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桁架机器人通常由多个轴组成,如X、Y、Z直线行走轴以及R轴等旋转轴。这些轴的运动通过电机和传动装置驱动,实现自由运动。各轴的运动通过控制系统进行协调,控制系统接收输入的指令后,计算出各轴的运动参数,并控制电机和传动装置实现相应的运动,包括直线和旋转等复杂的运动轨迹。
桁架机器人的末端执行器,即夹手,是实现工件抓取、放置、装配等作业的关键部件。常见的夹手类型有抱夹式、吸盘式、叉托式、吊钩式等多种方式,可根据具体任务需求进行选择。
执行系统是桁架机器人完成操作任务的主要部分,包括机械手、手腕、手臂、立柱等。机械手直接与工件接触,完成抓取、放置等动作;手腕作为机械手和手臂之间的连接,可以调节所接触物品的方位;手臂则支撑机械手和手腕进行运动;立柱则是整个执行系统的支撑基础。
控制系统是桁架机器人的“大脑”,负责指派机械手完成所需的动作。它接收输入的指令,计算出各轴的运动参数,并控制电机和传动装置实现相应的运动。同时,控制系统还通过传感器等检测装置对机械手的运动进行实时检测和反馈调整,确保机械手能够完成任务。
在多工位上下料作业中,桁架机器人能够灵活地在不同工位之间进行操作,实现工件的快速传递和加工,提高了整体生产效率。
桁架机器人能够替代人工进行重复、单调的上下料工作,大大减轻了工人的劳动强度,并降低了企业的人力成本。同时,由于机械手的工作且稳定,能够减少因人为因素导致的生产延误和错误。