2011年,美國發布《國家機器人計劃1.0》,旨在通過創新機器人研究和應用,加速機器人發展和使用,實現協作機器人與人類伙伴的共生關系。2017年,美國發布《國家機器人計劃2.0》,在“普遍性:協同機器人的無縫集成”政策下,聚焦基礎技術研發,以實現協作機器人從各方面協助人類,實現多人與多機器人之間的交互協作。同年,美國**部牽頭建立了“國家制造創新網絡”計劃下屬的先進機器人制造創新機構。2017年至2021年,經過多輪項目征集,先進機器人制造創新機構陸續發布了18個圍繞協作機器人技術應用展開的項目。如圖1所示,協作機器人在先進機器人制造創新機構每年度發布項目中的占比保持在25%以上,整體占比約為41%。智能機器人工廠自動化上料機。馬鞍山智能制造工廠自動化機器人
傳統工業機器人占用空間大、實施周期長、部署成本高、使用難度大,逐漸阻礙了生產線的柔性化提升。協作機器人成本低廉、部署靈活、安全性強、易于使用的特點,更好地滿足了航空航天裝備多品種、變批量、變批次等生產特點,能夠降低簡單重復、危險工作任務的人為參與,降低工人的機械勞動強度,加快制造現場生產節拍,從而提升整體生產效率和產品質量,同時緩解了勞動力短缺的問題。因此,美歐日紛紛從戰略層面重點扶持協作機器人的發展,將基于協作機器人的工藝裝備廣泛應用于航空制造領域。至2023年,全球協作機器人的市場規模將從2017年的7.44億美元增長到32.81億美元,年復合增長率達到31.9%。常州裝配臺工廠自動化機器人擰緊生態系統工廠自動化工作臺。
上下料機器人屬于工業機器人的一種。上下料機器人能滿足“快速/大批量加工節拍”、“節省人力成本”、“提高生產效率”“拉升產品質量”等要求,成為越來越多工廠的理想選擇。上下料機器人是非標機器人。適用于機床、生產線的上下料、工件移位翻轉、工件轉序等。該機器人系統具有高效率和高穩定性,結構簡單更易于維護,可以滿足不同種類產品的生產,對用戶來說,可以很快進行產品結構的調整和擴大產能,并且可以**降低產業工人的勞動強度。
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。擰緊生態系統工廠自動化生產線。
對于未來的協作機器人應用,美國相關研究機構試圖通過更沉浸的人機交互手段,實現深層次、高水平的人機協同。2018年,麻省理工學院在波音等公司支持下,開發了基于腦-機接口的人機協作系統。通過檢測大腦和肌肉活動,操作人員利用手勢向協作機器人下達指令,實現更加復雜和精細的操作;另一方面,通過反復學習操作人員腦電和肌電信號,機器人可以自行完成拾取、分類、抬舉鉆孔等任務。美國還將協作機器人視為未來智能工廠的重要基礎設施,圍繞協作機器人開展業務流程重構。智能制造工廠自動化對刀儀。溫州智能機器人工廠自動化3D視覺擰緊定位
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集成機器人控制技術的發展,正在為自動化行業帶來新的增長點。隨著技術的成熟和市場的認可,越來越多的自動化和機器人品牌開始進入這一領域,探索集成控制系統的潛力。自動化廠家通過集成機器人控制技術,不僅可以擴展其產品線,還能為現有業務增加附加值。設備OEM廠商也通過采用集成控制系統,提升設備性能,同時降低成本和供應鏈風險。對于機器人制造商而言,雖然需要開放控制系統,但這也為其帶來了更廣闊的市場機會。終端用戶也將從集成機器人控制技術中受益,操作更為便捷,性能優勢明顯,尤其是在多機器人協同作業的場景中。隨著市場對集成控制系統的接受程度不斷提高,這一技術有望在未來幾年內實現快速增長。馬鞍山智能制造工廠自動化機器人
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