机器人在完成一些与环境存在力作用的任务时,比如打磨、装配,单纯的位置控制会由于位置误差而引起过大的作用力,从而会伤害零件或机器人。机器人在这类运动受限环境中运动时,往往需要配合力控制来使用。位置控制下,机器人会严格按照预先设定的位置轨迹进行运动。若机器人运动过程中遭遇到了障碍物的阻拦,从而导致机器人的位置追踪误差变大,此时机器人会努力地“出力”去追踪预设轨迹,至终导致了机器人与障碍物将巨大的内力。而在力控制下,以控制机器人与障碍物间的作用力为目标。当机器人遭遇障碍物时,会智能地调整预设位置轨迹,从而消除内力。打磨,是表面改性技术的一种。北京迷你打磨机

智能打磨内置有先进的力控系统,能根据叶片表面受力大小自动调整加工参数能使打磨工具和叶片保持恒力接触,保证打磨质量。打磨头上装备有红外线测距感应器,能实时监控叶片的预弯尺寸、表面形态等,确保打磨的精度。打磨机器人可存储多种叶型的打磨程序,更换叶型后,只需在自动打磨前选择正确的打磨程序即可实现不同叶型打磨需求的切换。自动吸尘通过本系统可吸收叶片打磨过程中产生的粉尘,吸尘效率90%以上。粉尘被集中在吸尘系统的集尘箱(70L)中,视情况集中清理即可。自动化打磨机厂商如果使用抛光打磨机器人,一年半可回收机器成本。

机械打磨方式分为刚性打磨和柔性打磨,刚性打磨头的特点为成本低廉,工件外形复杂时加工效果不好,主要是使用在工件简单,要求不高的场合。根据五种传统打磨方式,将机器人的高柔性、高自动化等优点融入打磨领域,研发出浮动打磨工具,即柔性打磨。目前主要是分为闭环浮动机构、开环浮动机构、轴向浮动打磨工具、径向浮动打磨工具与机器人加力传感器五大类。柔性力控打磨系统通过内置传感器能实时侦测打磨压力、自身姿势、加速度等多种信息,并通过独有的重力补偿算法来确保任何姿势下,打磨设备与工件表面稳定接触,并保证打磨力的恒定。柔性力控打磨技术极大的弥补了国产机器人刚性不足及精度低的缺陷。高精度补偿且简单易用的操控,不只提高打磨的工艺效果,还能确保了打磨的一致性。
当前,机器人在更多的制造业细分领域发挥着越来越重要的作用,而打磨、抛光、去毛刺,是制造业中不可缺少的基础工序。随着人口红利的消失,以及降低成本和提高产品质量的要求等因素,市场对打磨抛光机器人的需求越发强烈,不只在3C行业、五金家具、医疗器材、汽车零部件、小家电、重工行业、玻璃行业等诸多领域都有应用,尤其近些年来,工业机器人越来越多的用于打磨工作,用来替代人工。机器人打磨一般从事的是棱角去毛刺,焊缝打磨,内腔内孔去毛刺等工作。使用机器人打磨对于提高打磨质量和产品光洁度、保证其一致性、提高生产率、改善工人劳动条件等具有良好的作用。但因其具有在高危环境下取代人工、降低工人技术要求、减少工人数量、提升产品一致性、提高生产效率等一系列优势而备受关注。打磨机器人根据被加工零部件光洁度要求配置不同的打磨机和磨头。

在打磨去毛刺加工中,决定去打磨毛刺效果的因素有刀具、主轴转速、切屑速度、机器人轨迹四个方面。其中机器人轨迹是一个比较主要的因素。机器人轨迹路径决定了加工的路径,机器人的重复定位精度我们毋庸置疑,但在编程时,机器人的点位一般通过示教来完成,示教式通过人工确认位置,这样就会使点位存在误差,就会导致切屑效果不均匀。同时一般压铸成型的工件外尺寸存在误差,固定的切削路径也会导致切削效果不均匀。过切或者切不到的情况是无法避免的。这也是目前很多机器人去毛刺设备去毛刺效果不好或者失败的原因。抛光打磨机器人可以替换2~6名不等的工人,因为其可以每天20小时以上连续作业,不受任何因素干扰。北京迷你打磨机
工件打磨的精度和一致性较大程度上取决于打磨工具同工件接触面是否保持恒定压力。北京迷你打磨机
机器人的高柔性、高自动化等优点融入打磨领域,研发出浮动打磨工具,即柔性打磨。目前主要是分为闭环浮动机构、开环浮动机构、轴向浮动打磨工具、径向浮动打磨工具与机器人加力传感器五大类。柔性力控打磨系统通过内置传感器能实时侦测打磨压力、自身姿势、加速度等多种信息,并通过独有的重力补偿算法来确保任何姿势下,打磨设备与工件表面稳定接触,并保证打磨力的恒定。柔性力控打磨技术极大的弥补了国产机器人刚性不足及精度低的缺陷。高精度补偿且简单易用的操控,不只提高打磨的工艺效果,还能确保了打磨的一致性。北京迷你打磨机
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