近年来,因其老龄化加速的客观现实,日本更加重视利用协作机器人实现工人劳动经验和行为模式的学习积累。日本安川电机于2015和2020年分别推出了协作机器人HC10和HC20XP。操作人员可以直接移动HC10/20的手臂,通过移动中的指导将任务操作教给机器人。2017年,日本川崎重工推出名为“继承者”的新型协作机器人。通过人工智能算法反复学习工人操作,“继承者”可以精确再现那些需要微调的精细动作,进而精细完成先前难以实现自动化的人工操作工艺,将工人的经验积累传承下去。目前,“继承者”已被应用于川崎重工的西神户工厂,未来还将部署到全球工厂中并实现在线监控与远程协作。宣城智能机器人工厂自动化。合肥装配台工厂自动化工作台
2011年,美国发布《国家机器人计划1.0》,旨在通过创新机器人研究和应用,加速机器人发展和使用,实现协作机器人与人类伙伴的共生关系。2017年,美国发布《国家机器人计划2.0》,在“普遍性:协同机器人的无缝集成”政策下,聚焦基础技术研发,以实现协作机器人从各方面协助人类,实现多人与多机器人之间的交互协作。同年,美国**部牵头建立了“国家制造创新网络”计划下属的先进机器人制造创新机构。2017年至2021年,经过多轮项目征集,先进机器人制造创新机构陆续发布了18个围绕协作机器人技术应用展开的项目。如图1所示,协作机器人在先进机器人制造创新机构每年度发布项目中的占比保持在25%以上,整体占比约为41%。苏州智能制造工厂自动化智能制造工厂自动化工作台。
据IFR(国际机器人联合会。后注)资料,2023年全球机器人安装量约56万台,同比增长1%。从订单情况看,亚洲市场2023年下半年订单减少,欧洲四季度订单呈个位数增长,而美洲则出现两位数下降。按行业分,电子、汽车、机械是机器人安装量比较大的行业,分别为15.9、14和6.8万台,所占份额28%、25%和12%。按地区分,亚洲40.4万台,占比73%;其次是欧洲8.6万台,占比16%;美洲6.3万台,占比11%。目前全球在运行的机器人保有量约390万台,不断刷新纪录。新技术简化了自动化解决方案,推动着机器人应用的快速拓展。相关资料显示,2024年度机器人行业呈现以下巨大的发展趋势。
协作机器人完全无需传统工业机器人的护栏或围笼,可与人类在协作区域内直接交互工作;从平台灵活性维度可分为固定位置式和自由移动式,从结构形态可分为单臂式和双臂式。协作机器人本质上依旧是工业机器人,并不是某种全新结构的产品。简单而言,传统的工业机器人更注重精度和速度,而协作机器人则注重人机安全共存和简便的操作性,两者的主要差异如表1所示。协作机器人与传统工业机器人只是两类基于不同市场定位的工业产品,传统工业机器人是生产线的重要组成部分,而协作机器人用于辅助或替代人类在生产线中的部分作用。智能制造工厂自动化设备。
不同工具夹头制造商的基准规之间存在明显的差异。这一肯定的判断是基于多年来对不同制造商的工具夹头产品进行成百上千次测量的结果。简言之,它们的确不同。即使假定市场销售的所有工具夹头均与它们各自对应制造商的基准规相符,但不同的制造商采用的基准规却并不相同。随之产生了一个问题:不同制造商的工具夹头与机床主轴的适配性也不尽相同。其原因很简单:没有标定标准锥度的“母基准规”。虽然位于马里兰州的美国国家标准和技术研究所(NIST)和一些高水平计量实验室(如位于俄亥俄州的Timken公司实验室)具备了在确定环境条件下采用具有适配精度的回转工作台测量锥度的能力,但没有单一基准实物量规能够方便地检定其它具有相同尺寸和锥度的实物量规。可以理解,在没有单一基准源或可供所有量规溯源的基准规的情况下,市场上不同厂家的产品与标准规定尺寸的符合程度就存在差异,而这些差异将影响与主轴的配合质量。下面作进一步分析。淮安智能机器人工厂自动化。马鞍山装配台工厂自动化解决方案
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传统工业机器人占用空间大、实施周期长、部署成本高、使用难度大,逐渐阻碍了生产线的柔性化提升。协作机器人成本低廉、部署灵活、安全性强、易于使用的特点,更好地满足了航空航天装备多品种、变批量、变批次等生产特点,能够降低简单重复、危险工作任务的人为参与,降低工人的机械劳动强度,加快制造现场生产节拍,从而提升整体生产效率和产品质量,同时缓解了劳动力短缺的问题。因此,美欧日纷纷从战略层面重点扶持协作机器人的发展,将基于协作机器人的工艺装备广泛应用于航空制造领域。至2023年,全球协作机器人的市场规模将从2017年的7.44亿美元增长到32.81亿美元,年复合增长率达到31.9%。合肥装配台工厂自动化工作台
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