Hegesztőrobotok fejlesztési irányai

Hasonló dokumentumok
A MOTOMAN robotok története

Ember és robot együttműködése a gyártásban Ipar 4.0

KUKA_Az Ön partnere a robotalapú automatizálásban. S&T Focus 2018_Okos gyár Rumpler Ádám

MOTOMAN ArcSystem ívhegesztő robotrendszerek a YASKAWA-tól

Az első robot sorozatgyártás 1959-ben indul ben már játékgyártók kínálnak tanítható, mikroprocesszor vezérlésű játékrobot építőszettet.

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók.

A robotosítás hatékony módszerei az acél- és gépszerkezetgyártásban

ROBOTTECHNIKA FEJLŐDÉSTÖRTÉNET, ALKALMAZÁSOK, ROBOT FOGALMA. 1. előadás. Dr. Pintér József. Robottechnika

Esseni vásári hírek szeptember CLOOS Tandem Weld Cold Weld

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

DENER Lézervágó berendezés Típus: FL x3000 CNC Fiber Laser IPG 2kW

ABB Robotika oktatási katalógus Képzési kínálat

nagyoknak kicsiknek SKOLÁBA ISKOLÁBA ISKOLÁBA ISKOLÁ PROGRAMOZÁS ROBOTIKA BEHOZZUK A ZÖLD ENERGIÁKAT AZ OSZTÁLYTERMEKBE

Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás

Nagy Ferenc

HAWKER MODULÁRIS TÖLTŐK NINCS MEGÁLLÁS!

6. Robotok és manipulátorok a rugalmas gyártórendszerekben. 6.1 Manipulátorok

FANUC Robottípusok, alkalmazások. Anyagmozgatás, szerelés, stb. Festés, lakkozás. Hegesztés

MICRO PLC PR TERMÉKKÍNÁLAT

A mesterséges intelligencia alkalmazásának egyik legfontosabb és leglátványosabb területe

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer

HEGESZTÉS AUTOMATIZÁLÁS A STADLER SZOLNOK KFT-NÉL

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Ipari robotok hajtása

Gyengéd kezelési eljárás Szervoelektromos megfogó, egyedileg összehangolt szorító erővel az Ön elvárásainak megfelelően.

Hegesztőrobot-rendszerek biztonságtechnikája

Lean digitalizáció. Az Alfa-generáció megnyerése

Teljes körű szolgáltatások a robotkar végére szerelhető szerszámokhoz Az OnRobot fogó- és érzékelési technológiák széles választékát kínálja ipari

5.2 Rugalmas gyártórendszerek alrendszerei. a) A megmunkáló alrendszer és elemei. Megmunkáló alrendszer. Megmunkáló központ

Ariadne Kábeltesztelő Rendszer. Neuron intelligens megoldások a kábelipar számára.

Hegesztőrobot rendszerek biztonságtechnikája

Gyártórendszerek fejlődésének fázisai

PRÉSGÉPEK. Modellek száma. Kapacitás mm. Típus. Oldal

READy Suite: mobil és fix kiolvasó hálózat fogyasztásmérőkhöz

AZ ELEKTROMOS AUTÓZÁS ELŐNYEI, JÖVŐJE

A ROBOTIKA ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI A HAD- ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖK KÉPZÉSBEN

Dr. Farkas Attila A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ALKALMAZÁSA AZ ÍVHEGESZTÉS ROBOTOSÍTÁSÁBAN ÉS ANNAK GYAKORLATI HASZNOSÍTÁSA A KATONAI JÁRM GYÁRTÁSBAN

Szabó Mihály. ABB Kft., 2013/05/09 Energiahatékonyság és termelékenység a hálózati csatlakozástól a gyártási folyamatokig

VLT Micro Drive. Kis frekvenciaváltó maximális terherbírás és megbízhatóság

ROBOTTECHNIKA ALKALMAZÁSOK, ROBOT FOGALMA. Dr. Pintér József

1. Irányítástechnika. Készítette: Fecser Nikolett. 2. Ipari elektronika. Készítette: Horváth Lászó

Professzionális és ipari szektor egységes arculat, eltérő teljesítmények

AutoSafe System. Procontrol AutoSafe. elektronikus széfek termékcsaládja. PROCONTROL ELECTRONICS LTD 1. oldal, összesen: 6

CLOSER TO YOU. Intraorális képalkotás A DIGITÁLIS VILÁG ELŐNYEI

- A mesterséges intelligencia alkalmazása az ívhegesztés robotosításában és annak gyakorlati hasznosítása a katonai járműgyártásban -

FANUC Robotics Roboguide

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

IPARI ROBOTOK. Kinematikai strukturák, munkatértípusok. 2. előadás. Dr. Pintér József

Robottechnika. 1. Bevezetés. Ballagi Áron Automatizálási Tanszék

MARKATOR -TERMÉKSKÁLA JELÖLŐRENDSZEREK MV5 ZE 100 ÉS 101

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

6. Robotok a rugalmas gyártórendszerekben. 6.1 Manipulátorok

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

CLOSER TO YOU. Intraorális röntgenek Intraorális képalkotás, az Ön igényeinek megfelelően

E[M]CONOMy. means: Nem csak oktatás: Igazi gyártás! CONCEPT MILL 260. CNC oktatás ipari teljesítménnyel

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT

Intelligens gépek elemei Bevezetés

CALL ME COWELDER 1 EGY EGYÜTTMŰKÖDŐ HEGESZTŐROBOT VAGYOK BEÉPÍTETT BIZTONSÁGI RENDSZER CE JELÖLÉSSEL RENDELKEZIK... KICSI ÉS OKOS CSOMAGOK ÉS ÁRAK ...

Az SCK sorozat ereje. Te c h n o l ó g i á v a l ö s z t ö n ö z v e, szakértelemmel tervezve. Egyszerű beüzemelés. Megbízható minőség

TANTÁRGYLEÍRÁS. OKJ azonosító 01/1.0/ Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

BPW AGRO Drive A hidraulikus meghajtású tengely

A LEGO Mindstorms EV3 programozása

ZEBRA LI3678 VONALKÓD OLVASÓ

DURMA VS CNC típusú állítható vágószögű hidraulikus lemezolló

Garázsajtó nyitó R-1350 G

HELIARC. AWI HEGESZTÉSBEN ÉLENJÁR.

Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész

Vizsgáló berendezések elektromos átviteli és elosztó hálózatokhoz

Az új FLEX GE 5 R Giraffe!

7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. OM TANMENET. Modul: Osztály: Heti óraszám: Hetek száma: 32. P. h.

E-mini átfolyós vízmelegítő M

GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS

VRF készülék kódok IPARI LÉGKONDICIONÁLÓK Midea

Handbook of Industrial Robotics

Tartalomjegyzék. VRF készülék kódok

Virtuális hegesztő szimulátor/versenyfelhívás

Hideghengerlő rekonstrukciója

VERA HE TERMÉSZETESEN RUGALMAS

icon by MACSA Tiszta. Gyors. Megfizethető. AZ ESÉLY A VÁLTÁSRA

Click to edit Master title style

Stílusos és helytakarékos megoldás az Ön otthonába.

ML-2160: kompakt kialakítás, nagy teljesítmény

Költséghatékony és tartós megoldások otthoni irodáknak, illetve kis- és közepes vállalatoknak egyaránt.

A MEGBÍZHATÓ MŰHELYESZKÖZ

Távvezérelt anyagmozgató rendszer a Toyotától

G-Series. Epson. Robots. G-Series. Epson. Robots. Epson SCARA G-sorozat : Nagyobb teljesítmény hatékonyabb munka

Termék és technológiaváltás. Dr Szalai László Épületgépészeti értékesítési vezető

Röntgen-gamma spektrometria

Garázsajtó nyitó (R-1350 G)

ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

(A képzés közös része, specializáció választás a 4. félévben, specializációra lépés feltétele: az egyik szigorlat eredményes teljesítése)

Épület üzemeltetési rendszerek szünetmentesítése

RESIDENT OTTHONI KLÍMA

Korszerű szerszámgépek

Melléklet MŰSZAKI PARAMÉTEREK. MVD ibend B / SZAKMAI JELLEMZŐK. Hidraulikus CNC vezérlésű élhajlító

Elektromos busz szakmai tanácskozás Jeránek Tamás, divízió vezető Process Industry and Drives

Árlista Robot Planet. Zimmer Hungária Kft., Telefon: +36/26/ , Fax: +36/26/ ,

Garázsajtó nyitó R-1350 G

E[M]CONOMy. means: Nem csak oktatás: Igazi gyártás! CONCEPT MILL 260. CNC oktatás ipari teljesítménnyel

Magyar Könnyűszerkezetes Egyesület (MKE) Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ) MEGHÍVÓ 18. FÉMSZERKEZETI KONFERENCIA

Átírás:

Hegesztőrobotok fejlesztési irányai Robottechnikai divízió Dr. Farkas Attila ügyvezető Flexman Robotics Kft.

A 100 éves Yaskawa üzleti története Alapító Keiichiro Yasukawa Elnök Junji Tsuda Cégalapítás 1915 1950 1980 1990 2010 2025 AC hajtások Mechatronika 1915 - Villanymotorok fejlesztése (szénbányászathoz) 1958 A Minertia Motor kifejlesztése DC Szervomotorok Több, mint 100 féle ipari robot AC szervo hajtások és szervo motorok Zöld energia 1977 A MOTOMAN- L10 robot kifejlesztése 1972 A Mechatronics kifejezés megalkotása és levédése Új generációs robotok fejlesztése Humatronika 2

Robot történelem; hogyan kezdődött? Mechatronics 1961: Unimate, a világ első ipari robotja a General Motors üzemében, New Jersey-ben, (USA). A két tonnás tömegű robot öntvények manipulálását végezte. 1972: A Mechatronic a Yaskawa alkotta meg a mechanika és elektronika szavak összeolvasztása eredményeképpen. Ez is utal rá, hogy a berendezések egyre komplexebbekké váltak. 1974: Japán első villamos hajtású robotját a Yaskawa állította ki Tokióban. Ez két éves fejlesztőmunka eredményeképpen született. 1978: Torsteknik AB a Yaskawa disztribútoraként megkezdte a MOTOMAN robotok értékesítését Európában. 1961 1972 1974 1978 3

Robot történelem; a fejlesztések évtizedei 1988: A világ első robotvezérlése (ERC), mely 12 tengely egyidejű vezérlésére képes, további hasznos funkciókkal: varratkövetés, automatikus többrétegű varrat hegesztés, felhasználó koordináta rendszerek, stb. 1994: A világ első robotvezérlése (MRC) mely 2 robot szinkronvezérlésére képes. Egyúttal számos PC szoftver jelent meg program szerkesztésre, szimulációra. 2005: Teljesen új típusú rugalmas,egy- és képkaros robotok jelentek meg, melyek magukba integrálták az alkalmazástechnikai kábeleket is. 2010: A DX100 vezérlés könnyű hálózati kommunikációs képességgel rendelkezik.ez lehetővé teszi többek között a robotok távfelügyeletét is. 1988 1994 2005 2010 4

Az ipari robotok meghódítják a világot Az utóbbi 5 évben: 50%-kal nőtt az ipari robotok száma 2010 óta legfőképpen az autóipar, mint húzóágazat játszotta ebben világszerte a vezető szerepet. 2018-ig az éves robotértékesítések várhatóan 15%-kal fognak növekedni. Ez azt jelenti, hogy addigra duplázódni fog a robotgyártási kapacitás, elérve az éves 400 000 db-ot (IFR) A hajtóerő: Növelt funkcionalitás, csökkentett költségek, magas követelmények. 2009 1 millió 2014 1.5 millió 1983 66.000 Jelenleg 1.5 millió ipari robot működik világszerte. A robotok számának növekedése 2006 13 között (forrás: IFR) 5

Robotok: a géptől a gyártó munkatársig Jelenleg 2020: Megtérülés közepes és nagy sorozatoknál. Ismétlődő programok, kevés programváltoztatás. A programozást robot szakember vagy folyamatmérnök végzi. Az adaptivitás egyszerű érzékelésre korlátozott. A robot nincs közös térben vagy közvetlen kapcsolatban az emberrel. Megtérülés kis sorozatoknál. Egyszeri használat is lehetséges. Könnyű programozás: operátor is képes végezni. Automatikusan generált programok széleskörű használata. Összetett érzékelési módok; optikai, erő/nyomaték, érintéses szenzorok fúziójából. Közös munkatér (nincs kerítés) gyakori közös művelet (darab adagolás & intelligens segédberendezés). Adaptivitás Mobilitás Könnyű kezelhetőség Fix telepítés, vagy pozícionáló berendezésen mozgatva. Nagy teljesítmény, sebesség, precizitás. A robotok szabadon telepíthetők az éppen szükséges munkaterületre. Nagy teljesítmény, sebesség, precizitás. 6

Mi a fő hajtóerő? Társadalmi és piaci nyomás viszi előre a robotipar fejlesztéseit. A számítástechnika teljesítményének és a fogyasztói elektronikus cikkek fejlődésének köszönhetően gyors fejlesztésekkel lehet csak ezeknek a kihívásoknak megfelelni. Adaptivitás, mobilitás, fejlett fogóképesség, és könnyű használhatóság biztosítja, hogy ezeket az igényeket a robottechnika ki tudja elégíteni az ember mindennapi életében. SmartPal a Yaskawától. ReWalk (a Yaskawa Csoport része) 7

Gyorsan fejlődő területek Adaptivitás, érzékeléstechnika A 2D-ről áttérés a 3D érzékelésre, megoldva az ömlesztett áru kezelését. Könnyű használat Kézi vezetés a programozáskor Kinetiq teaching módszerrel. Megfogási képességek javulása Egyedi tervezésű fogók helyett rugalmas ujjakkal ellátott fogók. A ROS egy nyílt forráskódú programozási nyelv. Szoftver könyvtárak és szerszámok segítik az alkalmazások felépítését robotmárkától függetlenül. Mobil robot egységek 8

1 2 3 4 5 6 Új YRC1000 vezérlés Ipari robotvezérlés: YRC1000 Az új YRC1000 kompakt ipari robotvezérlés, mindössze 125 literes űrtartalmú szekrénybe épül. 60600mm A világ bármely országában használható külön transzformátor nélkül. 520mm Új 1000mm mozgásvezérlés sebesség-változások esetén is precízebb pályatartással. A programozási idő csökkenthető a sarokművelet kezdetének megadásával. Fejlett sarokművelet kezelési lehetőségek. Fő jellemzők Kompakt, gyors és rugalmas Világszabvány-megfelelőség (nem szükséges transzformátor) Új nagysebességű és precíz mozgásvezérlés Kiváló hatásfok 9

Új 1 2 3 4 5 6 vezérlés YRC1000 Kézi programozópult gazdaságos, átlátható és könnyű A MOTOMAN YRC1000 vezérlés programozópultja továbbfejlesztett kábelcsatlakozással rendelkezik. Kategóriájában a legkönnyebb programópult: mindössze 730 g. 3D robotmodell kijelzőn is lehet robotpozíciókat tanítani. Az érintőképernyő intuitív kurzor és görgető funkciókkal rendelkezik 10

A 1 2 3 4 5 6 hegesztés helye a robotalkalmazások között 11

Robotkarok ívhegesztésre

Robotkarok ívhegesztésre

VS100 14

VS100 15

VS100: előnyök ellenállás ponthegesztésnél Előnyök az ellenállás ponthegesztési alkalmazásokban MS100Ⅱ VS100 B tehgely határ Nincs probléma! L tengely : hosszú U tengely határ U tengely határ L tengelyhossz : közepes Nincs probléma! L tengely: rövid Nincs probléma Alkalmazás: karosszériagyártás Előnyök Helytakarékos: közel tud dolgozni a karosszériához Költségtakarékos - nem kell utazópálya a robot munkatartományának növeléséhez Egyedülálló megoldás a piacon à A MOTOMAN VS100 különböző robotokat tud helyettesíteni! 16

1 2 3 4 5 6 Helytakarékos megoldások Kicsiben 3,8 m 2 alapterület és NAGYBAN 18

1 2 3 4 5 6 Új ArcWorld kompakt ívhegesztő robotcella 19

Az együttműködő robotokról Koegzisztens robotok Kollaboratív robotok 22

További információk www.flexmanrobotics.hu info@flexmanrobotics.hu 26