協作機器人完全無需傳統工業機器人的護欄或圍籠,可與人類在協作區域內直接交互工作;從平臺靈活性維度可分為固定位置式和自由移動式,從結構形態可分為單臂式和雙臂式。協作機器人本質上依舊是工業機器人,并不是某種全新結構的產品。簡單而言,傳統的工業機器人更注重精度和速度,而協作機器人則注重人機安全共存和簡便的操作性,兩者的主要差異如表1所示。協作機器人與傳統工業機器人只是兩類基于不同市場定位的工業產品,傳統工業機器人是生產線的重要組成部分,而協作機器人用于輔助或替代人類在生產線中的部分作用。智能制造工廠自動化對刀儀。南京擰緊生態系統工廠自動化
AGV實現高精細物料搬運的關鍵在于先進的導航技術。常見的導航方式如激光導航,通過發射激光束并接收反射信號來確定自身位置和路徑,精度可達毫米級。視覺導航則利用攝像頭采集環境圖像,通過圖像處理和識別算法實現定位,具有較強的適應性和靈活性。傳感器的應用也是保障精細搬運的重要因素。高精度的距離傳感器、編碼器等能夠實時監測AGV小車的運動狀態和位置信息,為控制系統提供準確的數據反饋。通過這些傳感器,AGV小車能夠及時調整速度、轉向等動作,避免碰撞和誤差。馬鞍山工廠自動化上料機智能制造工廠自動化設備。
桁架式機械手,又稱龍門式機械手或桁架機器人,是一種基于空間XYZ直角坐標系的自動化設備。它由多個直線運動模組組成,能夠在三維空間內進行精確的定位和移動。桁架式機械手是指對加工件進行自動上下料、自動裝夾、自動吹屑、并將完工件自動送回料倉等連續性動作的自動化裝備,全盤代替了人工操作,較大程度節省人力資源,是“機器換人”的成熟產品。三個運動組件為桁架機械手的**組件,其定義規則遵循笛卡爾坐標系。各軸組件通常由結構件、導向件、傳動件、傳感器檢測元件以及機械限位組件等五部分組成。
碳纖維抗扭力臂,一個看似普通卻蘊藏巨大能量的名字。它的獨特之處在于其伸縮設計,這使得碳臂在工作區內能夠實現高度的靈活性。無論是狹小的空間還是復雜的裝配環境,碳臂都能游刃有余地完成任務,除了靈活性,碳臂還具備輕量化的特點。它的重量輕,移動順暢,使用過程中可減少操作員使用臂的力氣。無論是長時間工作還是多角度的頻繁調整姿勢,碳臂都能提供舒適的裝配環境,讓操作員在緊張的工作中也能保持良好的狀態。在傳統的裝配過程中,由于工具的移動和扭矩的傳遞,操作員的手部往往會受到較大的反作用力。這不僅影響了裝配效率,還可能對手-臂-肩部造成潛在的損傷。然而,碳臂的出現徹底改變了這一現狀。它的設計可以配備先進的彈簧平衡器,使得在縮回狀態下也能正常工作。這種設計不僅提高了操作員的舒適度,還**抵消了反作用力,避免了因手-肩-臂震動而導致的誤差。擰緊生態系統工廠自動化工作臺。
由于手持式動力工具在擰緊螺釘時有反作用力,操作工一方面需要克服工具的重量,另一方面還需緊握工具才能完成打螺釘的工作,因此,在裝配線上使用動力工具擰緊螺釘是非常辛苦的工作,而且,操作工握持工具的不穩定性也會給產品擰緊質量帶來風險。為了減輕勞動者的工作強度,提高產品的擰緊質量,越來越多的小扭矩抗扭力臂被導入到裝配流水線上。然而,傳統的用于動力螺絲刀的抗扭力臂通常是固定在工作臺面上的,但對于生產廠家來說,工作臺面的資源是有限的,既需要置放待安裝的工件,還需要置放各種需要使用的配件、螺釘、檢具、夾具等。如果是需要生產多種產品的柔性工作臺,那工作臺面的空間資源就更加緊張了。因此,有時候在準備導入力臂的時候會發現,無法在工作臺面上找到位置固定力臂。智能機器人工廠自動化設備。淮南智能制造工廠自動化生產線
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日本因老齡化和低生育率大力推廣協作機器人,利用協作機器人積累工人勞動經驗:2015年,日本**公布“機器人新戰略”框架,包括制造業以及醫療保健、農業等重要服務部門。2016年《制造業白皮書》中,日本**進一步指出,大數據和機器人技術是應對老齡化和低生育率的必要手段。2017年,日本**提出“互聯工業”,旨在通過各種互聯,包括物與物的連接、人與設備及系統之間的協同、人與技術相互關聯、既有經驗和知識的傳承等,創造新的附加價值的產業社會。2020年,日本日立公司聯合德國工程院發表了《振興人機交互促進社會進步》研究報告,以老齡化和低生育率國情出發,探討了通過振興人機交互協作,緩解制造業人力資源老化與后備不足的社會問題。因此,為了促進協作機器人的普及和應用。南京擰緊生態系統工廠自動化
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