0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

柔性振动盘在柔性上料生产的作用原理以及用途和优势

jf_24411692 来源:jf_24411692 作者:jf_24411692 2023-09-04 15:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

柔性振动盘作为一种高兼容的新型振动盘,正在自动化领域广泛应用。它通常与视觉检测和机械臂搭配使用,协同完成柔性上料分拣任务。

一、柔性振动盘的作用及原理

柔性振动盘作为柔性上料系统中的重要组成部分,主要用于物料的上料部分。它通过共振和振动产生的相干波,使物料在盘面上进行振动,使之达到理想的上料抓取姿态。而柔性特性则体现在其可适应不同尺寸、形状和材质的物料,实现灵活多样的上料操作。

TEAM柔性振动盘

二、柔性振动盘在柔性上料中的用途

1.智能分拣

柔性振动盘结合视觉检测技术,可以对物料进行自动识别和分类。通过摄像头或其他感知设备采集物料信息,结合图像处理算法进行分析,确保物料以理想的姿态被准确地分拣到指定位置。这使得制造企业能够实现高效、精准的物料分拣操作。

2.柔性上料

柔性振动盘具备适配不同物料尺寸和形状的特性,可根据生产需求进行快速更换。无论是小零件还是大尺寸物料,柔性振动盘都能够稳定地将其供给到下一道工序,提高上料的灵活性。

3.自动化生产

柔性振动盘与机械臂协同工作,实现自动化生产线上的柔性上料。机械手通过准确的定位和抓取技术,从振动盘上获取物料,并将其放置到指定位置。这种自动化操作不仅提高了生产效率,还减少了人为错误和劳动强度。

wKgZomTRupyAE5kUAAiZYw-L5WA234.png

柔性自动化产线中工作的柔性振动盘

三、柔性振动盘的优势

1.高兼容性

柔性振动盘适用于各种不同尺寸、形状和材质的物料,具备高度的兼容性。无论是小零件、塑料件,还是金属件等,柔性振动盘都能够稳定地完成上料任务,提供可靠的物料供给。

2.灵活适应

柔性振动盘能够根据生产需求进行快速调整和更换。在工业4.0时代,生产批次和品种的变化越来越频繁,柔性上料能够提供快速适应性,确保生产线的灵活生产。

3.提升生产效率

通过与视觉识别和机械手等设备的配合,柔性振动盘实现自动化的分拣上料操作,大幅提升了生产效率。相比人工操作,柔性振动盘能够实现连续且准确的上料,避免了人工容易出现的失误,提高生产线的产能和运行效率。

wKgaomTZxhCAN49NAFbV56SFoR8808.png

TEAM柔性振动盘

柔性振动盘作为柔性上料系统中的关键组件,为生产企业提供了高度灵活、高兼容的物料分拣上料解决方案。它的柔性适应性、智能化特点以及与视觉识别、机械手等设备的协同,使得柔性振动盘在工业4.0时代的自动化生产中扮演着重要角色。有了柔性振动盘的支持,制造企业能够实现柔性化生产,提高生产效率和产品质量,迈向智能制造的新时代。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 振动盘
    +关注

    关注

    1

    文章

    105

    浏览量

    14084
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    柔性天线技术原理及核心特性

    柔性天线的定义与工作原理 柔性天线是一种基于柔性基材(如聚酰亚胺、PET或透明导电膜)的无线通信天线,其核心功能是通过无线电波实现信号的接收和传输。其工作原理与传统天线类似,但在结构设计
    发表于 12-05 09:10

    2025热门柔性天线模组产品选购指南与应用方案解析

    柔性天线产品在性能、形态和应用方案呈现出多样化发展趋势。本文基于权威数据平台和行业研究报告,详细解析柔性天线的技术原理、全球主流厂商及其优势产品,并结合具体应用场景,为选购
    的头像 发表于 11-26 11:14 69次阅读

    求助!IMU选刚性还是柔性?复杂场景快愁哭了

    #IMU选型 #工程监测 做老旧隧道监测的来求助!之前用刚性IMU,隧道里有震动就容易飘数据,换了两台都没解决,老板快把我骂哭了? 听朋友说全柔性IMU靠谱,说能像创可贴一样贴在隧道壁上,抗震动抗
    发表于 11-25 17:02

    Molex推出蜂窝柔性天线的特性与优势-赫联电子

      Molex蜂窝柔性天线支持不断发展的LTE和4G蜂窝技术。该器件采用平衡的传输设计,可通过消除额外的电路、频率调谐和电子元件集成,最大限度地减少地面-平面效应、降低成本并减少所需的工程资源。该
    发表于 10-14 09:37

    JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER

    – 45 psi 正压或 5 psi 负压不塌陷3. 关键优势•不可扭转设计确保相位稳定性,主要用于阵列天线馈电网络、旋转关节后的固定段•波纹结构提供 15 – 20 dB 的附加振动隔离,减少硬连接
    发表于 08-18 10:13

    JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITER

    JMC1200T柔性和可扭转波导JUPITERJMC1200T是由JUPITER生产柔性和可扭转波导,主要用于高频率(微波)数据传输的波导组件,兼具柔性和可扭转性能,适用于各种复杂应
    发表于 07-10 09:38

    小批量多品种生产困局破冰:选择性波峰焊如何重塑柔性电子制造竞争力

    联网终端需应对碎片化订单,传统大批量流水线遭遇致命挑战:换线成本高、治具开发周期长、小批量生产亏损。当“柔性响应能力”成为制造企业生死线,选择性波峰焊正成为破局关键。 传统焊接:柔性生产
    发表于 06-30 14:54

    柔性生产新标配:聚徽解码安卓工控机如何支持「一机多用」快速换线

    其独特的技术优势,正逐渐成为柔性生产的新标配,为「一机多用」快速换线提供了有力支持。 协议兼容,打破设备连接壁垒 (一)多协议解析能力 工业生产现场的设备种类繁多,不同设备往往采用不同
    的头像 发表于 06-10 16:48 454次阅读

    柔性装配生产线真的比人工生产线要好吗? 在工业4.0时代,

    “多品种、小批量、快速交付”成为制造企业的核心挑战。传统人工生产线效率低、成本高,而柔性装配生产线凭借其智能化与灵活性,正以颠覆性优势改写生产
    的头像 发表于 03-19 15:56 728次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b>装配<b class='flag-5'>生产</b>线真的比人工<b class='flag-5'>生产</b>线要好吗? 在工业4.0时代,

    安泰电压放大器在柔性铰接板振动形态研究中的应用

    实验名称:基于组合输出的振动控制实验 测试目的:探究柔性铰接板分别处于弯曲模态、扭转模态、弯扭耦合等振动状态时,所使用的组合输出方法的抑振效果。在振动过程中,激光位移传感器检测到
    的头像 发表于 03-10 11:38 536次阅读
    安泰电压放大器在<b class='flag-5'>柔性</b>铰接板<b class='flag-5'>振动</b>形态研究中的应用

    FPC柔性电子标签介绍和应用

    贴合在复杂表面或者需要轻量化的设备中。特别是对于一些对体积和重量要求极高的场景,FPC标签无疑是一种理想的选择。RFID柔性电子标签的优势作为FPC标签的典型应用
    的头像 发表于 03-03 14:40 1220次阅读
    FPC<b class='flag-5'>柔性</b>电子标签介绍和应用

    柔性振动盘对3C行业有什么好处?智柔智能告诉你

    柔性振动盘是一种灵活度高、可定制的柔性装置,用于解决部分物料因为尺寸和形状差异而造成的工件难
    的头像 发表于 02-17 15:42 454次阅读

    柔性该如何选择?智柔智能告诉你

    领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 智柔智能的柔性振动盘具有高兼容性和灵活适应性,能够适应不同类型和规格的物料,解决产品尺寸极小、异形零件、
    的头像 发表于 02-14 16:24 549次阅读
    <b class='flag-5'>柔性</b>该如何选择?智柔智能告诉你

    光伏制造行业需要柔性振动盘吗?智柔智能告诉您

    领域、自动化生产线上有着广泛的应用价值。 智柔智能的柔性振动盘具有高兼容性和灵活适应性,能够适应不同类型和规格的物料,解决产品尺寸极小、异形零件、
    的头像 发表于 02-13 17:27 805次阅读
    光伏制造行业需要<b class='flag-5'>柔性</b><b class='flag-5'>振动盘</b>吗?智柔智能告诉您

    柔性网线和非柔性网线区别有哪些

    柔性网线和非柔性网线在多个方面存在显著差异,以下是两者的主要区别: 一、定义与结构 柔性网线: 定义:柔性网线是一种专门设计用于弯曲半径小、灵活性高的网络线。 结构:通常由一根或多根绝
    的头像 发表于 01-09 10:10 1582次阅读