工业机器人
为什么选择河北伊美特机械科技有限公司?
我公司是一家机械制造企业,前身是起重机械制造厂,成立于2005年。位于素有起重机械之乡之称的中国河北省保定市清苑区,占地面积3200平方米,拥有先进的生产设备和完善的质量管理体系,致力于为客户提供优质的机械制造服务。
专业技术团队
我们拥有一支技术力量雄厚、技术精湛的团队,经验丰富的员工百余人,坚持不断创新,拥有一系列自主研发的精密制造技术和设备。
产品种类丰富
我们的产品涵盖各类机械设备,如防坠落装置、电子秤、机械手臂等;同时我们还可以根据客户需求进行定制生产。
质量保证
我们严格按照ISO9001质量管理体系的要求进行生产,所有产品均通过CE认证,拥有较高的市场占有率。同时我们还拥有先进的生产线,为客户提供高品质的机械设备。
专业服务
我们提供优质的售后服务,跟踪使用情况,并提供积极的反馈。我们将在24小时内迅速做出反应,并为客户提供解决方案。
什么是工业机器人?
工业机器人是专为自动化密集生产任务而开发的,例如不断移动的装配线所需的任务。作为大型重型机器人,它们被放置在工业厂房内的固定位置,所有其他工人任务和流程都围绕它们进行。

EMET工业机器人特点
精密度和准确度:工业机器人经过精心设计,可实现精确而准确的运动,确保其能够高精度地执行任务。
编程灵活性:这些机器人可以被编程来执行各种各样的任务,使其能够适应不同的制造过程。
重复性:工业机器人可以持续重复任务且不会降低准确性,从而有助于实现可靠、统一的生产过程。
速度和效率:它们能够高速运行,从而提高制造过程的效率。
有效载荷能力:工业机器人具有不同的有效载荷能力,可以处理不同重量和尺寸的材料或产品。
安全特性:先进的安全功能,例如传感器和碰撞检测系统,可防止事故和与人或其他物体的碰撞,从而确保安全的工作环境。
末端执行器的多功能性:机器人所附的末端执行器或工具可以根据特定任务进行定制,从而增强机器人处理不同操作的能力。
与其他系统集成:工业机器人可以与其他制造系统集成,创建无缝自动化的生产线。
远程监控和控制:一些机器人提供远程监控和控制功能,允许操作员远程管理和监控机器人的性能。
能源效率:许多工业机器人都采用节能设计,有助于降低运营成本和环境影响。
自适应学习:一些先进的工业机器人配备了自适应学习能力,使它们能够通过经验和数据分析随着时间的推移提高其性能。
使用寿命长:工业机器人能够承受恶劣的工业环境,确保较长的使用寿命和最少的维护要求。
模块化:模块化设计可以轻松升级和修改,使企业能够根据不断变化的生产需求调整机器人。
与工业 4.0 技术的融合:工业机器人通常与工业 4.0 技术相结合,例如物联网 (IoT) 连接和数据分析,从而提高整体制造效率和控制。

协作机器人
协作机器人或 Cobot 是可以在共享工作空间中直接安全地与人类互动的机器人。市场上有许多类型和品牌的协作机器人。
笛卡尔机器人
笛卡尔机器人,也称为线性机器人或龙门机器人,是一种在使用笛卡尔坐标系(X、Y 和 Z)的三个线性轴上工作的工业机器人,这意味着它们在 3- 轴(上下、进出和左右)上沿直线移动。笛卡尔机器人是一种流行的选择,因为它们的配置非常灵活,使用户能够调整机器人的速度、精度、行程长度和尺寸。笛卡尔机器人是工业应用中最常用的机器人类型之一,常用于数控机床和 3D 打印。
SCARA 机器人
SCARA 是选择性顺应性装配机器人手臂或选择性顺应性关节机器人手臂的首字母缩写。SCARA 机器人在 3- 轴(X、Y 和 Z)上运行,并且还具有旋转运动。SCARA 机器人擅长横向移动,并且通常比笛卡尔机器人移动速度更快且更易于集成。通常,SCARA 机器人用于装配和码垛,以及生物医学应用。
关节型机器人
关节型机器人的机械运动和配置与人类手臂非常相似。手臂通过扭转关节安装在底座上。手臂本身可以具有从两个旋转关节到十个旋转关节的任意位置,这些旋转关节充当轴,每个额外的关节或轴允许更大程度的运动。大多数关节型机器人使用四轴或六轴。关节型机器人的典型应用是装配、电弧焊、物料搬运、机器操作和包装。
圆柱形机器人
圆柱形机器人的底座上有一个旋转关节,还有一个棱柱形关节来连接连杆。机器人有一个圆柱形的工作范围,这是通过旋转轴和可伸缩臂实现的,可伸缩臂以垂直和滑动运动移动。圆柱形机器人由于其紧凑的设计,通常用于狭小的工作空间,用于简单的装配、机器操作或涂层应用。
Delta 机器人
Delta 机器人或并联机器人拥有三个臂,连接到安装在工作空间上方的单个底座。Delta 机器人呈圆顶状工作,由于末端执行器的每个关节都由所有三个臂直接控制,因此可以高速精细而精确地移动。Delta 机器人通常用于食品、制药和电子行业的快速拾取和放置应用。
极地机器人
极地机器人,又称球形机器人,其手臂上有两个旋转关节和一个线性关节,通过扭转关节与底座相连。机器人的轴共同作用形成极坐标,使机器人拥有球形工作范围。极地机器人被认为是有史以来最早开发的工业机器人之一。极地机器人通常用于压铸、注塑、焊接和物料搬运。
工业机器人的优势
更好的质量和一致性
与其他技术(例如工业物联网 (IIoT) 或 3D 打印机器人)相结合,工业机器人能够提供更好的生产质量和更精确、更可靠的流程。附加优势还包括缩短周期时间和实时监控,以改善预防性维护实践。
最大生产力和产量
工业机器人可以提高制造流程的速度,部分原因是它可以全天候运行。机器人无需休息或换班。机器人的速度和可靠性最终缩短了周期时间并最大限度地提高了产量。

更高的安全性
使用机器人执行重复性任务意味着工人受伤的风险更小,尤其是在恶劣条件下进行制造时。此外,主管可以在线或远程监督流程。
降低直接人工成本
让一个人处理许多制造工序的成本通常比机器人更高。这也可以解放工人,让他们的技能和专业知识用于其他业务领域,例如工程、编程和维护。
工业机器人应用
电弧焊
电弧焊,又称机器人焊接,在 20 世纪 80 年代变得十分普遍。转向机器人焊接的驱动力之一是提高工人的安全性,避免被电弧灼伤和吸入有害烟雾。
点焊
点焊通过将大电流引导到点上来连接两个接触的金属表面,电流熔化金属并在很短的时间内(大约十毫秒)到达点上形成焊缝。
材料处理
物料搬运机器人用于移动、包装和选择产品。它们还可以自动执行将零件从一台设备转移到另一台设备的功能。直接劳动力成本降低,传统上由人工执行的许多繁琐而危险的活动被消除。
机器管理
机器操作的机器人自动化是将原材料装载和卸载到机器中进行加工并在机器工作时进行监督的过程。
绘画
机器人喷漆广泛应用于汽车生产和许多其他行业,因为它可以提高产品的质量和一致性。通过减少返工,还可以节省成本。
挑选、包装和码垛
大多数产品在最终发货前都要经过多次处理。机器人挑选和包装可提高速度和准确性,同时降低生产成本。
集会
机器人定期组装产品,消除了繁琐和令人厌烦的任务。机器人可提高产量并降低运营成本。
机械切割、研磨、去毛刺和抛光
为机器人增加灵活性提供了一种制造选项,否则很难实现自动化。一个例子是骨科植入物(如膝关节和髋关节)的生产。手工打磨和抛光髋关节通常需要 45-90 分钟,而机器人只需几分钟即可完成相同功能。
胶粘、密封和喷涂材料
封口机器人配有多种机械臂配置,使机器人能够将粘合剂涂抹到任何类型的产品上。这种应用的主要好处是提高最终产品的质量、速度和一致性。
其他流程
其中包括检查、水射流切割和焊接机器人。

如何选择工业机器人
灵活性
如果您的应用需要五或六个自由度,您可能需要一个关节型机器人。如果您只需要一个或两个轴,您可以选择较便宜的型号。
速度
如果您的操作需要非常高的生产速度,建议使用 Delta 机器人。
空间和足迹
笛卡尔机器人或 Delta 机器人的优势在于占地面积较小,占用的工厂地面空间较少。
工程
考虑设计、组装和安装的成本。
可靠性
机械故障可能导致代价高昂的生产延误。如果您的机器人易于排除故障和维修,您可以以最少的延误恢复生产。
工业机器人维护
每日检查
一些基本功能应每天进行,以确保工业机器人按标准运行。这些检查是粗略的,但可以在工业机器人开始日常运行之前发现大多数明显的问题。这些检查如下:
目视检查外部组件是否有损坏和磨损。
清除传感器或光学元件上的所有灰尘或碎屑。
检查是否有油脂或油泄漏,必要时进行清洁和重新填充。
聆听是否有过度振动或异常噪音。
每月支票
每月检查应该比每日检查更详细,但仍然只是表面检查。这些检查将发现任何操作问题并防止大多数问题发生:
清洁并通风机器人控制器的冷却风扇,以最大限度地增加气流。
备份机器人控制器的内存。
完成对运动中的机器人的目视检查,检查机器人、线束和电缆。
季度检查
季度检查比月度检查更加详细,重点关注安全功能和装置。这些检查包括以下内容:
检查机器人与任何电源、风扇或安全设备之间的所有连接。
检查所有设备电缆是否有扭结、挤压点、切口、撕裂或连接松动。
拧紧所有螺栓,特别是外部安装螺栓。
详细清洁机械装置,清除任何碎片或杂物。
年度检查
年度检查应非常详细,涵盖机器功能的所有方面。这是检查去年所有性能指标的时候,看看机器是否显示出任何减速或比平时消耗更多电量的迹象。一些检查包括以下内容:
建议每年更换机械单元、RAM、APC 和 CPU 中的电池。确保这些电池不会耗尽至关重要,因为这可能会导致严重的功能问题。
更换油脂和油,并确保选择制造商推荐的选项。
检查刹车的操作以确保没有延误。
完成全面的功能测试以确保机器人符合规格。
工业机器人零部件
控制器本质上是机器人的大脑。它是一台专用计算机,可以与机器人通信并告诉它该做什么。这是人类操作员和机器人之间的纽带。控制器由硬件和软件组件组成,用于处理从运动控制到数据处理的各种任务。
机械臂是任何工业机器人系统的关键部件。机械臂模仿人类手臂的运动,由三个主要部分组成:底座、肩部和前臂。这些部件具有关节和电动机来控制其运动,从而提供灵活性和精确度。
每个关节都为工业机器人提供特定的自由度。例如,肩部可上下移动,肘部可前后移动,腕部可使末端执行器(本质上是机器人的手)抓取和操纵物体。
末端执行器也称为末端臂工具,是机器人的手。末端执行器有多种类型,具体取决于应用。有些机器人有多个末端执行器,可以根据手头的任务根据需要进行更换。两种常见的末端执行器是夹持器和工具。
制造商通常会制造定制的末端执行器来满足特定需求。例如,在汽车行业,机器人使用末端执行器来处理组装过程中的车门、座椅或发动机等部件。
传感器基本上是机器人的感官,它们在机器人的运行中起着重要作用。它们提供有关机器人周围环境的重要信息,使其能够做出实时决策。最常见的类型是视觉系统和麦克风,它们充当机器人的眼睛和耳朵。
驱动系统为机器人的运动提供动力。它提供移动机器人部件所需的力和运动。驱动系统主要有三种类型:液压、电动和气动。这些驱动系统的选择取决于机器人的具体需求及其设计任务。
我们的工厂
我们拥有完整的工厂生产、质量监督和交付。
工业机器人终极常见问题解答指南
问:什么是工业机器人?
问:工业机器人有什么用途?
问:工业机器人有哪些不同类型?
问:什么是关节机器人?
问:什么是 SCARA 机器人?
问:使用工业机器人时需要考虑哪些安全问题?
问:工业机器人的未来如何?
问:工业机器人的成本是多少?
问:使用工业机器人有哪些好处?
问:使用工业机器人有哪些缺点?
问:工业机器人如何工作?
问:编程和教导工业机器人有什么区别?
问:工业机器人使用什么类型的编程语言?
问:操作工业机器人需要哪些技能?
问:传感器在工业机器人中起什么作用?
问:工业机器人末端执行器的作用是什么?
问:什么是协作机器人?
问:传统工业机器人和协作机器人有什么区别?
问:使用协作机器人有哪些好处?
问:能举例说明哪些任务适合协作机器人完成吗?