铜陵近藤自动快换装置
根据机器人打磨家具工作情况,可将其分为空载和打磨家具两种典型工况。机器人空载工况时,主要承受打磨工具、快换装置等的自重力和惯性力,对于快换结构,该工况下比较危险的受力是垂直向下的自重力和惯性力。机器人打磨家具时,承受自重力、惯性力、向上的支撑力、打磨产生的扭矩等,对于快换结构,此时向上的支撑力虽然较大,但在竖直方向上的承载截面也较大,快换承受的应力较小,其打磨产生的扭矩主要由4个凸台承受,快换结构的应力可能更大。因此,本研究主要分析快换结构空载工况和打磨工况,空载工况主要考虑垂直向下的自重力和惯性力,打磨工况主要考虑打磨产生的扭矩。自动快换装置,就选江苏菱善机电科技有限公司,有想法的可以来电咨询!铜陵近藤自动快换装置
机器人工具快换装置,使单个机器人能够在制造和装备过程中交换使用不同的末端执行器增加柔性,被广泛应用于自动点焊、弧焊、材料抓举、冲压、检测、卷边、装配、材料去除、毛刺清理、包装等操作。另外,工具快换装置在一些重要的应用中能够为工具提供备份工具,有效避免意外事件。相对人工需数小时更换工具,工具快换装置自动更换备用工具能够在数秒钟内就完成。同时,该装置还被广泛应用在一些非机器人领域,包括托台系统、柔性夹具、人工点焊和人工材料抓举。柔性制造是汽车制造企业为了适应不断变化的汽车市场而选择的比较好的策略之一。高适应性和快速响应使生产企业能够克服市场需求的突变和不准确的市场预计。实施轮班生产使汽车生产企业能够在不同的车厂生产不同的车型,在一个工厂生产不同的车型可以增加运行时间,实现生产效率比较大化。如果有些车型的销量比别的好,那么工厂可以通过快速改变生产线来响应,从而保证市场需求,实现利润比较大化。 铜陵近藤自动快换装置自动快换装置,就选江苏菱善机电科技有限公司,有需要可以联系我司哦!
机器人打磨工具自动更换过程如下:第一步,机器手臂带动主盘移动到工具盘正上方,通过定位轴导向和定位作用,主盘只可相对工具盘上下移动和轴向旋转,再向下运动主盘凸台卡入转接板卡槽,并向下压缩转接板,使转接板运动到比较低极限位置,主盘下表面与工具盘上表面接触。第二步,机器手臂带动主盘逆时针旋转,使主盘凸台位于工具盘卡槽的正下方。第三步,机器手臂带动主盘向上移动,由于弹簧压缩力和夹具自重的作用下,主盘凸台卡入工具盘卡槽内。由于工具盘定位轴与定位孔接触、主盘凸台与工具盘卡槽3个表面的接触及弹簧压缩力,使得主盘与工具盘5个自由度完全固定、轴向可微小距离弹性移动,这样既保证了快换装置连接的可靠性,又使其具有一定弹性。第四步,任务完成后,快换卸载过程如下,机器手臂带动主盘向下压缩转接板和弹簧到非常下极限位置,然后顺时针旋转,使主盘旋转到达极限位置,再垂直向上移动机器手臂。
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机器人打磨家具的全自动弹性快换装置。与传统的气动刚性快换装置相比,不仅无需提供外部动力源,而且自身具有一定弹性,使机器人打磨家具时能更好地贴合打磨表面,提高打磨效果。本研究首先根据快换装置的使用要求和关键性能,详细介绍了弹性全自动快换装置的结构和使用过程;然后采用有限元仿真对两个典型工况进行了强度校核,结果表明比较大Mises应力远小于材料许用应力,结构安全。假定打磨工况主盘固定,工具盘承受轴向扭矩30N·m,快换主要承载结构的Mises应力如图6所示。主盘整体应力比较小,凸台连接处应力比较大,比较大应力,位于凸台与卡槽接触面的连接边角处;工具盘整体应力比较小,卡槽连接处应力比较大,比较大应力,位于卡槽与凸台接触面的边角处。快换结构比较大应力远小于许用应力,结构安全。 铜陵近藤自动快换装置
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