一种复杂结构箱体的自动打磨方法

    公开(公告)号:CN111185805B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201911329294.1

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种复杂结构箱体的自动打磨方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1:通过自动导向安装机构将复杂结构箱体放置于工位,工位上的自动化夹具将复杂结构箱体夹紧;步骤S2:将复杂结构箱体送至自动扫描工位,在复杂结构箱体的扫描点贴上标志点;步骤S3:扫描仪对复杂结构箱体的一个面进行扫描,箱体翻转180°,扫描复杂结构箱体的另一个面,得到复杂结构箱体的外轮廓数据;步骤S4:将复杂结构箱体送至机器人打磨工位,计算机根据复杂结构箱体的外轮廓数据生成打磨轨迹;步骤S5:机器人沿着打磨轨迹对箱体进行自动打磨。本发明解决了当前复杂结构箱体人工打磨质量稳定性差、效率低、环境恶劣和劳动强度大的问题。

    一种管道打磨移动机器人

    公开(公告)号:CN110185885A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910361036.5

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种适用于管道内壁打磨的移动机器,包括车身、行走电机、同步带、蜗轮蜗杆减速器、打磨电机、打磨头、蜗轮蜗杆减速器、脚轮、罩壳;所述车身由板材焊接而成,作为机器人的主体承载部分;行走电机通过同步带驱动蜗轮蜗杆减速器,带动后边两个脚轮转动,使机器人在管道内沿轴线方向运动;打磨电机驱动打磨头运转进行管道内壁打磨;电池箱位于车身内部,为两台电机提供电源,脚轮外缘包覆橡胶,保证机器人行走时不产生较大压痕;罩壳由钣金件焊接而成,对机器人内部各部件进行整体包覆,防止打磨粉尘对设备造成伤害。所述设备通过一台行走电机驱动,使机器人在管道内沿轴线移动;并通过一台打磨电机驱动打磨头运转,进行管道的内壁打磨。

    一种管道打磨移动机器人

    公开(公告)号:CN110185885B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910361036.5

    申请日:2019-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种适用于管道内壁打磨的移动机器,包括车身、行走电机、同步带、蜗轮蜗杆减速器、打磨电机、打磨头、蜗轮蜗杆减速器、脚轮、罩壳;所述车身由板材焊接而成,作为机器人的主体承载部分;行走电机通过同步带驱动蜗轮蜗杆减速器,带动后边两个脚轮转动,使机器人在管道内沿轴线方向运动;打磨电机驱动打磨头运转进行管道内壁打磨;电池箱位于车身内部,为两台电机提供电源,脚轮外缘包覆橡胶,保证机器人行走时不产生较大压痕;罩壳由钣金件焊接而成,对机器人内部各部件进行整体包覆,防止打磨粉尘对设备造成伤害。所述设备通过一台行走电机驱动,使机器人在管道内沿轴线移动;并通过一台打磨电机驱动打磨头运转,进行管道的内壁打磨。

    基于机器人的合作目标六维位姿全自动定位方法及系统

    公开(公告)号:CN119734269A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411985119.9

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于机器人的合作目标六维位姿全自动定位方法及系统,包括:建立手眼坐标关系步骤:通过工具坐标系和视觉传感器坐标系的切换,建立机器人手眼坐标关系;调平步骤:通过合作目标平面法线测量设备进行测量平面法线并调整;其中,测量和调整过程是全自动流程;建立初始工件坐标系步骤:利用合作目标平面法线测量设备建立合作目标初始工件坐标系;调整步骤:调整视觉传感器拍照姿态和位置;拍照步骤:通过使用所述调整步骤后的视觉传感器进行拍照,并计算合作目标表面工件坐标系;定位步骤:根据拍照结果建立合作目标表面工件坐标系,完成合作目标六维位姿的全自动定位。本发明能够全自动运行,结果准确,效率高,操作简单。

    一种复杂结构箱体的自动打磨方法

    公开(公告)号:CN111185805A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201911329294.1

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种复杂结构箱体的自动打磨方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1:通过自动导向安装机构将复杂结构箱体放置于工位,工位上的自动化夹具将复杂结构箱体夹紧;步骤S2:将复杂结构箱体送至自动扫描工位,在复杂结构箱体的扫描点贴上标志点;步骤S3:扫描仪对复杂结构箱体的一个面进行扫描,箱体翻转180°,扫描复杂结构箱体的另一个面,得到复杂结构箱体的外轮廓数据;步骤S4:将复杂结构箱体送至机器人打磨工位,计算机根据复杂结构箱体的外轮廓数据生成打磨轨迹;步骤S5:机器人沿着打磨轨迹对箱体进行自动打磨。本发明解决了当前复杂结构箱体人工打磨质量稳定性差、效率低、环境恶劣和劳动强度大的问题。

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