首先先测试一下电机,任何电路也不用连接,把电机的三根线任意两根短路在一起,用手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。 2、把伺服驱动器按图纸接上电源(例如用了调压器,从100V调到220V,怕驱动器是100V的),通电,驱动器正常,有错误信息显示,对照说明书,是显示了编码器有故障的错误,这个也正常,还没有连接编码器呢。雅马哈发动机公司备有各种行走轴,可以同时提供垂直多关节机器人与行走轴。“垂直多关节机器人与行走轴只需1台控制器控制,大幅度缩短了生产启动工时。YAMAHA雅马哈单轴Ttype无框架结构机型颇具魅力的小巧、低价机型。日本YAMAHA雅马哈线性传送模组
“I(总是Itsumo)M(问题Mondai)”事业。“如果是机器人,公司已有技术基础。就此退出未免太可惜”。土屋的决断与原IM成员的热情终于交织在一起,1983年7月生产技术部内“新生”IM技术课悄然诞生。IM技术课设在浜北工厂2号馆的2楼。是MC部门西侧的一个角落,可以说是寄人篱下吧。IM技术课是成立了,但还不能就此放心。“只要不持续盈利,随时都可能被解散,那就只能认了”大家都始终处于紧张状态。毫无退路的IM成员们不顾一切拼命地加班加点地工作。说得好听是热心工作,但从公司职员角度来说,却是一群只顾自己随意工作的任性工作狂。不知不觉IM被冠以“I(总是Itsumo)M(问题Mondai)”事业了。尽管如此,被视为“问题儿”的IM成员们借助宽容的工厂氛围拼命地工作,IM总算开始缓慢地发展了起来。进口YAMAHA单轴机器人型号YAMAHA雅马哈工业机器人各轴的位置数据通过后备电池保存,电池应进行定期更换(一年半)。
程序运行LCC140 控制器可以通过输入的程序进行运行,以及通过PLC 的远程命令进行运行。除了移动定位及输入输出信号控制等之外,还可以进行与滑块插入、排出相关的处理。基于SR1控制器的操作系统具有与 SR1 控制器同样的用户界面,并且基于此追加、安装了与线性传送模组特有规格、功能相关的部分,因此形成了非常容易使用的操作系统。※※在 SR1 控制器功能之中,存在部分线性传送机控制器无法使用的功能,请予以了解。控制器之间的链接功能当对多个模块进行连接时,通过使用 LCC140 控制器**链接电缆来连接各个控制器,可按照 1 台控制器的操作步骤同时对多台控制器加以操作。通过 RFID 进行位置修正的功能当使多个滑块依次停在任意 1 点时,根据各滑块的不同,实际滑块停止位置的精度会存在差异,因此可能具有 0.5mm 的误差幅度 (机差)。通过 RFID 系统和 LCC140 控制器的协作,可将各滑块的这种机差降低至 0.1mm。
3、更换电池工业机器人各轴的位置数据通过后备电池保存,电池应进行定期更换(一年半)。此外,若后备电池显示电压下降报警时,也应及时更换电池。(1)更换控制器主板电池程序和系统变量存储在主板上的SRAM中,由一节位于主板上的锂电池供电,以保存数据。当这节电池的电压不足时,会在TP上显示报警(SYST-035LoworNoBatteryPowerinPSU)。当电压变得更低时,SRAM中的内容将不能备份,这时需要更换旧电池,并将原先备份的数据重新加载。因此,用户平时应注意定期备份数据。控制器主板上的电池每两年换一次。更换电池时,请务必在通电状态下进行。在未通电时更换电池,会丢失当前的位置信息,导致不必要的数据丢失。YAMAHA雅马哈机器人大型机型YK-XG适用于大型、重型工件的组装与搬运。
2、日常维护在每天运行系统时,操作人员要对工业机器人的各个部位进行日常清洁和维护工作,并检查各部位有无裂缝或损坏情形。通电前,检查是否有油分从密封各关节的油封中渗透出来。根据动作条件和周围环境,油封的油唇外侧会有油分渗出(微量附着),当该油分累积成为水滴状时,根据动作情况可能会滴下。在运转前清扫油封部下侧的油分,就可以预防油分的累积。此外,频繁的反转动作和高温环境中使用时,电机将会成为高温部件,润滑脂和油槽内压在某些情况下会上升。在运转刚刚结束后开启排脂口、排油口,就可以恢复内压。注意,打开排脂口、排油口时,应避免润滑脂、油的飞散。通电后,检查工业机器人的振动、异常声音及电机发热情况,确认各轴在没有异常振动、响声下平滑运动,电机的温度无异常增高。检查是否与上次再生位置偏离,停止位置是否出现离差等。确认基于工业机器人、**设备发出的指令动作确切。确认断开电源后,末端执行器安装面的落下量在0.5mm以内。YAMAHA雅马哈多轴控制器RCX340通过高速通信,可以实现多台机器人的同步驱动。自动化YAMAHA雅马哈线性传送模组LCMR200
YAMAHA雅马哈机器人小型机型YK-XG适用于小型零件的组装与搬运、压入作业与涂胶等工序。日本YAMAHA雅马哈线性传送模组
当系统扫描完条码并识别连接器类型后,机器人对***个连接器进行拍照并通过数据库比对来确认此连接器是否为正确的连接器。随后,机器人抓取连接器并放置到V形钳装配站中,连接器在该处被夹紧。机器人臂端上的相机再次捕获连接器的图像来确定夹具内连接器的位置和朝向,并准备将金属针脚和插头装配到连接器中。接着,机器人选择合适的末端执行器,从三个被照明供料振动台中的一个拾取金属针脚和插头。根据需要,系统还可以另外增加三个振动台。供料振动台通过振动将零件分开,这一过程使机器人视觉系统能够识别每个单独的零件。在每个零件的拾取过程中,机器人搬运零件经过一个矫直工具,以确保零件以正确的朝向处于末端执行器上。然后,每个零件被送到另一台相机下来捕获零件的图像,并确认其为正确的待插入针脚和插头。接着,机器人就将零件插入到连接器中直至其被完全安装。机器人继续装配连接器,直至所有的零件都装配完毕。一旦任务完成,机器人再将成品连接器放置到**初拾取连接器的托盘中的相同位置。当托盘中的所有连接器都装配完毕后,该托盘便被传送带运走,下一个托盘将进入该工位并重复上述所有装配过程。日本YAMAHA雅马哈线性传送模组
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