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德国宝沃与库卡机器人公司正式签约
6月21日,在德国慕尼黑国际机器人及主动化技能博览会(AUTOMATICA)上,知名轿车制作企业德国宝沃轿车集团与世界优异的工业机器人制作商库卡机器人有限公司,正式签署战略协作体谅备忘录。德国 ...
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库卡机器人信号等待超时编码
当玩库卡机器人的时候,经常会说ABB有等待超时的指令,你们库卡为什么没有。其实上ABB仅仅将该指令封装好了,用户拿来直接运用,每家的语言有自己的特色,库卡开放性好,只需你自己理解了功用逻 ...
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库卡机器人的优势
1、库卡机器人采用全铝的结构,强度高,所以负载大,负载能够到达1000kg的机器人,库卡的外观设计,获得了设计界的红点奖。
2、库卡六个轴完成了快速电 ...
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并联机器人特点及应用——库卡机器人
一、并联机器人的特点
1、无累积差错,精度较高;
2、驱动设备可置于定渠道上或接近定渠道的方位,这样运动部分重量轻,速度高,动态呼应好;
3、结构紧凑,刚度高,承载能力大;
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库卡搬运机器人简单介绍
当今社会,随着电子商务的高速发展,人们对商品的需求日益增长,对产品质量的要求也越来越高,很多企业为了保证产品质量,都采用工业机器人来代替人工劳动。其中,库卡搬运机器人尤其受到包装行 ...
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工业机器人体系构成——KUKA机器人
一般来说,工业机器人由三大部分六个子体系组成。三大部分是机械部分、传感部分和操控部分。六个子体系可分为机械结构体系、驱动体系、感知体系、机器人-环境交互体系、人机交互体系和操控体系 ...
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库卡机器人型号以及类型区分
库卡工业机器人一般依照集中规范进行分类:
1、依照轴数进行分类。
2、依照使用场景进行分类。例如:焊接,码垛等。
库卡机器人型号状况。
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库卡机器人零点失效分析
一、零点失效的原因:
在分析零点失效原因之前,咱们先弄清一个问题。
长时间以来,咱们一向称此故障为“零点丢掉”,这是一种不精确的描绘。KUKA机器人零点参数不会“丢掉”,它是记 ...
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工业机器人示教器触摸偏差原因分析——库卡机器人
现象1:手指所接触的方位与鼠标箭头没有重合。
原因1:工业机器人示教器安装完驱动程序后,在进行校正方位时,没有笔直接触靶心正中方位。
处理1:从头校正方位。
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库卡机器人减速机异响分析
规划原因及对策
1.日本RV减速机内部齿轮精度等级规划日本RV减速机时规划者往往从经济要素考虑尽可能比较经济的确认齿轮精度等级疏忽精度等级是齿轮发生噪声与侧隙的标记。美国齿轮制作协会 ...
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库卡Edition机器人使自动化电弧焊入门更容易
KUKA 公司的 Edition 机器人协助价格灵敏商场的新客户有用地完成焊接任务的自动化。聚焦要点,具有更高的本钱效益比,可以获得当时的技能组合。初期,KR CYBERTECH nano ARC 有两种款型的 Editi ...
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工业机器人机械结构——库卡机器人
若以机械结构来看,工业机器人可区分为单轴机器人、座标机器人、水平多关节机器人( SCARA )、笔直多关节机器人以及并联式机器人( DELTA )等,以下依序就这五种类型来阐明。
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库卡机器人伺服电机轴承过热原因
KUKA库卡机器人伺服电机轴承过热的原因和修理方法
伺服电机轴承过热的原因:
1、轴承内外圈合作太紧;
2、零部件形位公差有问题,如机座、端盖 ...
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库卡六轴工业机器人的技术指标
六轴工业机器人是一种用于自然科学相关工程与技术领域的工艺试验仪器,常见的六轴关节机器人内置有六个伺服电机,直接经过减速器、同步带轮等驱动六个关节轴的旋转。
六轴工业机器人一般有 ...
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转移机器人的特点——库卡机器人
1、能够进行高精度包装操作
依据堆叠机器人与其他机器设备的集成,智能机器人能够完全完成原始的杂乱包装操作,为公司节省了大量劳动力,为公司的智能出产和出产做出了应有的贡献。
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库卡机器人指令及语法
指令及语法
· 程序结构
o 模块
§ 全局
§ 局部
§ 不带数据列表的模块
o 功能块
§ 全局
§ 局部
§ 带参数传递
§ 体系预置的功能块
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KUKA机器人十大故障和解决方法
库卡机器人在长时刻的运用过程中,跟着运转时刻的增加,各部机构和零件因为受到摩檫、腐蚀、振动、冲击、磕碰等许多因素的影响会呈现各种毛病,因而只有处理这些问题,坚持机器人正常工作,才能 ...
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工业机器人关键零部件——库卡机器人
开展工业机器人,要重点打造六种标志性产品,五种关键零部件,四种基本能力。本期中发智造为大家介绍五种关键零部件——高精密减速器、高功能机器人专用伺服电机和驱动器、高速高功能操控器、传 ...
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库卡机器人负载测试介绍
什么是工具负载数据?
工具负载数据是指一切装在机器人法兰上的负载.它是另外装在机器人上并由机器人一同移动的质量,需要输入的值有质量,重心方位(质量受重力作用的点.),质量转动惯量以及 ...
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焊接机器人的自由度选择——库卡机器人
焊接机器人的臂和腕是基本动作部分。任何一种设计的机器人臂部都有三个自由度,以确保臂的端部可以抵达其工作范围内的任何一点。腕部的三个自由度是绕空间彼此垂直的三个坐标轴X、Y、Z的反转运 ...
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