历史上的今天
今天是:2024年08月24日(星期六)
2018年08月24日 | 码垛机器人用于锂电池生产带来了哪些优势?
2018-08-24 来源:未知
在锂的生产过程中,要把成品从生产线上自动取下来,送到检测处通过智能图像处理系统进行外观,然后把合格产品送入特定的容器内,把不合格的产品送入另一容器内。这是欧洲最大的电池生产厂家Sonnenschein在电池生产中包装前的最后一个环节,而在整个电池生产过程中有几个工位用百格拉的码垛机器人。尽管这些机器人所完成的功能不完全一样,但采用相同的拖盘,便于不同工位产品的运转。本文就以最后外观检测,带视觉检测系统的码垛机器人为例进行简单的介绍。
一 供料机构的组成及工作过程
图1给出了一个标准的批量供货机构原来图,它由拖盘摞升降部分,拖盘水平运动部分和一个二维XZ机器手组成。图1的例子中拖盘摞升降部分共有八个拖盘,实际上一摞有14个小拖盘。由直线运动单元带动上下任意精确运动。工作时把最顶部第一个拖盘升高到比水平运动轴高出一定高度后停止,然后水平轴向第一个托盘运动,使所带的拖板处于第一个拖盘下面。然后升降轴下降使第一个拖盘处于水平轴的拖板上。然后升降轴升高10mm, 接着水平轴向回运动把该托盘带到二维XZ机器手前面。XZ二维机器手先逐个搬运第一排的零件,搬运后处理完再放回原处。当一排零件被处理完后,水平运动轴再向前运动使第二排的零件处于机器手可以抓取的位置上。如此类推值得处理完最后一排的零件后,水平运动轴再把该托盘送回到升降轴的原来位置。然后处理下一个托盘的零件,如此进行下去,直到处理完最后一个托盘上的全部零件。
二 机器人型号及参数
图2所示的供料系统一次最多有14个托盘。每个托盘的尺寸是320*250*35mm,装有100个电池,每个电池的重量为10克。采用一次抓5个电池的吸盘手爪,平均每5秒完成一次五个零件的搬运,检测和放回托盘内。每交换一次托盘用时4秒,每个运动部分的重服定位精度为0.1mm。
升降轴采用两根PAS42BB组成的龙门式结构,最大负重可达80公斤。水平运动轴采用两根PAS41BR,最大负重可达20公斤。XZ二维机器人的X轴采用PAS42BB,而Z轴采用LM-A41BB。运动速度高达60米/分钟。手爪为吸盘,一次抓住五个零件。
三 视觉系统简介
视觉检测系统采用德国VC公司的智能相机VC4466C彩色智能相机,配CCD,分辨率是1024*768像素,逐行扫描输出信号,每秒输出20帧图像。曝光时间从5us到20s,可以设置。采用公司,每秒可以执行的操作为8000PS(=每秒百万次操作)。配4MB闪存和64MB数据储存器。带有4路可编程输入口和4路可编程输出口,1个232,带有SXGA视频输出和可选输出接口。其整体体积为110*50*35mm,整体重量250克,24VDC供电。
采用模板匹配算法来快速检验电池的下面数据:
1表面颜色一致性否,
2 图案有无不清楚,不完整的地方,
3 文字有无错误。
采用示教方法把表面合格的电池摄取下来作为标准模板,然后每次把所照到电池的图像进行对比,从而实现上面的检测功能。VC4466C彩色智能相机的优点是在相机曝光读取一幅新图像时不占用DSP资源,DSP可以用来完成模板匹配处理工作。采集一幅图像的时间为50ms,而完成一次模板匹配的时间是100ms。所有一个智能相机系统就可以完成5个电池的检测工作。
四 控制系统及
整个机器人系统采用百格拉公司TLCC 总线控制系统,通过CANBus控制各个轴的运动。TLCC根据来自VC4466C智能相机的检测结果来把电池放回原处,或放到不合格产品箱内。各种运动轴全部采用TLC5系列智能驱动器,它接收来自TLCC的运动命令。各个轴所配的行星减速机是德国Neugart公司的PLE系列精密行星减速机。整个系统采用4个PLE系列精密行星减速机和4个可编程,带运动控制功能的智能伺服驱动器系统TLC534。
五 结束语
本文介绍了对大批量供料机器人的结构及工作过程。可以直角坐标机器人组成的上料下料,搬运机器人非常适很多种应用,而且比其它的机器人成本低,效率高,在欧洲被广泛应用于化妆品,食品,手机,传感器,玩具,仪表等生产中。上面仅仅一种结构形式的上料下料机器人,我们还有10多种其他结构的上料下料机器人,百格拉公司二十年来生产了数千台套类似的机器人。
史海拾趣
|
各位朋友,在制作各种电压检测的产品中,少不了电压取样和比较,常用的比较多,老板为了降成本,所以目前的电压比较器都不能用,(成本原因)要求比较器灵敏度在2mV以下,工作电流小于0.5mA以下,工作电压3-20V,要求成本不超过0.1元人民币,目前国 ...… 查看全部问答> |
|
高密度电源的工艺设计(看看什么叫牛!140mm*44mm*90mm做到5000W) 高密度电源的工艺设计(看看什么叫牛!140mm*44mm*90mm做到5000W) 在网上看到“斜阳古道”大哥发了篇“高密度电源的工艺设计”,看了之后简直是叹服!拿出来与大家分享。在网上找了半天也没找到原理图什么的, ...… 查看全部问答> |
|
最近公司里两台热辊里的温度传感器出现一个偏高(实测126℃),一个偏低(实测121℃),后来把两个温度传感器交换了一下,两个传感器都变成了123℃,可能是什么原因?温度传感器后面有个放大器。… 查看全部问答> |
|
内存控制器和mmu有什么区别? 现在接触davinci系列处理器,其中包含arm926、vpss(主要用于视频处理)、dsp 这些东西都在内存控制器之下工作,而mmu只在arm端有,想问是内存控制器是在arm内还是另外在片内独立的一个东西,而mmu和内存控制器有什么 ...… 查看全部问答> |
|
大侠们好。 最近做有关MPEG4编解码的项目,用的是Intel PXA270处理器。现在发现编码程序的代码中 mp4emblk.c里ippiCopyBlock_8x8_8u和ippiReconBlock_8x8这两个函数不能够链接。也就是说Intel IPP库里面没有这两个函数。 我下的IPP版本是5.0的。 ...… 查看全部问答> |
|
线性匹配独立电流源与传统白光 LED 驱动器解决方案之间的对比 摘要 WLED 解决方案集成了白光 LED 工艺的优点以及创新型节能方案(例如:环境光控照明),从而可以在更广范围内应用,并获得了比过去任何时候都更高的效率。现有的绝大多数 WLED 驱动器解决方案仍然要和电压升压驱动器解决方案搭配使用;但是,随 ...… 查看全部问答> |
|
STM8的ADC连续模式EOC什么时候清零? 连续模式下,ADC连续转换:EOC会置位,然后清零,再转换。是这样的吗? 如果是的话,那我们怎么引用其中一次的转换结果呢?… 查看全部问答> |
|
StellarisWare Software Update (2011.11.08) 很久没关注M3发展了,今天更新了一下进度发现原流明网站(LuminaryMicro)已经随风而挺,都跑到TI官网上。老实说,TI官网的呈现方式不如旧网站直觉,而且下载软件得受限美国软件输出协议,有点麻烦。新的StellarisWare Software Update专页于:http:// ...… 查看全部问答> |




