基于力控的打磨拋光機器人能夠實現(xiàn)高效率、高質量的自動化打磨,是替代人工打磨的行之有效的解決方案。機器人力控打磨分為以下三種方式:六維力、直驅、主動柔順力控。六維力力控方式是由六維力傳感器感知力的信號并傳遞給機器人控制器,機器人控制器通過力控算法,控制機械臂六個關節(jié)的動作來保證垂直于工件表面的接觸力恒定。優(yōu)點:可做拖曳示教,裝配,打磨。其次直驅力控方式的原理,是通過協(xié)作機器人各個關節(jié)采用直流電機驅動,電流與轉矩成正比,從而控制電流的大小進而實現(xiàn)力控。優(yōu)點:防碰撞,拖曳示教。打磨拋光系統(tǒng)通常由定位識別機構、自適應精度調節(jié)工裝、打磨機器人、產品輸出裝置、控制系統(tǒng)等組成。迷你打磨機廠家供應
機器人自動拋光打磨可實現(xiàn)全自動控制、可重復編輯、能在三維空間里完成各種拋光打磨作業(yè)。機器人自動拋光打磨在磨削過程中,機器人可控制磨料對工件的力度。目前機器人拋光打磨系統(tǒng)可以替代人工和拋光打磨機床設備進行作業(yè),能夠對焊接件、鑄件、鈑金件等進行拋光打磨自動化加工。隨著機器人技術和工業(yè)技術的不斷發(fā)展,工業(yè)4.0的促進,機器人走進工廠,協(xié)助人類作業(yè)是必然發(fā)展。對于企業(yè)而言,使用機器人進行拋光打磨,提升產品質量和生產效率,長期以往更能有效降低企業(yè)生產成本,帶來更多的經濟效益。重要的是,機器人是時代發(fā)展的必然,它可以給您爭取到一個更好的競爭地位,不落后于您的競爭對手。迷你打磨機廠家供應要想讓機器人代替人工去做一些打磨應用,就需要在機器人和打磨工具之間,有一個恒力浮動機構。
在拋光打磨行業(yè),需要機器人代替人,而為何拋光打磨機器人沒有像焊接搬運那樣相對普及呢?因為難!在眾多機器人應用中,搬運焊接等應用都屬于點到點走軌跡的方式,機器人相對容易實現(xiàn),而拋光打磨卻不同。打磨輕重全靠人的手感,而產品由于不可能完全一致性,所以就需要機器人建議能像人一樣去感知,去自適應打磨狀況,去實現(xiàn)柔性化拋光打磨。機器人柔性化拋光打磨必然少不了力控柔性拋光打磨工具,里面的柔性力控打磨系統(tǒng)可根據工作需要對未端工具進行重力補償并精確輸出平行于機械臂軸向的接觸力,同時該裝置還能根據接觸表面的輪廊特征進行自適應伸縮,解決了接觸面敏感特征工藝與快速接觸移動之間的自動化難題。機器人系統(tǒng)控制打磨路徑,力控系統(tǒng)柔性恒力輸出,不光可以使得底材表面每一處都處理到位,一致性高,打磨效率也更高。特別適合于工業(yè)機器人搭配用來對木材、家具等、樂器等進行表面打磨。
大多數金屬工件在通過焊接、鑄造等基礎加工工序成型后,還需進行打磨、拋光、去倒角等精細化修整工序才能達到驗收的合格標準。打磨過程中產生的大量彌漫性粉塵、腐蝕性切屑液及嘈雜的噪音很容易導致產生操作人員傷害的安全事故。同時人工打磨也面臨生產效率低、產品精度差及產品成型的一致性差等弊端,給生產帶來了較大的不確定性?,F(xiàn)階段的打磨去毛刺作業(yè)之所以難以擺脫人工來實現(xiàn)自動化,至大的技術難點是需要精確的力度控制。工件打磨的精度和一致性較大程度上取決于打磨工具同工件接觸面是否保持恒定壓力,這就需要通過實時力控技術控制工業(yè)機器人打磨過程的磨削力。力控的精度及反饋速度決定了產品的打磨效果。因此,機器人力控技術成為實現(xiàn)企業(yè)高效自動化打磨亟待解決的問題。機器人自動拋光打磨在磨削過程中,機器人可控制磨料對工件的力度。
打磨拋光機器人可替代傳統(tǒng)人工進行工件的打磨拋光工作,主要用于對各類材質工件的表面拋光、機加工后棱角和內腔內孔等方面的去毛刺、鑄造合模線和焊縫等的打磨工作,可在衛(wèi)浴廚具、五金工具、家電家具、醫(yī)療器械、3C行業(yè)、工業(yè)零部件等行業(yè)應用。打磨拋光系統(tǒng)通常由定位識別機構、自適應精度調節(jié)工裝、打磨機器人、打磨工具、力矩控制系統(tǒng)、檢測設備、產品輸出裝置、控制系統(tǒng)等組成,具備以下優(yōu)點:提高打磨質量和產品光潔度,保證其穩(wěn)定性和一致性;提高生產效率,可24h連續(xù)作業(yè);改善工人勞動條件,避免工人在有害環(huán)境下長期工作;降低對工人操作技能的要求;可再開發(fā)性,用戶可對不同工件進行二次編程,縮短產品改型換代的周期,減少相應的設備投資。柔性力控打磨技術極大的彌補了國產機器人剛性不足及精度低的缺陷。方型打磨機供貨商
近年來,在打磨拋光這個細分領域,有更多的企業(yè)也參與進來,不斷地促進行業(yè)技術的進步和成本的降低。迷你打磨機廠家供應
傳統(tǒng)工業(yè)機器人通過高效、精確的位置控制,按照控制系統(tǒng)規(guī)劃的路徑在空間中運動,高效的完成傳統(tǒng)搬運、檢測、噴涂、上下料等作業(yè)。隨著工業(yè)自動化進程的加快,機器人將涉足越來越多的工業(yè)應用領域,在面對需要與環(huán)境進行交互作用的應用場景時,機器人單純的位置控制便顯示出了應用的局限性。在工業(yè)制造領域,隨著工業(yè)品工藝標準的提升,越來越多的制造工藝只靠工業(yè)機器人傳統(tǒng)的位置控制難以勝任。例如:精密零部件的柔性裝配、一致性較差的復雜曲面打磨,尤其在一致性較差的復雜曲面打磨應用上,傳統(tǒng)的位置控制方式很可能因工件一致性差導致的位置誤差而引起系統(tǒng)瞬間過載,造成工件或機器人的損壞。迷你打磨機廠家供應
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