工业机器人的设计
但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。应当理解,此处所描述的具体实施例用以解释本发明,并不用于限定本发明。参照图1-2,本发明提供的一种固定式四轴机器人,包括:主体框架1、工作台、氮气自动平衡系统、支撑线杆3、搬运机构和调节机构;所述主体框架1包括底座和连接臂2,所述连接臂2安装于所述底座上,所述支撑线杆3一端安装于所述连接臂2上,另一端安装于所述底座上;工作台安装于所述搬运机构上,并控制所述搬运机构移动;所述氮气自动平衡系统、搬运机构和调节机构依次组合安装,并安装于所述连接臂2上。本发明还提出,所述搬运机构包括依次组合安装的y轴移动机构6、x轴移动机构5和z轴移动机构4,所述工作台安装于所述y轴移动机构6上。本发明还提出,所述氮气自动平衡系统包括蓄能器和平衡杠,所述蓄能器安装于所述底座上,与所述平衡杠组合安装,所述平衡杠与所述z轴移动机构4安装。本发明还提出,所述调节机构为m轴回转机构7,所述m轴回转机构7安装于所述z轴移动机构4底端,所述m轴回转机构7包括驱动电机、驱动齿轮和回转齿轮。应用领域普遍工业机器人与自动化成套装备是生产过程的关键设备。工业机器人的设计
工业机器人作为我国工业发展的重要支撑,如今在制造和物流等领域的应用越来越普遍,而3D视觉作为工业机器人的“眼睛”,已成为影响工业机器人领域应用和性能的关键因素。如何通过3D视觉控制技术来提工业机器人工作的精度、速度及可靠性,已成为国内外关注的焦点。制造工业机器人的目的主要在于消减人员编制和提产品质量。与传统的机器相比他有两大优点:生产过程几乎完全自动化和生产设备适应能力。现在工业机器人主要应用于汽车工业、机电工业、通用机械工业、建筑业、金属加工、铸造以及其他重型工业和轻工业部门。在农业方面,已把机器人用于水果和蔬菜嫁接、收获、检验与分类,剪羊毛合计牛奶等。这是一个潜在的产业机器人应用领域。深圳多轴冲压机器人工业机器人是指多关节机械手和多自由度机器人。
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。
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。六轴机器人更多的关节意味着他们可以拿起水平面上任意朝向的部件,以特殊的角度放入包装产品里。
中国制造业面临着向转变,承接国际先进制造、参与国际分工的巨大挑战。加快工业机器人技术的研究开发与生产是中国抓住这个历史机遇的主要途径。因此我国工业机器人产业发展要进一步落实:一,工业机器人技术是我国由制造大国向制造强国转变的主要手段和途径,对国产工业机器人有更多的政策与经济支持,参考国外先进经验,加大技术投入与改造;第二,在国家的科技发展计划中,应该继续对智能机器人研究开发与应用给予大力支持,形成产品和自动化制造装备同步协调的新局面;第三,部分国产工业机器人质量已经与国外相当,企业采购工业机器人时不要盲目进口,应该综合评估,立足国产。工业机器人能自动执行工作,是靠自身动力和控制能力 来实现各种功能的一种机器。北京自动冲压机器人公司
腕部电机手爪连接盘带动机器人手爪旋转,机器人可以交换丰富多样的抓手。工业机器人的设计
工业机器人的控制系统及示教原理分别是1、基于PLC的运动控制两种控制方式:利用PLC的某些输出端口使用脉冲输出指令来产生脉冲驱动电机,同时使用通用I/O或者计数部件来实现电机的闭环位置控制或者是使用PLC外部扩展的位置控制模块来实现电机的闭环位置控制主要是以发速脉冲方式控制,属于位置控制方式,一般点到点的位置控制方式较多。2、具体流程:主控计算机接到工作人员输入的作业指令后,首先分析解释指令,确定手的运动参数,然后进行运动学、动力学和插补运算,较后得出机器人各个关节的协调运动参数,这些参数经过通信线路输出到伺服控制级,作为各个关节伺服控制系统的给定信号,而关节驱动器将此信号D/A转换后驱动各个关节产生协调运动,传感器将各个关节的运动输出信号反馈回伺服控制级计算机形成局部闭环控制,从而更加精确的控制机器人手部在空间的运动。工业机器人的设计
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