夹具设计

本节将介绍单品类纸箱拆垛案例中夹具的设计,包括夹具选型、夹具相关元器件选型等。

夹具选型

一般情况下,选择真空吸取装置来吸取纸箱,此时需考虑纸箱自身属性特点及项目的节拍要求,以保证吸取稳定性及有效性。当前常用的真空吸取装置包括海绵吸盘和波纹吸盘。

海绵吸盘

海绵吸盘常用于需要吸取多类型纸箱或纸箱表面带有打包带的场景,其具体优势如下:

  • 海绵吸盘对纸箱被吸表面的平整程度有一定适应性,适用于吸取不完全平整的纸箱。

  • 海绵吸盘在吸附纸箱时具备较好的惯性,适用于吸取重心偏移的纸箱。

sponge suction cup

由于现场环境和使用频次的影响,海绵吸盘的寿命可能会受到一定的限制,因此在选择海绵吸盘时应综合考虑现场实际情况。

波纹吸盘

波纹吸盘常用于纸箱种类相对较少,且纸箱表面不存在打包带或吸盘可以避开打包带的场景,波纹吸盘相对经济适用、高效,其具体优势如下:

  • 波纹吸盘具有较高的使用寿命。

  • 波纹吸盘可提供稳定可靠的吸附效果,同时也可减少吸盘与纸箱表面打包带之间的接触。

corrugated suction cup

真空系统设计

设计要点

对于真空吸取装置,真空系统设计十分重要,设计时需参考以下要点。

  • 纸箱总重量在 1~20 kg 之间时,优先选用真空发生器提供负压。

    vacuum generator
  • 纸箱总重量在 20~60 kg 之间时,一般建议选用真空泵或风机类装置提供负压。

    vacuum blower

知识扩展

真空发生器和真空泵的气路设计有较大的区别,其气路原理图分别如下。

  • 真空发生器的气路设计结构如下图所示,由 1-空压机、2-空气干燥器、3-三联件、4-三通接头、5-供给阀、6-真空发生器、7-真空压力计、8-真空压力检测开关、9-流量开关、10-真空过滤器、11-真空吸盘构成。

    vacuum generator structure
  • 真空泵、风机类装置的气路设计结构如下图所示,由 1-真空泵、2-控制系统、3-单向阀、4-吸盘构成。

    vacuum pump structure

夹具相关元器件选型

自闭阀

自闭阀是一种常见的装置,常用于海绵吸盘上,用于控制吸嘴的开关状态。当吸嘴没有与待抓物体贴合时,自闭阀可以关闭该吸嘴,防止真空泄漏,以确保其他吸嘴仍然能够正常工作,从而产生充足的真空以保持抓取稳定性。

因此,在使用偏置抓取功能时,确保关闭部分外露吸嘴以及合理设置自闭阀是非常重要的。这样可以确保在抓取较小的纸箱时,海绵吸盘仍能够保持足够的负压,实现稳定和有效的抓取。

self closing valve

破真空阀

为了加快视觉节拍并提高生产效率,通常在实际项目中会为吸盘增加真空破坏器。这种功能通过引入压缩空气来破坏吸盘与纸箱之间的真空状态,从而快速释放纸箱。

在使用没有真空破坏器的吸盘时,纸箱只能依靠自身重量来脱离吸盘,当纸箱重量较轻时,脱离速度相对较慢,会影响整个抓取的时间。真空破坏器能够加速纸箱与吸盘的分离过程,使得抓取和放置更加高效,减少耗时。

vacuum breaker valve

真空压力计

在抓取纸箱时,可设置一个预设的真空度阈值,如果夹具的真空压力低于该阈值,机器人将不会进行抓取,直到真空压力超过预设值后才开始进行抓取。这样的设计目的是确保夹具处于正常工作状态,减少意外的抓取失败或其他问题发生。

因此,在夹具的设计和使用过程中,结合真空压力计进行真空度的监测和预设值的控制,能够方便进行设备运行状态监测和维护,确保夹具正常工作。如下图所示,1 为海绵吸盘,2 为真空压力计。

vacuum pressure gauge

掉箱传感器

掉箱传感器是夹具的重要元器件,当纸箱掉落时,掉箱传感器将立刻感应到,并通知上位系统,令机器人停止运动。如下图所示,1 为检测杆,2 为掉箱传感器,3 为海绵吸盘。

box drop sensor

夹具管线

真空发生器所需的气体流量相对较小,常使用常见的 PU 管,管直径一般小于 20 mm,如下图中左图所示。

对于真空泵以及真空风机,其安装和使用相对较为复杂,一般使用带钢丝支撑的软管,管直径一般大于 30 mm,如下图中右图所示。

gripper line

夹具保护装置设计

吸盘吸取纸箱后,会受机器人加速、减速或急停的影响,存在纸箱掉落的风险。对于要求较高的场景,如纸箱内装有白酒、玻璃瓶装药品、香烟等,通常需利用机械结构提高对纸箱抓取的可靠性,常见机械结构如下。

类型 图示 结构说明

抱夹式保护装置

clamp protection device 1

1-左侧滑动夹指

2-海绵吸盘

3-夹指滑动平台

4-右侧滑动夹指

clamp protection device 2

1-左夹板

2-海绵吸盘

3-右夹板

托底式保护装置

bottom protection device

1-吸盘

2-托底装置

夹具缓冲装置

gripper buffer device

1-弹簧缓冲装置

2-负压传感器

3-海绵吸盘

夹具多抓设计

当夹具一次性吸取多个纸箱时,夹具设计要求如下。

整层多抓

整层多抓即吸盘一次性抓取整层纸箱,该方式抓取效率高。

设计夹具时,首先需考虑单个纸箱的重量和吸附面积,其次考虑夹具整体抓取、碰撞问题。对于重量小、纸箱气密性好且吸附面积大的纸箱,设计夹具时,对纸箱的码垛垛型可不作过多考虑。如下图所示,1 为吸盘,2 为纸箱。

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按行列多抓

按行列多抓即按照纸箱摆放的行/列进行多抓。

设计夹具时,需考虑纸箱本身的重量、材质透气性、来料垛型、纸箱规格等因素。如下图所示,彩色框线处的纸箱代表可以进行多抓。

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