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小型装配机器人之所以获得越来越多包装企业的青睐,正在于它如今已可以胜任包括装配在内的各种包装生产任务,包括所有材料的处理,如取放、装卸、包装成型等包装前端流程相关的工序,以及打标签、检验、抽样等加工工序。
需要指出的是,本文所说的小型装配机器人,是指有效载荷可达20 kg(44磅)、远处理距离可达1300mm(51英寸)的机器人。这类机器人有两种基本类型:四轴SCARA机器人(以下简称四轴机器人)和六轴关节式机器人(以下简称六轴机器人)。其中,四轴机器人是特别为高速取放作业而设计的,而六轴机器人则提供了更高的生产运动灵活性。
2、四轴?
可以拿起一个对象,将其提起,水平移动,并将其设置或呈现在X,Y,Z空间改变对象的方向沿一轴(例如偏航)。
3、五轴??
可以拿起一个对象,将其提起,水平移动,并将其设置在X,Y,Z空间??
改变对象的方向沿两个轴(偏航和变桨)。
4、六轴??
可以拿起一个对象,将其提起,水平移动,并将其设置在X,Y,Z空间改变对象的方向沿三个轴(偏航,俯仰和横滚)。?
机器人基础
首先是一些基础知识,这次我用也仅用了KUKA KR6R900的机器人作为案例,其他机器人用类似的办法也是可以计算的。这里都不是标准的机器人学的计算方法,更多为是方便理解。
KUKA KR6R900是一个六轴机器人,几个转轴之间的关系如图,轴这篇文章里称A1,A2,A3,A4,A5,A6,我这里标注的是每个轴我所用的计算中心点,之后的文字就称每个轴的计算中心点是A1P,A2P这样,图里面还是标A1,A2。
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随着轴数的增加,机器人的灵活性也随之增长。但是,在目前的工业应用中,用得的是三轴、四轴和六轴的工业机器人,这是因为,在某些应用中,并不需要很高的灵活性,而三轴和四轴机器人具有更高的成本效益,并且三轴和四轴机器人在速度上也具有很大的优势。
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