智能搬运机器人的性能要求(二)
柔性要强:企业道路通道可能会出现被临时占用的情况,智能搬运机器人如果柔性不强,会在遇到障碍物时进行停障处理,如果人工不及时处理,可能会造成道路拥堵情况。
因此智能搬运机器人需要适应复杂工厂环境,在道路宽度满足的条件下,当运行路线上被人或者是物料临时占用时,智能搬运机器人可以实现绕障通行。
实施简单:实施简单是指在不影响现有生产情况下,智能搬运机器人在现场只需简单几个操作,便可完成初步部署,实施简单方便,基本不会影响生产。
操作便捷:操作便捷是指现场作业人员不需要复杂指令就可以灵活控制机器人执行相应任务。采用可视化的UI操作界面,界面简洁美观,可在触摸屏上下达任务、去充电、去休息等。 搬运机器人系统应用于集装箱等的自动搬运,机器人系统就选上海利拓电气有限公司!北京码垛机器人系统哪里买
传统码垛与机器人码垛
传统码垛机在中速和高速码垛解决方案中占据主导地位。机器人无法复制连续的速率、复杂的模式或包装类型的范围。另外,码垛机的成本相对较低,从而确保其一-直广受欢迎。
机器人码垛机在简单、低速、多线和包袋码垛应用中表现出色。随着技术的成熟,机器人码垛机的精确性、持续的技术发展以及不断下降的成本将推动其持续发展。
传统系统与机器人系统的混合具有越来越大的潜力。随着技术的进步和大规模生产带来的机器人成本降低,混合解决方案可适用于更多应用。
通用机器人系统质量服务机器人系统应用在汽车车顶篷喷胶设备中,机器人系统就选上海利拓电气有限公司!焊接机器人系统
焊接机器人是从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。焊接机器人主要包括机器人和焊接设备两部分。机器人由机器人本体和控制柜(硬件及软件)组成。而焊接装备,以弧焊及点焊为例,则由焊接电源,(包括其控制系统)、送丝机(弧焊)、焊枪(钳)等部分组成。对于智能机器人还应有传感系统,如激光或摄像传感器及其控制装置等。焊接机器人系统是由机器人操作机、变位机、控制器、焊接系统、焊接传感器、**控制计算机、安全设备组成。焊接机器人系统拥有焊接质量高,稳定性好;可提高劳动生产率;改善劳动条件;降低工人技术操作水平;缩短产品更新换代周期;降低生产成本;柔性化程度高,可实现小批量产品的焊接自动化;在各种极限条件下完成焊接作业等优点。
焊接机器人系统在汽车生产中应用
焊接机器人目前已应用在汽车制造业,汽车底盘、座椅骨架、导轨、消声器以及液力变矩器等焊接,尤其在汽车底盘焊接生产中得到了普遍的应用。用这种技术可以提高焊接质量,因而甚至试图用它来代替某些弧焊作业。在短距离内的运动时间也大为缩短。国内生产的桑塔纳、帕萨特、别克、赛欧、波罗等后桥、副车架、摇臂、悬架、减振器等轿车底盘零件大都是以MIG焊接工艺为主的受力安全零件,主要构件采用冲压焊接,板厚平均为1.5~4mm,焊接主要以搭接、角接接头形式为主,焊接质量要求相当高,其质量的好坏直接影响到轿车的安全性能。应用机器人焊接后,提高了焊接件的外观和内在质量,并保证了质量的稳定性和降低劳动强度,改善了劳动环境。 搬运机器人系统主要分为输送和装卸两大类。
机器人系统架构
“架构可定义为组件的结构及它们之间的关系,以及规范其设计和后续进化的原则和指南。简言之,架构是构造与集成软件密集型系统的深层次设计。”系统架构也可称其为如何实施解决方案的一个策略性设计(例如基于组件的工程标准、安全)和解决方案做什么的功能性设计(如算法、设计模式、底层实现)。另外,软件工程的基本要求包括模块化、代码可复用、功能可共享。使用通用的框架,有利于分解开发任务及代码移植。机器人软件同样遵从软件工程的一般规律。说白了,架构就是你如何把机器人的功能打散,再如何把代码组织起来。一个清晰的与项目相匹配的架构直接决定了你的开发效率甚至**终功能的成败。从人类**台可编程的机器人开发伊始,架构问题就与之相伴而生。 机器人搬运系统为企业节省人力,连线生产,提高生产效率。通用机器人系统质量服务
机器人焊接系统应用在汽车行业车身侧围线焊接中,机器人系统就选上海利拓电气有限公司!北京码垛机器人系统哪里买
机器人注塑取件系统(二)
机器人适合复杂工艺且柔性高:特殊外形及体积较大的注塑产品,依靠人工搬运取件不仅耗费体力且相对效率低下;在配合单台注塑机多种模具情况下,机器人通过预制的不同产品的取件抓手,可灵活适应注塑产品的变化,且抓手的更换方便快捷,维护简单。
机器人扩展用途很多:注塑机器人非常适合相关注塑模具的后处理工作:如预处理塑料和橡胶部件,声波和激光焊接,以及覆盖成型过程中的贴合搬运作业;机器人系统亦可在增加切割设备及火焰设备后,方便快捷地执行切割作业。
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智能搬运机器人的性能要求(一)安全性要高:安全性是指智能搬运机器人在执行任务中,为了避免造成人员伤害和财产损失,而采取相应的预防和控制措施。符合国家相关规定;有效保护产品功能,使产品不受损坏;这是智能搬运机器人需要具有的首要性能。稳定性要好:目前,机器人系统稳定性分为两个方面,一是机器人的运动倾覆稳定性,它主要反映的是机器人在复杂的非结构环境中运动和工作的可靠性,能否完成预期任务;二是机器人控制系统稳定性,它主要是对设计的反馈控制律能否使机器人渐近追踪期望的运动轨迹,而且所得到的反馈控制律能否保证整个闭环系统的平衡状态是渐近稳定的。机器人的运动稳定性是机器人运动特性的一个重要指标,主要是指机器...