我國的機器人產(chǎn)業(yè)在七軸工業(yè)機器人的理論研究有了很大進步,而商業(yè)化產(chǎn)品方面仍與國外有較大差距。究其原因,主要有以下兩個方面:一是自主創(chuàng)新能力弱。缺乏及關鍵技術的原創(chuàng)性成果和創(chuàng)新理念,我國工業(yè)機器人總體技術與國外先進水平相比,差距在十年以上。二是企業(yè)盈利能力較低,研發(fā)。零部件技術的缺失導致企業(yè)生產(chǎn)成本高企,加之外資廠商紛紛降價,2015年70%以上企業(yè)的本體業(yè)務處于虧損狀態(tài)。據(jù)**講,我國工業(yè)機器人總體技術與國外先進水平相比,差距在十年以上。國產(chǎn)七軸工業(yè)機器人的出現(xiàn),表明我們在工業(yè)機器人技術的研發(fā)正在加速,但是我們應該有清醒的認識,差距真實存在,想要彎道超車,我們需要盡快攻克技術難關,同時也要重視人工智能、感知、識別、驅(qū)動和控制等下一代技術的研發(fā)。在國產(chǎn)四軸機器人崛起道路上,減速機的產(chǎn)業(yè)化、自動化是非常重要的內(nèi)容。智能工業(yè)四軸機器人廠
工業(yè)四軸機器人應用領域普遍。工業(yè)機器人與自動化成套裝備是生產(chǎn)過程的關鍵設備,可用于制造、安裝、檢測、物流等生產(chǎn)環(huán)節(jié),并普遍應用于汽車整車及汽車零部件、工程機械、軌道交通、低壓電器、電力、IC裝備、、yan草、金融、醫(yī)藥、冶金及印刷出版等眾多行業(yè),應用領域非常普遍;工業(yè)四軸機器人技術綜合性強。工業(yè)機器人與自動化成套技術,集中并融合了多項學科,涉及多項技術領域,包括工業(yè)機器人控制技術、機器人動力學及仿真、機器人構建有限元分析、激光加工技術、模塊化程序設計、智能測量、建模加工一體化、工廠自動化以及精細物流等先進制造技術,技術綜合性強。鄭州工業(yè)用四軸機器人供貨廠加強技術研發(fā),為四軸機器人關鍵技術、產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術支撐。
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手動移動Y軸尋找檢棒側母線比較高點,將千分表指針讀數(shù)置0。2)X軸固定不動,工作臺轉(zhuǎn)至90°位置(見圖2b),移動機床Z軸使千分表接觸檢棒端面至千分表讀數(shù)為前面置0位置,記下Z軸的機械坐標Zm1,主軸標準檢棒長度為L,直徑為D,則工作臺旋轉(zhuǎn)中心Z軸機械坐標為Zc=Zm1+D/2-L。坐標轉(zhuǎn)換幾何模型與計算工件初始位置為工作臺0°位置,O點為工作臺旋轉(zhuǎn)中心,其機械坐標為(Xc,Zc)。先設置A點為工作坐標系G54零點,進行工件第1面的加工。然后需要將工作臺旋轉(zhuǎn)α角度,進行斜面的加工,此時設置B′點為第2個工作坐標系G55零點,坐標轉(zhuǎn)換幾何模型如圖3所示,圖中已知參數(shù)見表1。同時,為便于后面在機床上用宏程序自動計算,在此給每個參數(shù)指定一個宏變量。旋轉(zhuǎn)后新的坐標零點B′點的機械坐標(X0′,Z0′)計算過程見表2。我國近幾年工業(yè)四軸機器人自動化生產(chǎn)線不斷出現(xiàn),并給用戶帶來明顯效益。
在使用工業(yè)四軸機器人中,以下幾點需要特別注意呢。首先就是不要企圖讓機器人做過多的事情。使用機器人前,需要進行模擬仿真,根據(jù)設計要求來定機器人的行程負載及周期時間,如果機器人要增加一些別的應用,一定得重新驗證通過后再加入。否則機器人的故障率或是非計劃停產(chǎn)率將會增加,這將會導致巨大的損失。另外,也不要忽視電纜的問題。電纜問題主要在于超負荷和電纜管理的問題。超負荷方面不必多說,長時間超負荷運行,容易產(chǎn)生電纜過熱、線路老化等問題;電纜問題在于電纜沒有考慮手臂與末端執(zhí)行器的相對運動線纜的管理。我國對工業(yè)四軸機器人需求將快速增長,主要原因是人力成本上升。工業(yè)四軸機器人價錢
工業(yè)四軸機器人應用有哪些優(yōu)勢?智能工業(yè)四軸機器人廠
β1′)=LOBsin(α+β1)Z1′=LOBcos(β1′)=LOBcos(α+β1)在四軸臥式加工中心上實現(xiàn)有了以上的計算模型,在機床上用宏程序就比較容易計算出工作臺旋轉(zhuǎn)后新零點的機械坐標。以西門子840Dsl系統(tǒng)為例,使用上述宏變量,坐標轉(zhuǎn)換計算的宏程序如下。%_N_L8000_MPFR1=(X0B值);DeltaXR**eltaYR3=(Z0B值);DeltaZR4=(α值);RotAngleofBR5=2;2--G55/3--G56/4--G57/5--G505/6--G506R81=(XC值);XOFROTATECENTERR82=(ZC值);ZOFROTATECENTERR83=$P_UIFR(1,X,TR);XOFG54R84=$P_UIFR(1,Z,TR);ZOFG54R85=$P_UIFR(1,Y,TR);YOFG54R95=$P_UIFR(1,B,TR);BOFG54R86=R83-R81+R1R87=R84-R82+R3R88=SQRT(POT(R86)+POT(R87))R89=R4+(ATAN2(R89,R87))*180/R91=R81+R88*SIN(R89)R92=R85+R2R93=R82+R88*COS(R89)$P_UIFR[R5]=CTRANS(X,R91,Y,R92,Z,R93,B,R95)M304結束語1)通過標準檢棒和帶磁吸的千分表可測量帶B軸臥式加工中心的工作臺旋轉(zhuǎn)中心的機械坐標,用于工作臺旋轉(zhuǎn)后的坐標轉(zhuǎn)換計算。2)根據(jù)零件圖樣尺寸及放置位置,建立幾何模型并進行數(shù)學計算,可計算出工作臺旋轉(zhuǎn)后新的坐標零點的機械坐標。3)此方案也可推廣應用于FANUC、HAAS及其他數(shù)控系統(tǒng)的帶B軸四軸臥式加工中心。智能工業(yè)四軸機器人廠
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