Działanie wielostanowiskowe, autonomiczny ruch.
Wszystkie modele mogą niezależnie skanować i wyodrębniać informacje o modelu przedmiotu obrabianego oraz spoinie, bez konieczności programowania i nauki.
Zainstaluj wstępnie typowy model przedmiotu obrabianego i proces spawania, spawanie dwudrutowe, spawanie wielowarstwowe i wieloprzebiegowe, a następnie spawaj dowolny przedmiot obrabiany.
Zainstaluj wstępnie typowy model przedmiotu obrabianego i proces spawania, spawanie dwudrutowe, spawanie wielowarstwowe i wieloprzebiegowe, a następnie spawaj dowolny przedmiot obrabiany.
Łączenie cięcia plazmowego (odpowiedniego dla cienkich blach poniżej 50 mm) z cięciem gazowym (można osiągnąć grubość blach 100 mm i więcej)
Produkty o wysokiej, średniej i niskiej cenie są dostosowane do różnych typów klientów i zapewniają pełne pokrycie rynku.
Dzięki samouczącemu się inteligentnemu silnikowi, automatyzacji całego procesu, płynnej integracji międzyplatformowej, konfiguracji za pomocą jednego przycisku i systemowi wspomagania decyzji opartemu na sztucznej inteligencji (AI), możliwe jest zwiększenie efektywności procesów spawania i cięcia, redukcja błędów ludzkich, osiągnięcie połączenia danych i operacji, uproszczenie procesu operacyjnego oraz optymalizacja schematu i wspomaganie decyzji.
| Parametr/model | Spawanie standardowe model EVS-UWS11V10 | Paragraf dotyczący podnoszenia spawalniczego EVS-UWL15V10 | Spawanie standardowe model EVS-CS14V10 | Paragraf dotyczący podnoszenia spawalniczego EVS-CL14V10 | Spawanie standardowe model EVS-HS15V10 | Paragraf dotyczący podnoszenia spawalniczego EVS-HL15V10 | Spawanie standardowe model EVS-MS15V10 | Paragraf dotyczący podnoszenia spawalniczego EVS-ML15V10 | Spawanie EVS-DW10V10 | Spawanie EVS-FW16V10 | Cięcie EVS-UC | Cięcie EVS-TS10V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc całkowita | 36 KVA | 37 KVA | 36.5 KVA | 37.5 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 50 KVA | 51 KVA | 30 KVA | 30 KVA | 47 KVA | 60 KVA |
| Photo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zasilacz laboratoryjny | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz | 3-phase 5-wire 3x380V±10%/50Hz |
| Tryb zasilania | Szybkozłączka | Szybkozłączka | Szybkozłączka | Szybkozłączka | Dostawa szpuli | Dostawa szpuli | Dostawa szpuli | Dostawa szpuli | Szybkozłączka | Szybkozłączka | Szybkozłączka | Dostawa szpuli |
| Waga urządzenia | 1650 kg (różni się w zależności od modelu) | 2200 kg (różni się w zależności od modelu) | 1550 kg (różni się w zależności od modelu) | 2050 kg (różni się w zależności od modelu) | 3200 kg (różni się w zależności od modelu) | 3800 kg (różni się w zależności od modelu) | 3200 kg (różni się w zależności od modelu) | 3800 kg (różni się w zależności od modelu) | 1000 kg (różni się w zależności od modelu) | 1500 kg (różni się w zależności od modelu) | 3500 kg (różni się w zależności od modelu) | 2800 kg (różni się w zależności od modelu) |
| Wymiary | 2800mm × 1500mm × 1600mm | 3500mm × 1500mm × 2000mm | 2900mm × 1700mm × 1750mm | 3400mm × 1700mm × 2000mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 3400mm × 1500mm × 2400mm | 1550mm × 860mm × 1500mm | 2500mm × 900mm × 1800mm | 3200mm × 1600mm × 2300mm | 2600mm × 1400mm × 2150mm |
| Dokładność widzenia | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm | ≤0.5mm |
| Liczba klatek skanowania | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s | 2000 kl./s |
| Standardowa wizja | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 | RX01 |
| Napięcie baterii | 48V | 48V | 48V | 48V | / | / | / | / | / | 48V | 48V | / |
| Pojemność baterii | 73ah | 73ah | 73ah | 73ah | / | / | / | / | / | 32ah | 73ah | / |
| Zasilanie podczas chodzenia | DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | / | / | / | / | / | DC48V | DC48V | / |
| Zasięg robota | 2010 mm (różni się w zależności od modelu) | 2010 mm (różni się w zależności od modelu) | 2010 mm (różni się w zależności od modelu) | 2010 mm (różni się w zależności od modelu) | 2272 mm (różni się w zależności od modelu) | 2272 mm (różni się w zależności od modelu) | 2272 mm (różni się w zależności od modelu) | 2272 mm (różni się w zależności od modelu) | 1300 mm (różni się w zależności od modelu) | 2010 mm (różni się w zależności od modelu) | 2010 mm (różni się w zależności od modelu) | 1831 mm (różni się w zależności od modelu) |
| Spacer Drive | Trzykołowe | Trzykołowe | Śledzić | Śledzić | Wielokierunkowa | Wielokierunkowa | Koło Mecanum | Koło Mecanum | Trzykołowe | Trzykołowe | Trzykołowe | Śledzić |
| Tryb sterowania | bezprzewodowy pilot | bezprzewodowy pilot | bezprzewodowy pilot | bezprzewodowy pilot | Radar laserowy | Radar laserowy | Radar laserowy | Radar laserowy | bezprzewodowy pilot | Instrukcja obsługi | bezprzewodowy pilot | bezprzewodowy pilot |
| Prędkość marszu | 4km / h | 4km / h | 1km / h | 1km / h | 2.2km / h | 2.2km / h | 1km / h | 1km / h | 2.5km / h | 2.5km / h | 4km / h | 1km / h |
| Skok podnoszenia | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | 700mm | / | / | 1000mm | / |
| temperatura robocza | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) | 0~45℃ (praca); -20~60℃ (przechowywanie) |
| Wilgotność | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) | ≤90%RH (bez kondensacji) |
Elastyczne rozmieszczenie elementów obrabianych
Przedmiot obrabiany można umieścić swobodnie, bez konieczności pozycjonowania przyrządu.
Dobra mobilność produktu
Bardziej precyzyjny ruch wielokierunkowy, odpowiedni do środowisk pracy o płaskich i twardych powierzchniach.
Podwójny tryb autonomicznej nawigacji i ręcznego sterowania zdalnego, łatwy w obsłudze.
Zakres podnoszenia ramienia jest rozszerzony, co umożliwia spawanie wyższych elementów (wersja podnoszona).
Rozpoznawanie obrazu 3D
Nie jest wymagane programowanie ani nauka; wystarczy samodzielnie zeskanować model przedmiotu obrabianego i wyodrębnić informacje o spoinie.
Technologia AI
Technologia AI wykorzystuje widzenie maszynowe i głębokie uczenie, aby umożliwić „spawanie tak szybko, jak to możliwe”, dokładnie identyfikując spoiny i autonomicznie dostosowując parametry, zwiększając inteligencję i automatyzację spawania oraz dostosowując się do złożonych scen i zadań o wysokim stopniu trudności.
Elastyczne rozmieszczenie elementów obrabianych
Przedmiot obrabiany można umieścić swobodnie, bez konieczności pozycjonowania przyrządu. Użytkownicy mogą również wyposażyć się w samodzielnie zakupione ramy rolkowe, które mogą ułatwić cięcie zbiorników lub cylindrów w różnych kierunkach.
Dobra mobilność produktu
Zasilanie akumulatorowe, bezprzewodowe sterowanie jazdą, elastyczna mobilność.
Niskie wymagania co do płaskości podłoża, odpowiednie do prac warsztatowych.
Zakres podnoszenia ramienia przedłużającego jest rozszerzony, co umożliwia wycinanie otworów i fazowanie dużych zbiorników.
Rozpoznawanie obrazu 3D
Dzięki braku konieczności autonomicznego skanowania modeli obrabianego przedmiotu, punkt początkowy, punkt środkowy i punkt końcowy cięcia można określić na podstawie zamieszczonych kodów QR, oznaczonych punktów lub ręcznie wybranych punktów, a punkty kontrolne można dopasować do gładkich krzywych, aby wygenerować ścieżki cięcia, umożliwiając płynne sterowanie robotem.