打磨机器人系统由工业机器人、打磨机具、力控制设备、终端执行器等---设备硬件系统和机器人力矩等软件系统组成。打磨机器人的自动化系统集成,机器人去毛刺,就是将组成打磨机器人的各种软硬件系统集成为相互关联,统一协调总控制系统,以实现机器人的自动化打磨、抛光、去毛刺加工。因此,打磨机器人自动化项目实施的主要工作流程是:方案设计——样机试验——现场安装。
打磨机器人项目的方案设计,是项目实施的前提,安川机器人抛光,也是项目成败与否的关键所在。因此,项目方案的设计,必须从满足客户打磨加工出发,提出---1高的机器人自动打磨的解决方案。
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当前机器人打磨抛光应用技术难点:
对类似于水龙头等目标工件的打磨抛光工艺来说,外形曲面,曲线比较复杂,要求机器人能完成高的精度要求的数千点打磨轨迹,这对机器人的运动编程提出了较高的要求。合理的方式是通过离线模拟仿
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目前几乎所有铸件类产品的合模线、飞边和料口等要人工用不同的工具来去掉。但人工去毛刺效率低,有遗漏,一致性也不好,劳动强度大且易伤害操作员。到了工业4.0时代,这些问题就交给机器人吧:
1. 工人一看就知道哪条边哪个面需要去毛刺,机器人怎么解决这个问题呢?
这个可以由机器人离线编程软件导入产品设计图纸确定需要去毛刺的路径或者手工示教来实现
2. 对于大型铸件基本采用工件在夹具上固定好位置,刀具直接沿着需要去毛刺的边缘走。六轴机器人带动铣刀能向人手拿锉刀一样,从铸件四周和上面的任意角度和位置,非常灵活、快速、准确去掉铸件表面的料口和合模线,深孔内部的毛刺及铣通和整理一些应贯通而被铝皮覆盖的孔。应用该类机器人的去毛刺效率比人工提高4~6倍。
一般是没有用到力控的,但是机器人可能会加上电流异常的保护措施。为了---,隔一段时间,末端工具要用视觉来检测一次。3. 在去毛刺的应用中碰到的难点之一是毛刺大小不规则。而对于加工来说,切削条件不可变,因此会形成切削过大、断续切削等问题。之二是形状不规则,只能近似加工。对于不规则,不连续的毛刺去除,刀具也容易损耗。这些需要力控、采用被动的柔顺装置或者视觉识别来解决。
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