+86-755-27502701

Nastala éra rozsáhlého robotického laserového zpracování

Jan 12, 2024

Nastala éra rozsáhlého robotického laserového zpracování
Zrození robotů a zavedení a rozvoj robotiky jsou nejpřesvědčivějšími úspěchy v oblasti automatického řízení ve 20. století a velkým úspěchem pokroku lidské vědy a techniky ve 20. století. V roce 1959 se zrodil první průmyslový robot na světě. V roce 1969 společnost General Motors nainstalovala první robotický systém pro zpracování bodového svařování na světě. Ihned poté italský Fiat Motors a japonský Nissan Motor postupně instalovaly výrobní linky pro robotické bodové svařování a průmyslové roboty oficiálně vstoupily do měřítka. Éra, ve které technologie nahrazuje umělou výrobu.

info-1-1

Zrození robotů a zavedení a rozvoj robotiky jsou nejpřesvědčivějšími úspěchy v oblasti automatického řízení ve 20. století a velkým úspěchem pokroku lidské vědy a techniky ve 20. století. V roce 1959 se zrodil první průmyslový robot na světě. V roce 1969 společnost General Motors nainstalovala první robotický systém pro zpracování bodového svařování na světě. Ihned poté italský Fiat Motors a japonský Nissan Motor postupně instalovaly výrobní linky pro robotické bodové svařování a průmyslové roboty oficiálně vstoupily do měřítka. Éra, ve které technologie nahrazuje umělou výrobu.

Na světě jsou nyní téměř 2 miliony robotů a jejich prodeje rostou ročně o 20 %. Robotické technologie a průmysl zaznamenaly nebývalý rozvoj. S neustálým rozšiřováním oblastí aplikací robotů se roboti dostali do oblastí lidské práce a života z tradičních výrobních odvětví. Jinde, jak se rozsah poptávky neustále rozšiřuje, se vývoj struktur a forem robotů diverzifikoval. Špičkové výrobní systémy mají zjevné bionické a vysoce inteligentní vlastnosti. Jak se jeho výkon neustále zlepšuje, jeho funkce se stále rozšiřují a zlepšují, různé robotické systémy se postupně vyvíjejí směrem k vyšší inteligenci a užší harmonii s lidskou společností!

info-1-1

V současnosti jsou země s velkým počtem výrobních a montážních robotů především v Evropě, Spojených státech, Japonsku a Jižní Koreji. V 70. a 80. letech 20. století dokončili první kolo rozsáhlé aplikace průmyslových robotů a podpořili posun průmyslové výroby k automatizaci. Před finanční krizí v roce 2008 se průmyslová výroba mé země opírala hlavně o zpracovatelský průmysl náročný na pracovní sílu. V roce 2008 se domácí mzdové náklady rok od roku zvyšovaly a automatizované obráběcí stroje a průmyslové roboty vstoupily do výrobních linek ve velkém měřítku, aby nahradily pracovní sílu. V minulosti bylo běžné, že továrna na hračky, elektroniku nebo obuv měla v deltě Perlové řeky přes 10{7}} zaměstnanců, ale nyní je to velmi vzácné. Vyspělé země jako Evropa, Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea přitom rozvoj průmyslové automatizace nezastavily. Místo toho spustili druhé kolo aplikací průmyslových robotů. Tentokrát jde o technologii inteligentních robotů, která kombinuje velká data, strojové vidění, internet atd., zatímco vývoj průmyslových robotů v mé zemi neprošel prvním kolem a přímo vstoupil do druhého kola aplikací inteligentních robotů.

2. Robotické laserové zpracování se stalo jedinečným procesem v každém výrobním článku

Výhody použití robotů v průmyslové výrobě jsou velmi zřejmé. Kromě toho, že dokážou nahradit manuální práci 24 hodin denně, dokážou snížit i chyby. Zejména v některých prostředích s vysokými teplotami, vysokými riziky, prachem a znečištěnými plyny mohou nahradit manuální práci a zlepšit zdraví pracovníků. Poskytuje skvělou ochranu. Jako bezkontaktní obráběcí proces bylo v posledním desetiletí postupně uznáváno laserové zpracování. Díky své dobré kvalitě zpracování a výkonu se stal jedinečným procesem v různých výrobních vazbách. V posledních několika letech byl průmysl mechanického zpracování mírně slabý a zařízení pro laserové zpracování se stalo černým koněm na trzích lisovacích, ohýbacích, řezacích obráběcích strojů a dalších mechanických zařízení s průměrným ročním růstem více než 20 %. Nízkovýkonové lasery v rozsahu od miliwattů do desítek wattů lze použít pro přesné zpracování, jako je značení, gravírování, vrtání a mikrořezání, zatímco vysoce výkonné lasery v rozsahu od stovek wattů do desítek tisíc wattů jsou vhodné pro řezání. , svařování a řezání velkých kovových materiálů. Restaurování, jeho využití je velmi široké.

Tradiční laserové zpracování bylo omezeno na rovinné dvourozměrné zpracování. Až koncem 80. let začali lidé integrovat lasery do průmyslových robotů. Automobilové společnosti jako General Motors a Volvo byly prvními osvojiteli. V roce 1999 německá společnost Leis Robotics Company poprvé zavedla systém přenosu laserového paprsku do ramene robota a integrovala první robotický systém pro zpracování CO2 laserem v rameni. Aplikace robotů umožňuje tomuto lehkému noži dosáhnout vícerozměrného a flexibilního zpracování, čímž výrazně překonává omezení a aplikační prostor původního dvourozměrného zpracování.

3. Robotické laserové zpracování automobilů se stalo obecným trendem

V dnešním automobilovém výrobním průmyslu je konkurence stále tvrdší a nové produkty musí být neustále zaváděny, aby uspokojily požadavky na špičkové produkty a uspokojily populární potřeby. Proto je kvantifikace každé odrůdy stále menší a menší a životnost každé odrůdy je stále kratší a kratší. To vyžaduje, aby výrobci automobilů neustále využívali svůj potenciál, zlepšovali výrobní technologii a snažili se snižovat výrobní náklady, včetně nákladů na zkušební výrobu nových produktů. Již před 10 lety evropské a americké společnosti postupně prosazovaly používání robotických laserových řezacích strojů pro výrobu automobilových plechů.

V průběhu let prošly technologie a zařízení robotického laserového zpracování v mé zemi vývojovým procesem od nuly, od malých po velké, a nyní vytvořily značné průmyslové měřítko. Robotické řezání laserem je široce používáno při zpracování plechů, výrobě automobilů, výrobě podvozků a elektrických skříní, výrobě výtahů, zemědělských strojů, loděnic a dalších průmyslových oblastech. Automobilový průmysl je průmysl s vysokou koncentrací high-tech. Laser je pokročilá výrobní metoda. Ve vyspělých průmyslových zemích, jako je Evropa a Spojené státy, se 50 až 70 % automobilových dílů zpracovává laserovým zpracováním. Laserové aplikace v automobilovém průmyslu Především laserové svařování a laserové řezání, laserové řezání zahrnuje rovinné řezání, trojrozměrné řezání atd. Aplikace robotického laserového řezání v automobilové výrobě, nastala éra velkoplošného laserového zpracování.

5. Robotické 3D řezání laserem se stává novou módou

3D řezání laserem se také nazývá trojrozměrné řezání laserem. Trojrozměrný laserový řezací stroj se také nazývá robotický laserový řezací stroj. Jedná se o laserový systém zpracování, který není řízen směrem řezu a může řezat volně. Obecně řečeno, 3D laserové řezací stroje sestávají hlavně z řezacích hlav, sledovacích systémů, laserů, přenosů paprsků a průmyslových robotických systémů. Dokáže provádět víceúhlové a všestranné flexibilní řezání kovových materiálů různých tlouštěk.

Trojrozměrné řezání laserem je vysoce flexibilní. Za normálních okolností lze sadu forem použít pouze pro jeden proces jednoho obrobku, zatímco trojrozměrné řezání laserem lze použít pro jakýkoli proces libovolného obrobku. Při změně produktu obrobku, jako jsou změny zakřivených povrchů, ořez, otvory atd., je třeba změnit pouze offline program řezání laserem. Protože je použitý nástrojový přípravek relativně jednoduchý, je také vhodné nástrojový přípravek vyměnit.

Postupně se objevují výhody technologie trojrozměrného laserového svařování. Ve srovnání s laserovým řezáním, které má jednoduchý proces, musí laserové svařování vzít v úvahu faktory, jako je umístění obrobku, použitelná energie, použitelné materiály, svařovací prostředí, pohybový systém, přípravek, návrh softwarového systému atd. Proto je rozsah aplikace laserového svařování vývoj bude větší než u čistého řezání. Jak bylo uvedeno výše, dvourozměrné laserové svařování má zjevná omezení. Poté, co byl představen robotický laserový svařovací systém, bylo aplikováno složitější laserové svařování. Nejzřetelnější je laserové svařování karoserie automobilu v bílé barvě, střechy a zadního krytu, které je nejoblíbenější. Jak všichni víme, laserové svařování se také používá ke spojování nerezových plechů na dně kabiny při výrobě letadel. V prvních letech byly některé malé baterie pro každodenní potřeby a elektronické výrobky zapečetěny laserovým svařováním. V posledních třech letech přinesla aplikace svařování pomocí baterií v nových energetických vozidlech do laserového průmyslu miliardy potřeb vybavení.

6. Stav vývoje robotického laserového trojrozměrného zpracování

Vzhledem k tomu, že se trh s dvourozměrným laserovým zpracováním plně rozvinul, mnoho lidí považuje trojrozměrné zpracování za další horké místo na trhu v oblasti laserové výroby. Současné aplikace trojrozměrného laserového zpracování zahrnují laserové řezání, laserové svařování, laserové vrtání a další systémy, které mají nenahraditelné výhody pro velké, trojrozměrné a nepravidelně geometricky tvarované obrobky. Vzhledem k tomu, že robotický laserový systém zpracování zahrnuje mnoho aspektů robotiky, automatizačního řízení a laserové expertizy, společnosti, které se v současnosti na trhu zabývají vývojem takových systémů, jsou především společnosti v těchto třech oblastech.

V evropských a amerických zemích je vztah mezi těmito třemi typy podniků jako ryba a voda. Rozvoj technologií a obchodní spolupráce jsou velmi blízké. Autor si však láme hlavu nad tím, že výměny a spolupráce mezi těmito třemi typy podniků se u nás nezdají být časté a vzácné. k přeshraničnímu společnému rozvoji. Výsledkem je, že pro vybudování trojrozměrného systému laserového zpracování kupují laserové společnosti robotická ramena, robotické společnosti nakupují lasery, optické komponenty a chladicí zařízení a společnosti integrující automatizační zařízení nakupují nejen robotická ramena, ale také lasery a optické komponenty, a pak si to každý vyviňte sám. Takový vzor ve skutečnosti nepřispívá k propagaci trojrozměrného laserového zpracování.

Ačkoli mnoho laserových společností může v současné době poskytnout zařízení pro robotické laserové zpracování, počet objednávek nebyl zřejmý v dávkách. Jedním z důvodů je, že zařízení pro robotické laserové zpracování je obecně produktem navrženým na míru. Jedna sada je často pracovní stanice a efektivita zpracování je relativně vysoká. Vysoká, může splňovat požadavky na výrobu obecných množství. Kromě toho jsou také vysoké pořizovací náklady na sadu robotických systémů pro laserové zpracování. Dokud bude možné naplnit zpracovatelskou kapacitu, uživatelé nebudou provádět další hromadné nákupy. Rozumí se, že někteří velcí domácí výrobci automobilů, kteří v současnosti používají laserové zpracování, mají méně než deset laserových robotických zpracovatelských systémů.

7. Trh s roboty dosáhne v roce 2020 40 miliard USD

Čína a hlavní rozvinuté země po celém světě procházejí fází modernizace automatizace výměny robotů. Zahraniční analytická agentura provedla průzkum a analýzu na trhu průmyslových výrobních robotů, který zahrnuje i použití v oblastech laserového řezání a laserového svařování. Předpovídá, že do roku 2020 se trh rozšíří na 40 miliard USD.

Konkrétně lze průmyslové výrobní roboty rozdělit na elektronické součástky, elektrické součástky a mechanické části. Hlavní aplikační směry robotů lze rozdělit na svařovací roboty (včetně obloukového svařování, plynového svařování, laserového svařování, elektrického svařování), logistické transportní roboty (včetně obráběcích strojů) Provoz, balení, skladování), balicí a balicí roboty, řezání a leštění roboty, dílenské kontrolní roboty a testovací roboty atd.

V současnosti jsou celosvětově prvními vrstvami robotického průmyslu japonský FANUC, Yaskawa, švýcarský ABB a německý KUKA. Čtyři velké rodiny mají své silné stránky v různých technických oborech. Hlavní oblastí ABB jsou řídicí systémy, KUKA se zabývá aplikacemi systémové integrace a výrobou karoserií, FANUC se zabývá CNC systémy a Yaskawa se zabývá servomotory a regulátory pohybu. Světové „čtyři velké rodiny“ jsou již uznávanými lídry v oboru. Spotřebitelský trh robotů v mé zemi je však obrovský. Do konce loňského roku dosáhl objem dovozu multifunkčních průmyslových robotů do mé země 81 300 jednotek, což představuje velkou výzvu pro výrobní kapacitu tradičních lídrů. To vedlo k tomu, že silná poptávka po domácích průmyslových robotech přetékala k domácím výrobcům a k obrovské poptávce po domácích průmyslových robotech, která byla stimulována trhem, domácí výrobci pokračovali v průlomech v technologii, efektivně nashromáždili pověst na trhu a mají trend neustálé expanze. V roce 2017 představoval 45,4 % podílu na celosvětovém trhu. Projekty na rozšíření kapacity, jako jsou Xinsong Robot, Topstar (300607) a Eston (002747), byly intenzivně uvedeny do výroby v letech 2018 a 2019 a očekává se, že efektivně ovládnou explodující domácí trh. Pokud jde o základní technologii, dohání čtyři hlavní rodiny. Riselaser také kombinuje roboty a laserové svařování a poskytuje inovativní robotický laserový svařovací systém.

Závěr:

Průmyslové roboty jsou vyspělým průmyslovým odvětvím vedoucím k průmyslovému vývoji. Průmysl se rychle rozvíjí a jeho rozsah se neustále rozšiřuje. Roboty, které jsou nyní široce používány, nejsou pouze průmyslové roboty, ale také servisní roboty a speciální roboty. Musíme dále podporovat integraci průmyslových zdrojů a projít Síla různých sociálních zdrojů společně podporuje průmysl, aby neustále dosahoval technologických průlomů.

Integrace laserů a optických systémů do průmyslových robotů dává laserovému zpracování nové režimy a aplikační prostor. Vícerozměrné vlastnosti robotů a výhody laserového zpracování se vzájemně podporují. Každé doplnění robotického laserového obráběcího systému vyžaduje alespoň jeden A sada laserů a kompletní sada laserové optiky přinese nové požadavky na laserové produkty. Podle národního plánu se má země v příštích deseti letech zaměří na stabilní rozvoj klíčových oblastí, jako je železniční doprava, energeticky úsporná zařízení, nová energetická vozidla, offshore zařízení, strojírenská výroba, letecký průmysl a tak dále. Během výrobního procesu produktů v těchto odvětvích většina z nich vyžaduje trojrozměrnou, flexibilní, efektivní a vysoce automatizovanou technologii zpracování a robotické laserové zpracování těmto požadavkům vyhovuje.

Věřím, že s neustálým zlepšováním různých požadavků na zpracování dílů a neustálým vývojem laserové technologie budou všechny laserové společnosti, společnosti vyrábějící roboty a společnosti vyrábějící automatizační zařízení jistě inovovat a uvádět na trh lepší a pokročilejší robotické laserové systémy zpracování v zemi, aby vyhovovaly potřebám S rostoucími potřebami zpracovatelského průmyslu lze říci, že nastala éra rozsáhlého přijímání technologie robotického laserového zpracování.

doporučený článek:

V jakých oborech lze efektivně využít laserové svařovací roboty?

Průmyslová robotická laserová svářečka 6osá Riselaser RL-R1512 10KG Užitečné zatížení pro automobilový průmysl

Zpracování kovů 6osé průmyslové robotické laserové svařování

Jaké jsou dopady UV laserových značkovacích strojů v průmyslové oblasti?

V jakých oborech lze efektivně využít laserové svařovací roboty?

Odeslat dotaz