Промышленное производство
Промышленный Интернет вещей | Промышленные материалы | Техническое обслуживание и ремонт оборудования | Промышленное программирование |
home  MfgRobots >> Промышленное производство >  >> Manufacturing Equipment >> Промышленный робот

11 отличных приложений для роботизированной резки, которые вы должны попробовать

Роботизированная резка — отличный способ использовать вашего робота. Но какие приложения для резки подходят для роботизированной автоматизации?

Возможно, у вас есть несколько задач по резке, которые вы хотели бы автоматизировать. Автоматизированная резка имеет различные преимущества, включая повышение качества и использование материалов, снижение трудозатрат и повышение гибкости.

Вот список из 11 приложений для роботизированной резки, которые вы могли бы попробовать.

1. Роботизированная плазменная резка

Плазменная резка предполагает использование струи ионизированного газа при температуре выше 20 000°C. Производители используют его во многих ситуациях, включая изготовление металлов, техническое обслуживание сельского хозяйства и ремонт автомобилей. Они оснащают робота инструментом плазменной резки и медленно проводят его по линии разреза. Ионизированная струя расплавляет материал и одновременно выдувает отходы из разреза.

По сравнению с другими методами резки роботизированная плазменная резка требует относительно высокого энергопотребления.

2. Роботизированная лазерная резка

Лазерная резка — очень распространенное применение роботов — включает установку мощного лазерного инструмента на запястье робота. Роботизированная лазерная резка используется в таких отраслях, как автомобилестроение, производство ювелирных изделий и медицинского оборудования.

Роботы для лазерной резки — это высокоэффективный способ резки материалов с низким потреблением энергии. Но производительность, которой можно достичь с помощью лазерной резки, зависит от типа и толщины материала, который вы режете.

3. Роботизированная резка древесины

Возможно, менее распространенное применение, чем два предыдущих, «роботизированная резка древесины» относится к разрезаемому материалу, а не к методу резки, как в предыдущих примерах. Для резки дерева можно использовать различные инструменты, в том числе лазеры и циркулярные пилы.

Роботизированная резка древесины подходит, если вы хотите повысить точность и эффективность операций по резке. Роботы также отлично режут сложные конструкции, чего легко добиться с помощью подходящего программного обеспечения для программирования роботов

4. Роботизированная резка труб

Резка труб включает резку полых труб или труб с помощью робота. Общие материалы включают металл и пластик.

Для роботизированной резки труб подходят различные методы резки, включая абразивные материалы, распиловку и лазерную резку. Каждому может потребоваться несколько иной подход при программировании робота. Например, при лазерной резке лазер может быть установлен на самом роботе. В то время как при резке ленточной пилой робот будет удерживать и перемещать заготовку.

Вы можете увидеть пример робота, используемого для резки пластиковых труб, в нашем тематическом исследовании Sunrob Robotics

5. Роботизированная резка горячей проволоки

Для резки пенополистирола используется нагретая металлическая проволока. В результате он часто используется для изготовления реквизита для фильмов и архитекторами. Одно большое преимущество заключается в том, что он снижает риск воздействия вредных паров, образующихся при горении пены, на рабочих.

Существует два подхода к резке горячей проволокой с помощью робота. Один из них — закрепить горячую проволоку на конце робота. Другой способ заключается в том, чтобы робот удерживал заготовку из полистирола и перемещал ее по закрепленной нагретой проволоке.

6. Роботизированная резка балки

Роботизированная резка балок предполагает использование робота для резки балок из металла, дерева или другого материала. Например, использование автоматизации для обработки конструкционных двутавровых балок обеспечивает более качественный рез с меньшим количеством ошибок, чем ручная резка.

В зависимости от материала, который вы используете, вы можете выбрать лазерную резку, распиловку, газовую резку, плазменную резку или другой метод резки.

7. Роботизированная резка металла

С помощью робота можно резать многие металлы, в том числе сталь, алюминий и железо. Вы также можете использовать различные методы резки металла, в том числе те, о которых мы уже упоминали.

Кроме того, исследователи станков отмечают, что ключевым фактором, который следует учитывать при резке металла с помощью робота, является жесткость материала. Вам нужно выбрать робота с достаточной жесткостью, чтобы он мог приложить необходимое усилие к материалу во время резки.

8. Роботизированная газовая резка

Резка пламенем предполагает использование кислорода и источника топлива, такого как газ, для создания высокоэнергетического пламени. Этот инструмент прикреплен к концу робота, который использует его для расплавления материала и его резки. Роботизированная газовая резка может использоваться для таких материалов, как металлическая углеродистая сталь, низколегированная сталь и чугун.

Преимущество газовой резки заключается в том, что она не требует дополнительных источников питания, как другие методы. Таким образом, вам нужны только баллоны для кислорода и газа, а также инструмент для газовой резки.

9. Роботизированная резка пластика

Пластик можно резать многими из вышеупомянутых методов роботизированной резки. Тем не менее, один метод, который мы еще не упомянули, — это ультразвуковая резка. Этот метод роботизированной резки предполагает использование ультразвуковой энергии для разрезания пластика.

Преимущество ультразвуковой резки пластика заключается в том, что он обеспечивает аккуратные разрезы благодаря эффекту сплавления вдоль линии разреза. Наконец, он также выделяет меньше тепла, чем другие методы резки.

10. Роботизированная резка камня

Пилы с числовым программным управлением (ЧПУ) уже несколько лет используются в каменной промышленности. Тем не менее роботизированная резка камня становится все более популярной среди приложений для резки камня.

По сравнению с обычными методами резки, производители камня обнаруживают, что роботы требуют меньше обслуживания и занимают меньше места. Они также помогают повысить эффективность и производительность производственного процесса.

11. Роботизированная гидроабразивная резка

Наконец, роботизированная гидроабразивная резка является популярным методом резки в различных отраслях промышленности. Например, в медицинской промышленности гидроабразивная резка используется для вырубки хирургических инструментов и вырезания протезов. В производстве стекла он используется для создания витражей и кухонных фартуков.

Гидроабразивная резка предполагает использование мощной струи воды для разрезания материала. В результате это очень устойчивая форма резки. Однако резка с использованием этого метода может занять больше времени по сравнению с другими методами.

Однако какую бы форму роботизированной резки вы ни выбрали, вам нужно максимально упростить интеграцию вашего режущего инструмента с вашим роботом для программирования. Чтобы узнать, как это сделать, ознакомьтесь с нашим 5-минутным руководством по использованию любого концевого эффектора с RoboDK.

Какое приложение для роботизированной резки было бы полезно для вашего бизнеса? Сообщите нам в комментариях ниже или присоединитесь к обсуждению в LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram или на форуме RoboDK.


Промышленный робот

  1. Преимущества стрижки:что нужно знать
  2. CO2 VS волоконный лазер - какой из них купить?
  3. Почему стоит попробовать интеллектуальное обслуживание
  4. 20 интересных приемов Google, которые стоит попробовать в 2021 году
  5. На что следует обращать внимание в предварительно спроектированной роботизированной рабочей ячейке
  6. Что такое роботизированная лазерная резка и плазменная резка
  7. 9 приложений машинного обучения, о которых вы должны знать
  8. Основные термины гидроабразивной резки, которые вы должны знать
  9. Роботизированный укладчик на поддоны — отличное решение для конечного этапа производства
  10. Защита компьютеров для роботизированных приложений