AGV或自導車輛主要在倉庫,配送中心和制造設施中運輸材料。它們的運動通過軟件和基于傳感器的導航系統的組合通過可預測的路徑進行引導。例如,自動導引車(AGC)運輸各種輕型到重型材料,而叉車AGV無需人工干預即可移動托盤。這種機器人減少了運營成本和時間。此外,操作員通過計算機軟件準確控制AGV的加速和減速,減少事故并提G工人的安全性。AGV還具有自動障礙物檢測保險杠,以確保安全移動。
Filics實現自動化托盤運輸
德國初創公司Filics提供用于自動托盤運輸的AGV。這家初創公司的AGV具有兩個數字可控的貨叉板塊,可提升托盤并將其移動到所需位置。這允許基于地板的托盤移動,而無需單d的轉運站。AGV還可以在狹小的空間內對托盤進行分類,并在卡車上自動裝卸。這節省了替代運輸設備所需的時間和基礎設施成本。
勱微機器人助力物料搬運
初創公司Multiway Robotics開發用于物料搬運的無人駕駛AGV。憑借準確的定位和速度控制功能,它們可自動進行碼垛、對接和卡車裝載,以進行內部物流。這使制造公司能夠優化現場物流,同時大限度地減少勞動力需求、時間和地面事故。
資料獲取 | |
服務機器人在展館迎賓講解 |
|
新聞資訊 | |
== 資訊 == | |
» 各地主要人形機器人政策及核心內容 | |
» 人形機器人的產業布局特點:核心突破-特色 | |
» 國產人形機器人:多維共振 應用場景落地加 | |
» 機器人底盤設計同步驅動結構的輪子裝配 | |
» 移動機器人輪子類型的選擇,輪子的結構和裝 | |
» 輪式引導機器人的輪子設計方案:四種輪子類 | |
» 六腿機器人(六腳)設計案例參考:Laur | |
» 四腿機器人機器狗設計案例參考:AIBO, | |
» 雙腿機器人(雙腳)設計案例:SDR-4X | |
» 單腿機器人的優缺點:不需要協調,難是保持 | |
» 類人形機器人腿的構造與設計:腿的自由度提 | |
» 仿人形腿式移動機器人的優缺點:適合于粗糙 | |
» 迎賓前臺機器人控制系統設計方案:電源系統 | |
» 迎賓機器人外形結構設計方案:卡通形象,觸 | |
» 導引機器人內部之加速度和角加速度傳感器, | |
== 機器人推薦 == | |
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
|
![]() 智能消毒機器人 |
|
![]() 機器人底盤 |
![]() |