机器人自动上下料

时间:2021年09月26日 来源:

直角坐标型工业机器人手部空间的位置变化是通过沿着三个相互垂直的轴线移动来实现,常用于生产设备的上下料和精度的装配和检测作业。一般直角坐标型工业机器人的手臂可以垂直上下移动(Z轴方向),并可以沿着滑架和横梁上的导轨进行水平二维平面的移动(X、Y方向)。显然直角坐标型工业机器人有三个移动关节,即3个自由度。结构简单;编程容易,在X、Y、Z三个方向的运动没有耦合,便于控制系统的设计;直线运动速度快,定位精度,蔽障性能较好。工业机器人在机械结构上有类似人的行走、腰转、大臂、小臂、手腕、手爪等部分,在控制上有电脑。机器人自动上下料

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机器人是一种自动的、位置可控的、具有编程能力的多功能机械手,这种机械手具有几个轴,能够借助于可编程序操作来处理各种材料、零件、工具和装置,以执行种种任务。以下就是工业机器人分类:按照日本工业机器人学会(JIRA)的标准,可将机器人分为六类:一类:人工操作机器人。由操作员操作的多自由度装置第二类:固定顺序机器人。按预定的不变方法有步骤地依此执行任务的设备,其执行顺序难以修改。第三类:可变顺序机器人。同第二类,但其顺序易于修改。第四类:示教再现(playback)机器人。操作员引导机器人手动执行任务,记录下这些动作并由机器人以后再现执行,即机器人按照记录下的信息重复执行同样的动作。第五类:数控机器人。操作员为机器人提供运动程序,并不是手动示教执行任务。第六类:智能机器人。机器人具有感知外部环境的能力,即使其工作环境发生变化,也能够成功地完成任务。机器人自动上下料工业机器人只按预定程序执行一定的动作,如印刷板装配线上插零件的装置,有时称为机械手。

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[0010]在上述技术方案中,取针手掌的Z轴正上方装有一个可编程控制的插针机器人,插针机器人将放入取针治具中的针脚进行移位检测并植入注塑机模具注塑成型。[0011]在上述技术方案中,取产品机械手将注塑机模具中注塑成型的产品取出放置在产品料道上滑入下工序工作台,其中取产品机械手由夹料气缸和气夹和金属支架组成,金属支架一端焊接在机器人插针机金属台架上,另一端和气夹连接,气夹正上方设有夹料气缸。[0012]在上述技术方案中,可以通过PLC控制屏设定整个机器的运行状况。[0013]上述的一种四轴机器人插针机结构简单,设计合理,生产灵活,采用本四轴机器人来连接供料系统到注塑模具的针植入,实现了无人作业模式,生产效率大幅度提升。对比现有生产技术,人工劳动生产效率每小时生产100模次,使用该设备以后,每小时可以完成200模次,效率提,实现无人作业模式的同时保证了产品质量。【附图说明】[0014]图1是本发明的立体结构示意图。[0015]图2是图1中储料斗的立体结构示意图。[0016]图3是图1中供料震盘的立体结构示意图。[0017]图4是图1中分针机构的立体结构示意图。[0018]图5是图1中取针手掌的立体结构示意图。[0019]图6是图1中插针机器人的立体结构示意图。

在中国,50%的工业机器人应用于汽车制造业,其中50%以上为焊接机器人;在发达国家,汽车工业机器人占机器人总保有量的53%以上。据统计,世界各大汽车制造厂,年产每万辆汽车所拥有的机器人数量为10台以上。随着机器人技术的不断发展和日臻完善,工业机器人必将对汽车制造业的发展起到极大的促进作用。而中国正由制造大国向制造强国迈进,需要提升加工手段,提产品质量,增加企业竞争力,这一切都预示机器人的发展前景巨大。此外,2008年,中国重汽在建设新车间时引入了工业机器人,建成了全自动冲压机,由机械手臂将钢板送入冲压机,既稳定了产品质量,又代替了人工,避免了工伤问题的发生。工业机器人是智能制造领域的重要组成部分,目前工业机器人在我国经济社会发展中发挥着重要作用。

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制造强劲的专门适用于极重载荷的库卡铸造机器人的另一个原因:污染、温或外部环境恶劣的领域。操作简便的控制系统和的软件包使机器人的应用十分灵活—无论是直接用于注塑机、还是用于连接两道工序,或是用于运输极为沉重的工件。因其具有较佳的定位性能、很的承载力以及可以安全可靠地进行度作业等优势等。机器人以其模块化的结构设计、灵活的控制系统、应用软件能够满足铸造行业整个自动化应用领域的较要求。它不仅防水,而且耐脏、抗热。它甚至可以直接在注塑机旁、内部和上方用于取出工件。此外它还可以可靠地将工艺单元和生产单元连接起来。另外在去毛边、磨削或钻孔等精加工作业以及进行质量检测方面,机器人表现非凡。我国工业机器人起步于70年代初,其发展过程大致可分为三个阶段:70年代的萌芽期;80年代的开发期。重庆工业机器人轴动力

关于工业机器人的分类,国际上并没有制定统一的标准。机器人自动上下料

从机械结构来看,工业机器人总体上分为串联机器人和并联机器人。串联机器人的特点是一个轴的运动会改变另一个轴的坐标原点,而并联机器人一个轴运动则不会改变另一个轴的坐标原点。早期的工业机器人都是采用串联机构。并联机构定义为动平台和定平台通过至少两个的运动链相连接,机构具有两个或两个以上自由度,且以并联方式驱动的一种闭环机构。并联机构有两个构成部分,分别是手腕和手臂。手臂活动区域对活动空间有很大的影响,而手腕是工具和主体的连接部分。与串联机器人相比较,并联机器人具有刚度大、结构稳定、承载能力大、微动精度、运动负荷小的优点。在位置求解上,串联机器人的正解容易,但反解十分困难;而并联机器人则相反,其正解困难,反解却非常容易。机器人自动上下料

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