Samarbejdsrobotdispensering: Koordinatvej og flow

Indholdsfortegnelse

Direkte svar: Samarbejdsrobotdispensering lykkes, når emneplacering, dyseposition, bevægelse og materialelevering forbliver inden for det samme procesvindue. Lås fiksturens datum og limstrenggrænser, verificer afstandspunkt og værktøjsvinkel, koordiner hastighed med tryk eller flow og ventiltiming, inspicer det aflejrede materiale i stedet for kun robottens færdiggørelse, og definer, hvordan en afbrudt limstreng holdes, rengøres, omarbejdes eller afvises. En gentagelig bane kan ikke kompensere for ustabilt materiale.

Videooversigt over applikationskonteksten. Optagelserne understøtter procesobservation, ikke modelspecifikke påstande om ydeevne, sikkerhed eller accept.
Samarbejdsrobot dispenserer materiale langs en kontrolleret bane over et placeret emne
Samarbejdsrobot dispenserer materiale langs en kontrolleret bane over et placeret emne

Dispensering er en koblet proces. Robotten leverer position og hastighed; leveringssystemet leverer konditioneret materiale gennem en ventil og dyse; fiksturen styrer, hvor emnet sidder; og den efterfølgende drift kan afhænge af åbningstid, hærdning, kompression eller monteringstid. Gennemgå disse elementer som en data-sti-flow ledger, så en fejl kan spores til det korrekte lag.

Definer den ønskede perle som et målbart output

Start med tegningen eller processpecifikationen for perlens placering, bredde, højde eller volumen, kontinuitet, start- og stopgrænser, hjørneadfærd og eventuelle tilladte mellemrum. Tilføj det funktionelle formål: forsegling, limning, indstøbning, smøring, termisk grænseflade eller en anden anvendelse. Dette formål hjælper det ansvarlige procesteam med at vælge materiale og acceptmetode; det bør ikke gættes ud fra en demonstration.

Marker overflader, der fastlægger emnets referencepunkt, og overflader, der modtager materiale. Fikseringsanordningen skal gentage forholdet mellem disse overflader og robotrammen. En emnetilstedeværende sensor kan vise, at noget er belastet, mens arbejdsfladen er forskudt eller vippet. Brug lokaliseringsfunktioner, monteringsbeviser eller målinger, der er passende til tolerancen og konsekvensen.

Opret en opskriftsoversigt for hver opskrift:

Ledger-lag Kontrollerede værdier Beviser ved løsladelse
del identitet, orientering, datum, overfladetilstand siddende og korrekt emne
værktøj dysetype, position, afstand, slid eller renlighed aktiv værktøjsregistrering og -kontrol
bevægelse Revision af rute, hastighedszoner, hjørneregler, tilkørsel og tilbagetrækning gennemført godkendt forløb
flow materialeidentitet, konditionering, tryk eller flow, ventilstyring leveringsstatus og overvåget respons
resultere Perlens placering, kontinuitet, dimensioner eller funktionel inspektion disposition knyttet til delen

Etabler dyseposition for kollaborativ robotdispensering

Standoff og værktøjsvinkel påvirker, hvor materialet lander, og hvordan det dannes. Valider dem på tværs af emnetolerance, fiksturens repeterbarhed, robottens position og dyselængde. Inkluder dysehuset, slanger, afretningspakke, nærliggende klemmer og den afsatte perle i kollisions- og kontamineringskontroller. En bane, der passerer en tør emne, kan komme i kontakt med en hævet perle ved en returbevægelse.

Definer tilgang og tilbagetrækning for at forhindre dryp eller strenge i at krydse en accepteret overflade. Hvis processen bruger en udrensningsplacering, drypbakke, dyseaftørring eller kalibreringsmål, skal disse bevægelser inkluderes i cellemodellen. Servicestationen skal forblive tilgængelig med det samme værktøj og de samme sikkerhedsforhold som produktionen.

Hjørner fortjener en separat bevægelsesregel. Robothastigheden kan falde på grund af baneblanding eller krumning, mens materialetilførslen kan fortsætte i den tidligere tilstand. Denne uoverensstemmelse kan skabe overskydende aflejring. Omvendt kan en aggressiv blanding skære inden for det ønskede hjørne eller øge afstanden. Vælg hjørnehastighed, banetolerance og flowrespons sammen, og inspicer derefter det fysiske resultat.

Datum-sti-flow-ledger til kollaborativ robotdispensering
Datum-sti-flow-ledger til kollaborativ robotdispensering

Behandl materialet som et input i en foranderlig proces

Registrer materialeidentitet, batch hvor det er nødvendigt, opbevaringsforhold, temperatur, blanding eller konditionering, brugstid eller levetid, viskositetsindikatorer hvor tilgængelige, forsyningsbeholder og den godkendte tid i leveringssystemet. For tokomponentmaterialer skal du inkludere bevis for forholdet og hvad der sker efter en pause. For materialer, der er følsomme over for luft, fugt eller temperatur, skal du definere kontrollerne og det tidspunkt, hvor en forberedt forsyning skal kasseres eller genbruges.

Materialeruten omfatter pumpe eller trykbeholder, regulatorer, slanger, ventiler, dyse og undertiden varme- eller måleudstyr. Volumen ved emnet kan forsinke en kommando, fordi systemet har compliance, begrænsning eller kompressibilitet. Mål startforsinkelse, stopadfærd og reaktion på hastighedsændringer med den faktiske leveringsvej. Et ventilåbensignal rapporterer en kommando- eller komponenttilstand; det beviser ikke automatisk, at det nødvendige materiale nåede emnet.

Universal Robots' dispenseringsapplikationsside fremhæver forholdet mellem programmeret bane, robothastighed, tryk og materialepåføring. Brug dette forhold som en teknisk prompt, ikke en universel opskrift. Materialeleverandørens data, procesejerens krav, leveringsudstyr, emneoverflade og applikationsforsøg bestemmer det gyldige driftsvindue.

Synkroniser start, lige strækninger, sving og stop

Opdel hver perle i hændelser. Robotten nærmer sig et indføringspunkt, materialeflowet etableres, værktøjet krydser det definerede startpunkt, hastigheden når sit nominelle område, hjørner eller kurver ændrer bevægelsen, slutbetingelsen nås, flowet stopper, og værktøjet trækkes tilbage. Registrer, om processen bruger tidskompensation, afstandsbaserede hændelser, tryk- eller flowfeedback eller et målt perlerespons.

Brug en hændelsestabel under forsøg:

Begivenhed Mulig uoverensstemmelse Testobservation
starte bevægelsen begynder, før materialet når dysen mellemrum eller konisk perle ved indgangen
acceleration flowet forbliver højt, mens hastigheden ændres lokalt overskud efter starten
hjørne robotten decelererer uden matchende leveringsrespons perlen vokser eller forskyder sig ved krumning
stoppe Ventilkommandoen slutter, men lagret tryk fortsætter leveringen hale, savl eller kontaminering
pause Ændringer i materialets tilstand i den stationære dyse hærdet spids, hud, adskillelse eller uventet genstartsadfærd

Målet er ikke at eliminere al transient adfærd ved antagelser. Det er at definere, hvor transienter kan forekomme, måle deres effekt og holde den accepterede perle inden for projektets grænser.

Undersøg aflejringen, ikke stiafslutningsbitten

Vælg inspektion ud fra funktion og konsekvens. Det kan omfatte visuel bekræftelse, registrering af perlers tilstedeværelse, profilmåling, masse- eller volumenkorrelation, kamerainspektion, tryk- eller flowsignaturer, lækage- eller bindingstest nedstrøms eller en prøveudtagningsplan. Angiv, hvilke defekter hver metode kan detektere. Et kamera, der ser kontinuitet, kan muligvis ikke fastslå intern blanding eller vedhæftning; trykovervågning kan afsløre forsyningstab, men ikke præcis perleplacering.

Bind resultatet til delen og opskriften. Gem nok information til at svare på, hvilket materiale, værktøj, programrevision, fiksturtilstand og afbrydelseshistorik der producerede perlen. Hvis en station kun rapporterer "robot færdig", kan downstream-udstyr ikke skelne en accepteret bane fra en cyklus, der blev afsluttet efter en materialefejl.

Et ukendt resultat bør flyttes til en venterute. Definer, om delen kan inspiceres igen, rengøres og genudleveres, repareres manuelt under en godkendt proces eller kasseres. Overvej overfladeskader og timing; genbearbejdning kan være ugyldig, efter at materialet hærder eller forurener underlaget.

Planlæg rengøring, opfyldning og omskiftning

Produktionsstabilitet afhænger ofte af opgaver uden for den automatiske bane. Dokumenter beholderskift, opvarmning eller konditionering af materiale, udrensningsmængde, dyserengøring, udskiftning af spids, vedligeholdelse af slanger, rengøring af fixturer, affaldshåndtering og den validering, der kræves efter hver opgave. Inkluder forbrugsvarer og rengøringstid i kapacitetsestimatet.

Ved opskriftskift skal du identificere, hvilke parametre og fysiske komponenter der ændres: emnefiksering, datum, dyse, materialetilførsel, tryk- eller flowindstillinger, sti, inspektionsgrænser og downstream-timing. Brug positiv opskrift- og materialebekræftelse, hvor en uoverensstemmelse ville skabe en skjult defekt. Et gemt robotprogramnavn bør ikke være det eneste link mellem emnet og leveringsopsætningen.

Design responsen på den afbrudte perle før produktion. Ved et beskyttelsesstop, en forsyningsfejl eller en robotfejl skal det afgøres, om flowet er lukket, trykket er lettet, værktøjet kan trækkes tilbage, emnet forbliver på plads, og perlen automatisk er uacceptabel. Genstart bør ikke genoptages ved et vilkårligt banepunkt, medmindre procesejeren har valideret overlap og overfladeforhold.

Anvend samarbejdssikkerhed på hele applikationen

Ordet "collaborative" gør ikke en dispenseringscelle sikker i sig selv. ISO 10218-2 og ISO 12100 kræver risikovurdering og risikoreduktion på applikationsniveau. Evaluer robot- og fiksturbevægelse, klemmepunkter, skarpe eller varme værktøjer, tryksat materiale, kemikalier, uventet udledning, slanger, lagret energi og adgang under indlæring, rengøring, genopfyldning, dyseservice, inspektion og fejlretning.

Læs sikkerhedsdataene for materialer og kravene på stedet for håndtering, ventilation, hud- eller øjeneksponering, affald og spild. Bestem hvilket arbejde der kan forekomme med den tilgængelige energi, og hvilke beskyttelsesforanstaltninger, tilstande, hastigheder, kraftgrænser, separationsovervågning, afskærmninger, sammenkoblinger eller procedurer der kræves. Valider de implementerede funktioner på den virkelige celle.

Hvis personer deler plads med robotten under en planlagt opgave, skal opgavestillingen og kontaktmulighederne med dispenseringsværktøjet og det tilstedeværende materiale defineres. En kraftbegrænset arm reducerer ikke kemikalie-, injektions-, skarpe spids- eller uventede strømningsfarer. Dysen og forsyningssystemet kan bestemme risikoreduktionskonceptet.

Provision på tværs af procesvinduet

Brug repræsentative dele ved grænserne af data og overfladetilstand. Test frisk og ældet, men tilladt materiale, lave og høje tilladte forsyningsforhold, lige veje, snævre kurver, start, stop, retningsændringer og den længste pause. Mål perlen og de synkroniserede processignaler. Gentag efter dyseservice og materialepåfyldning.

Tvingede fejl: intet materiale, lav forsyning, blokeret eller slidt dyse, forkert emneplacering, forkert opskrift, uoverensstemmelse mellem ventil- eller robottiming, mistet inspektion og et stop midt i perlen. Bekræft, at emnet går i den korrekte position, og at genstart kræver de tilsigtede kontroller. Registrer oprydningsbyrden og -tiden; håndtering af undtagelser er en del af produktionscyklussen.

NIST's tilgang til ydeevnevurdering understøtter observerbare krav og repeterbare testmetoder. Rapporter perleresultater, hændelsestiming, fejlrespons, inspektionsdækning, genbearbejdningsrate under forsøg og komplette cyklussegmenter. Erstat ikke nominel robotrepeterbarhed eller en isoleret banetid for dispenseringsydeevne.

Input til en gennemgang af dispenseringsceller

  • Deltegninger, referenceskema, overfladeforberedelse, perlegeometri og funktionelle acceptkriterier, repræsentative prøver og fiksturkoncept
  • Materialetekniske og sikkerhedsmæssige data, opbevaring og konditionering, begrænsninger i levetiden, forsynings- og måleudstyr, slange- og dysekonfiguration
  • bane- og værktøjsrammer, afstands- og vinkelgrænser, hastigheds- og hjørneregler, ventiltiming, tryk- eller flowsignaler, udrensnings- og rengøringsstationer
  • inspektionsmetode, resultatidentitet, opbevarings- og genbearbejdningsrute, downstream åbningstid eller pressekrav, sporbarhed og målcyklusfordeling
  • operatøropgaver, adgang, samarbejds- eller bevogtet koncept, input til risikovurdering, vedligeholdelsesplan, affaldshåndtering og omskiftningsfrekvens

Hvordan denne vejledning blev udarbejdet

I praksis kontrollerede den redaktionelle gennemgang den bevarede dispenseringssekvens ved 00:02.4, 00:14.4 og 00:24.0. Den første visning viser en lyseblå robot og et slankt procesværktøj over et åbent gearkassehus; den anden viser værktøjet nær en anden sektion af husets omkreds; den tredje viser værktøjet forskudt igen, mens det placerede hus forbliver i syne. Disse synlige ændringer understøtter diskussionen af ​​datum, dysebane, adgang og koordinering mellem bevægelse og proces. De fastlægger ikke materialeidentitet, perlekvalitet, samarbejdssikkerhed, produktionshastighed, kundeidentitet eller accept. Officielle robotcelle-, maskineri-risiko-, dispenserings- og målekilder definerer den bredere grænse for gennemgangen.

Citatklare udsagn

  • Ifølge ISO 12100: 2010, risikoreduktion ved maskiner følger fareidentifikation og risikovurdering. EVST adresserer dette ved at vurdere hele applikationen, herunder dyse, tryksat materiale, armaturer, lagret energi, rengøring og operatøradgang.

Om redaktionen

Organisationen integrerer industrielle og kollaborative robotter med inventar, procesudstyr, styringer, sensorer og beskyttelse til fremstillingsapplikationer. Dens tekniske indhold adskiller robotbevægelse fra procesaccept og beder projektteams om at afslutte materiale-, grænseflade-, inspektions-, vedligeholdelses- og gendannelsesbetingelser med applikationsspecifik dokumentation.

Applikationsteamet kan gennemgå en deklareret delfamilie, perlespecifikation, materialeleveringssystem, værktøjssti, inspektionskoncept og risikoreducerende opgaver som én applikation. Endelige materialeindstillinger og godkendelse forbliver hos de ansvarlige projekt-, materiale-, proces-, sikkerheds- og kvalitetsfunktioner.

Relaterede tekniske ressourcer

Ofte stillede spørgsmål

Kan konstant robothastighed garantere en konstant perle?

Nej. Leveringen afhænger også af materialets tilstand, tryk eller dosering, slangens og dysens opførsel, ventiltiming, afstand, emnets overflade og transientrespons. Konstant hastighed fjerner én variabel; det aflejrede resultat kræver stadig måling.

Hvordan skal et hjørne programmeres?

Vælg geometrisk tolerance, robotblanding, lokal hastighed, værktøjsvinkel og leveringsrespons sammen. Test de snævreste godkendte hjørner og inspicer for indvendig skæring, forskydning af perler, overskydende materiale eller mangel på materiale i stedet for at anvende én universel hjørneindstilling.

Hvad sker der med en del efter et stop midt i perlen?

Sæt den på hold, og anvend den definerede procesdisposition. Bekræft materialets og værktøjets tilstand, tid siden aflejring, overfladens tilstand og om rengøring eller efterbearbejdning er tilladt. Genoptag ikke fra en controllerlinje, medmindre overlapningen og den resulterende limstreng er blevet valideret.

Er en samarbejdsafdeling nok til at give åben adgang?

Nej. Den komplette applikation skal vurderes, inklusive dyse, tryksat eller farligt materiale, armaturer, lagret energi, operatøropgaver og mulig kontakt. De valgte beskyttelsesforanstaltninger skal implementeres og valideres for den faktiske celle.

Referencer

Fantastisk! Del til:

EVST-logo
Beskyttelse af personlige oplysninger

Denne hjemmeside bruger cookies, så vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Cookieoplysninger gemmes i din browser og udfører funktioner som at genkende dig, når du vender tilbage til vores hjemmeside og hjælper vores team til at forstå, hvilke dele af hjemmesiden du finder mest interessante og nyttige.