工業機器人的劃分方式并不是*有以上兩種,按照驅動方式的不同,還可以劃分為液壓驅動機器人、氣壓驅動機器人、電氣驅動機器人;還可以按照操作機坐標形式(如圓柱坐標型、球坐標型等)、程序輸入方式(如編程輸入型、示教再現型等)進行分類;此外,根據機器人的體系功用和智能程度,又可以分為**機器人、通用機器人、示教再現式機器人和智能機器人等。從機器人的分類上可以看出,未來的工業機器人一定是向著更加專業化、精細化、多種機器人共同協作的方式發展,以提高在不同領域和場景下的適應性。隨著智能感知技術、AI算力、材料科學的不斷發展,相信未來一定會有更新型的機器人誕生,或許科幻片中的場景并沒有大家想象的那么遙遠。擰緊生態系統工廠自動化移動機器人。南京工廠自動化
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。自貢擰緊生態系統工廠自動化工廠自動化移動機器人。
集成機器人控制是一種新興的工業自動化技術,它通過統一機械設備和機器人的控制,簡化了傳統的通訊連接方式。在傳統的工業應用中,機器人和機械設備由各自的**控制器控制,并通過通訊協議實現配合作業。這種方式下,機器人與設備的控制相對**,且需要掌握不同的編程語言,增加了集成的復雜性和難度。集成機器人控制的出現,旨在解決這一問題,通過統一控制平臺,實現更高效的設備與機器人協同作業。目前市場上主要有兩種集成方式:一種是保留機器人**控制器硬件,如西門子的SRCI功能,另一種是取消機器人控制器硬件,直接采用具有運動控制功能的自動化控制器。
抗扭力臂是與擰緊系統配合使用,共同完成螺栓等緊固件的裝配擰緊,抗扭力臂能夠抵消來自氣動、電動擰緊軸在裝配擰緊過程所產生的扭矩反沖力,同時使用氣動平衡控制系統,實現臂端平衡,實現精細精定位。工業4.0生產模式下,螺栓擰緊有了更高的要求。目前高精度的擰緊工具已經滿足大部分要求,但在一些狹窄空間的螺栓,標準工具無法進行擰緊作業,因此,在滿足擰緊要求的標準下,需要使用擰緊特殊頭進行擰緊作業,特殊頭集成在高精度的擰緊工具上,既保證擰緊質量要求,又提高裝配效率。智能機器人工廠自動化機器人。
碼垛機器人主要應用于物流和制造業中的貨物堆垛,可以根據預設的規則和要求,將貨物按照規定的方式進行疊放,提高堆垛效率和減少人力成本,徹底將工人從繁重的重復性勞動中釋放出來。目前已廣泛應用于電子制造、食品加工、紙箱制造等行業。裝配機器人是柔性自動化裝配系統的**設備,在制造業中起到了至關重要的作用,能夠完成各種復雜的裝配工作。普遍具備高速、高精度和可靠性強的特點,主要用于各種電器制造、汽車及其部件、計算機、機電產品及其組件的裝配等方面。智能機器人工廠自動化移動機器人。宣城智能機器人工廠自動化移動機器人
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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。南京工廠自動化
并聯機器人也被稱為平行連桿機器人,業內根據其外型俗稱“蜘蛛手”,通過多組平行的連桿機構驅動末端執行器...
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