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冲压生产线端拾器

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多工位自动化的基础,是需要完成工序件在各个工序之间的传递,对于冲压覆盖件而言,主机厂通常都会配备4到6台压机构成的高速生产线,用以覆盖件的批量高效生产,通常约4s即可成产一组零件,工序件的传递,人工无论从体力、体验、效率和安全等方面,都无法满足。所以,就需要自动化的传递,如何传递?答案就是本文将详细介绍的冲压生产线用的吸盘式端拾器,并在延申阅读部分,简介其他种类端拾器的工作原理。


端拾器是什么?

端拾器是一种安装在工业机器人或机械手上的装置,用于自动抓取和搬运物品。它通常由连接臂、指令系统和真空吸盘等关键部件组成,广泛应用于汽车车身钣金件的冲压自动化生产线。

端拾器能够执行机器人的意志,像手指一样灵活、自如,准确地配合控制系统来执行程序给定的动作,完成制件由前道工序到下一道工序之间的“拾取”和“摆放”。

端拾器的工作原理

端拾器的工作原理是通过吸盘吸附在工件表面,由高柔性专用夹具搬运工件,通过接近传感器、可编程逻辑控制器等形成了工件的自动化端拾和运送系统,保证了多工位压力机正常工作时的端拾和冲压效率SPM。

吸盘是端拾器的重要组成部件和易耗损部件,由于吸盘本身不能固定,需要设置连接部件与端拾器支臂连接,以便于更换和维护,一般而言,每套模具都要配备一套专门的端拾器。

端拾器的主要组成部分

  • 承载座:承载座用于连接机械臂,是端拾器的基础部分,通常固定在机械臂的末端。

  • 夹持组件:夹持组件是端拾器的核心部分,用于实际抓取和释放物品。它们通常包括多个夹持部,这些夹持部可以沿着特定方向活动,以便夹持不同形状和尺寸的物品。

  • 气动系统:气动系统包括真空发生器、阀门、气管等,用于通过负压吸附或气压推动的方式控制夹持组件的动作。

  • 控制单元:控制单元负责接收指令并控制端拾器的运动,确保其准确无误地完成抓取和放置任务。

  • 结构单元:结构单元包括主连接杆、支臂、快换接头等,它们是端拾器的承载和连接构件,用于支撑整个装置并确保其稳定性。

端拾器的设计和配置会根据具体的应用场景和要求有所不同,但上述提到的部分是大多数端拾器共有的基本组成部分。

端拾器的应用  

在汽车制造过程中,端拾器通常用于冲压生产线,还广泛应用于电子制造、物流仓储等领域。它们可以处理线体上各种不同大小、形状的板料,具有特制铝合金或碳纤维支杆结构,刚性强、重量轻,采用真空吸附工作原理,具备真空检测功能,通过阀岛分配,控制单个吸盘位置及吸盘数量,以适应不同的板料。

端拾器的使用大大提高了汽车制造的效率和精度。它们可以减少人工成本,避免人为错误,并提高生产线的自动化程度。通过使用端拾器,制造商可以实现更快的生产速度和更高的产品质量,从而在竞争激烈的市场中获得优势。

端拾器的设计必须考虑到汽车钣金件的多样性和复杂性。一些端拾器配备了多个吸盘,这些吸盘可以单独或集体工作,以适应不同的工件形状。例如,有的端拾器设计有A型凸台和B型凸台,以及弹簧缓冲杆,这些设计可以帮助端拾器更好地适应复杂的工件形状,并保持稳定的吸附力。

端拾器的发展趋势

随着智能制造的发展,端拾器的设计和应用也在不断进步。现代端拾器趋向于模块化设计,便于安装、调试、优化和维修,具有很好的灵活性和适应性。此外,端拾器的材料和技术也在不断创新,以提高其性能和耐用性,满足更加多样化和复杂化的工业生产需求。

延申阅读

端拾器的工作原理

端拾器是工业自动化领域中用于抓取和移动物品的重要工具,它们可以根据不同的工作原理分为多种类型。以下是几种常见的端拾器及其工作原理:

  • 电磁端拾器:电磁端拾器的工作原理基于电磁感应。它包含一个线圈,当线圈通电时会产生磁场。当金属物体接近线圈时,其磁场会干扰线圈的磁场,并在线圈中产生感应电流。这个感应电流会被放大,并通过一个电路转化为一个信号,使得警报器响起或者触发其他相关的操作。

  • 机械夹钳式端拾器:机械夹钳式端拾器通过机械卡爪与托铲同时配合工作,利用机械卡爪提供的夹紧力来拾取工件。这种端拾器能够拾取形状不一样、材料不一样的工件,但其结构相对复杂,增加了端拾器的质量,降低了可靠性,并且可能导致工件划伤。

  • 真空吸盘式端拾器:真空吸盘式端拾器利用吸盘在工作时末端产生的负压压力完成对工件的拾取。吸盘表面与被吸工件表面紧密接触,通过设备抽吸空气,使真空吸盘内变为真空状态,从而产生吸力,将工件拾取。在工件移动到指定位置后,设备向真空吸盘内充入空气,使吸盘内的大气压力恢复正常,工件与吸盘分离。

  • 永磁吸附式端拾器:永磁吸附式端拾器通过永磁铁的磁性来拾取工件。这种端拾器体积小,使用方式简单,无需能源驱动,节能环保,但其保磁时间有限。

  • 电磁吸附式端拾器:电磁吸附式端拾器通过电磁铁产生的吸力来实现工件的拾取。当铜线圈接通电源时,纯铁芯产生相应的磁场,磁场产生磁力拾取工件。断开电源后,磁场消失,工件失去磁力,与电磁铁分开。电磁铁通过的电流越大,产生的电磁场越强,磁场力也越大,从而吸附力也越大。

这些端拾器的选择和使用取决于具体的应用场景和工件的特性。


有个疑问想咨询大家:是否有可能实现端拾器的自动设计?欢迎留言指导。

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来源:CATIA模具设计应用
电源电路汽车电子材料机器人物流控制模具
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首次发布时间:2024-09-25
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恒拱
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