窄贴边区域,再分别写明雪深范围、雪况、温度区间和作业时间窗口。宣传资料上的通过能力通常对应某一种理想条件,把条件写清楚才能判断它是否覆盖自己的场地。
三种行走形式的横向对比
| 行走形式 | 比压与下陷 | 牵引与转向 | 地面影响与维护 | 典型适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 履带式 | 比压低,厚雪中不易下陷 | 牵引强,靠差速转向,冰面转向易滑 | 对硬质地面有刮擦风险,需关注张紧与积雪结冰 | 深雪、坡面、未压实场地 |
| 轮式 | 比压偏高,松软厚雪易下陷 | 传动效率高,转向机构成熟 | 无雪路面转场方便,轮胎磨损可控 | 铺装路面为主、需要快速转场 |
| 滑移转向 | 取决于底盘形式 | 转弯半径小,横向刮擦明显 | 轮胎或履带磨损快,能耗偏高 | 狭窄空间贴边、门口掉头 |
怎么验证一台机器的冰雪通过性
验证思路不难,难在条件记录,建议至少覆盖四项:一是打滑率,即指令前进距离与实际位移的比例,可在标定的直线和坡道上分别测;二是最小转弯半径与转向偏差,尤其看冰面表现;三是越障与脱困,包括台阶高度和被压实雪坎;四是单次作业的有效覆盖面积,以及雪深变化对速度与作业宽度的影响。
测试记录必须带上环境温度、雪深、雪的表观状态(新雪、压实雪、湿雪、冰壳)、地面类型和坡度,否则数据无法复现。一份带条件的实测记录,远比一组没有条件的宣传数值有用。
资料来源
- Continuous track(履带行走原理,英文维基百科)
- Skid-steer loader(滑移转向原理,英文维基百科)
- Ground pressure(比压与接地压力,英文维基百科)
- Coefficient of friction(附着与摩擦系数基础,英文维基百科)
- Winter tire(冬季轮胎与冰雪路面附着,英文维基百科)
- Rolling resistance(滚动阻力,英文维基百科)
- Snowmobile(雪地履带车辆行走方式,英文维基百科)
- Snow removal(除雪作业与雪况分类,英文维基百科)
资料核对日期:2026-09-28。本文为公开资料的阅读索引,不代表测试、认证或采购保证。