大儒科技是有一支博士后带领的专业团队组成,历经四年的时间研发成功机器人打磨抛光**的力控系统,填补了国内空白;大儒科技的愿景是让每个工厂都能实现自动化打磨抛光,我们会站在客户的角度思考问题,超越客户期望。大儒科技创始人有十多年的打磨抛光行业的工作经历,对打磨抛光工艺有深度见解。公司研发的力控系统可以解决工厂大部分打磨应用,准确的数据控制可以帮助客户快速获取打磨解决方案。柔性控制、力位补偿是力控系统的重要性能,适用于所有机器人打磨抛光,尤其对于外观件、箱体钣金优势更明显。目前工厂纷纷都在提升自动化能力,对机器人的需求将增加,尤其在打磨抛光市场;力控系统所具有的柔性智能化打磨,已经逐渐成为刚需,*国内市场,现有市场需求超过100亿;每年新增需求超过40亿。 力控系统在又叫恒力执行器,**于用于机器人进行的自动化打磨、抛光、拉丝、去毛刺等柔性工况。上海力控系统操作简单

冲压件力控系统打磨案例:冲压件打磨拉丝项目背景:1、对碳钢冲压件的表面进行打磨,打磨后表面光滑均匀,然后进行拉丝,拉丝纹整齐美观。2、力控系统打磨,打磨的压力实时恒定调节,打磨夹具重量自动补偿。打磨系统操作简单、安全可靠、成本投入少。3、所有接口及程序必须符合客户标准。大儒科技的力控打磨系统解决方案:该方案集成了力控系统、工业机器人及产品治具固定台、模块化打磨工站、自动更换砂纸机台、料车。力控系统实时控制打磨力,使得打磨力可量化,只需要机器人系统执行路径,实现了柔性控制打磨过程,瞬时调整了工件公差和细小的位置偏移,保持恒定的打磨力,保证打磨效果的一致性。力控系统降低了机器人调试人员的要求,机器人只需要按照示教轨迹运动,恒力控制功能由力控系统量化调整,调试人员*需输入所需要的力值,即实现恒力打磨的功能。运用力控系统进行冲压件表面打磨拉丝方案的流程是:首先人工将物料车上的产品放入打磨机台内的治具盘上→将打磨机台操作门关上,按下启动按钮;→机器人按照产品进行打磨路径;→打磨一定数量后机器人将打磨机上的砂纸在换砂纸机构上自动更换;→打磨完成后机器人停止工作,顶部三色灯会闪烁显示。重庆机器人**力控系统大儒科技专注于自动化打磨领域的同时,致力于力控系统,让工厂更容易实现自动化打磨抛光。

大儒科技(苏州)有限公司专注于自动化打磨领域的同时,致力于力控系统,让工厂更容易实现自动化打磨抛光。大儒科技的动态力位执行器是动态力位控制、高速实时计算融合而成的高技术产品,完美支持力控系统的高级柔性制造,非常适用于消费电子、汽车零配件以及高精度产品的复杂表面与关键焊缝磨抛,大型复杂注塑件和铸造件的毛刺飞边清理。力控系统支持打磨抛光工艺简化,检测、打磨抛光效率自主优化和磨料损耗自动监测。浮动磨头具有轴向的恒力浮动能力,集成了力传感器、位移传感器和倾角传感器,实时感知打磨力、浮动位置和磨头姿态等参数。力控系统拥有一个**的控制系统,不需要外部程序参与控制。在与机器人搭配做打磨、抛光等应用时,机器人只需要按照示教轨迹做运动,力控和浮动功能由力控系统自行调整完成。*需输入所需要的力值,不管机器人以何种姿态打磨,力控系统都能自动保持恒定的打磨压力。同时力控系统前端可搭载多种工具,如气磨机、电动磨机、电主轴等,适用于不同的应用场景。与传统机器人力控方法相比,力控系统响应速度更快、力控精度更高、使用更方便、打磨效率更高。机器人工程师再也不需要做复杂的力传感器信号控制程序。
与主动柔性的力控系统不同,被动柔顺主要利用工具或机械结构固有的柔性,结构简单但无法实现精确的恒力控制。实现机器人主动力控制主要有通过控制机械臂关节力矩进行力控制的直接力控制和利用机械臂外部的附加装置进行力控制的间接力控制这两种方法。前者适用于轻量化机械臂,安全性好;而工业机器人由于运动质量大、关节弹性、传动机构摩擦力等因素,难以实现直接力控制,因此基于力控末端执行器的间接力控方式更适用于高速重载的工业机器人。根据驱动方式可将现有的力控末端执行器分为机械式、气动式、电驱式和气电混合式。其中,机械式一般在末端执行器上安装弹簧实现被动柔顺,优点是结构简单,但其力控制精度较低。气动式通过调节气体压力来实现末端执行器的输出力,优点是具有较好的柔性、力重比大、控制简单,但存在响应慢、精度低、迟滞等缺点。电驱式是通过电机来控制末端执行器的力输出,优点是力控精度高和响应速度快,但存在质量大、抗冲击振动能力差等缺点。而传统的气电混合式结合了电驱式和气动式的优点,但仍然存在质量大的问题。在磨抛加工过程中存在力-位姿耦合问题,即当机器人存在法向偏差时,末端执行器必需要有局部位姿调整功能。 力控系统专门用于机器人打磨使用。

3)工控机根据获取的激光跟踪仪的数据信息,判断是否机器人满足定位要求,如果满足,则完成此点的机器人定位,继续向机器人发送下一个点位信息进行修正;若没有满足,则上位机将偏差再次发送给机器人,让机器人再次走位,直至完成定位满足要求。7、修正好所有打磨位姿后,根据修正后的n个位姿进行打磨单次打磨深度d(mm)。8、过量或余量检测(1)视觉传感器再次采集打磨后的工件数据,将其转换到激光跟踪仪坐标系下,并生成stl模型导入离线规划模块;(2)离线规划中可根据未打磨时模型中的三角面片中心点及其法向量确定一条直线,该直线遍历“打磨t次模型”的三角面片的中心点,求取交点,两点之间的距离便为本次打磨深度l(mm);因此该位置打磨过量或余量为d-l(mm);(3)沿着法向量方向根据打磨过量或余量修正打磨位姿成为下一次打磨位姿,并根据该次打磨量确定下一次打磨深度;(4)重复(1)(2)(3)步骤,完成所需打磨总量d*t(mm)。9、误差检测打磨结束后,使用视觉传感器再次采集完成打磨的工件模型,与未打磨的模型沿着法向量方向计算打磨高度h,则单点打磨误差为h-d*t(mm);计算所有位置打磨误差平均值;采用激光跟踪仪在线修正离线规划的打磨位姿,避免机器人使用定位精度。力控系统能够实时显示各坐标值、关节值、测量值;计算显示姿态值、误差值。北京力控系统技术指导
力控系统前端可搭载多种工具,如气磨机、电动磨机、电主轴等,适用于不同的应用场景。上海力控系统操作简单
工业机械臂做不规则表面抛光,需要力控系统来控制机器人末端抛光件与表面的接触力大小,需要力控系统的力监测、力反馈,进行位置/力矩控制。复杂零件的表面精整加工作为精密模具、航空航天、汽车船舶等制造业中一项至关重要的后处理加工过程。此类零件表面几何形状复杂,对轮廓精度尤其表面粗糙度要求高,且表面精整加工属于连续接触式操作,自动化难度大。现阶段精整加工仍需有经验的工人来完成,存在危险性高,工作环境差,劳动强度大,作业效率低精度低,质量稳定性差的问题。而工业机器人具有灵活性高、工作空间大、可扩展性强、成本低等优势,但其缺乏柔性的力控技术,因此力控系统是实现机器人化复杂曲面精密光整加工的关键。在机器人打磨抛光行业,特别是复杂曲面表面光整加工,采用力控系统是非常适合的,现有这种力控末端执行器具有质量轻,精度高,响应快,抗冲击能力强,承载力大等优点。目前大儒科技提供30-120N的系列力控系统,同时也可根据客户特别应用提供自动化打磨的定制化服务。 上海力控系统操作简单
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