• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Dönen İşleme Robotu Etkin ve Güvenli Lojistik Transfer için

1. Çözüm Genel Bakış

Bu çözüm, lojistik aktarım için bir dönen taşıma robotu öneriyor ve mevcut taşıma robotlarındaki sorunları çözmeyi amaçlıyor; bu sorunlar arasında pratik olmayan döndürme, paketlerin kayması ve robotun kendisinin manuel olarak taşınmasının zorluğu bulunmaktadır. Yenilikçi yapısal tasarım aracılığıyla, bu robot esnek hareketlilik, hassas döndürme ve istikrarlı yük taşıma fonksiyonlarını birleştirir. Lojistik aktarım süreçlerinde operasyonel verimliliği etkili bir şekilde artırmak, kargo hasarını azaltmak ve operatörler için kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

2. Teknik Arka Plan ve Model Amaçları

2.1 Teknik Arka Plan

Lojistik sektörünün hızlı gelişmesiyle birlikte, otomatik ekipmanlar geleneksel el işçiliğini yavaş yavaş yerine getirdi. Ancak, şu anda piyasada bulunan bazı taşıma robotlarında hala önemli eksiklikler bulunmaktadır:

  • Pratik Olmayan Döndürme: Robotun tamamı veya yükleme platformu esnek yönlendirme yeteneğine sahip olmadığından, sınırlı alanlarda yönelimi ayarlamak zordur, bu da sıralama ve yerleştirme verimliliğini etkiler.
  • Kayma Eğilimindeki Paketler: Yükleme platformu etkili sınırlama cihazlarına sahip olmadığından, hareket veya dönme sırasında kargo kolayca kayabilir, bu da lojistik kaybını artırır.
  • Pratik Olmayan Manuel İşlemler: Robot tasarımında manuel müdahale ihtiyacına yeterince dikkat edilmemiştir. Gövde, kolay tutulabilecek parçalara sahip olmadığından, robotu taşıma ve aktarma zorlu olur ve düşme riski ortaya çıkar.

2.2 Model Amaçları

Yukarıda belirtilen sorunları çözmek amacıyla, bu çözüm aşağıdaki temel hedefleri olan yeni bir lojistik aktarım robotu sunmayı amaçlamaktadır:

  • Pratik Döndürmeyi Sağlama: Bağımsız bir döndürme modülü aracılığıyla yükleme platformunun hassas ve esnek yönlendirilmesini sağlayarak, teslimat binalarına uyum sağlamayı mümkün kılmaktadır.
  • Paket Kaymasını Etkili Bir Şekilde Önleme: Yükleme platformunda koruyucu kenarlar oluşturarak, kargonun istikrarını ve güvenliğini aktarım sırasında sağlar.
  • Manuel İşlemler Deneyimini Optimizasyon: Daralan sap yapıyı tasarlama, robotun kolayca tutulup taşınmasına olanak tanıyarak, operasyonel kolaylık ve güvenliği geliştirir.

3. Genel Robot Yapısı ve Bileşen Detayları

3.1 Genel Yapı Tanıtımı

Robot, kutu (1)yi merkezi destek yapısı olarak kullanarak modüler bir tasarım benimsemiştir ve hareket, döndürme, yük taşıma ve operasyon destekleme olmak üzere dört fonksiyonel modül entegre edilmiştir. Platform (6), doğrudan yük taşıyan gövdedir ve tepsiden (5) ve ilk döndürme çubuğu (4) aracılığıyla kutuya bağlanarak yatay döndürme sağlar.

3.2 Temel Fonksiyonel Modül Detayları

3.2.1 Yük Taşıma ve Kaydırmayı Önleme Modülü

  • Tepsi (5): Kutunun üst ucunda yer alır, ilk döndürme çubuğu aracılığıyla kutuya hareketli olarak bağlanır ve platformun doğrudan tabanıdır.
  • Platform (6): Tepsinin üst ucuna sabitlenir, lojistik paketlerin doğrudan yerleştirilmesi için kullanılır.
  • Koruyucu Kenar (7): Platformun üst çevresine sabitlenir, robotun hareket veya döndürme sırasında paketlerin kaymasını etkili bir şekilde önler.

3.2.2 Hareket Modülü

Bu modül, esnek ve istikrarlı hareket sağlamak için dört tekerlekli bir sürme sistemi kullanır.

Bileşen Adı

Miktar / Dağılım

Fonksiyonel Açıklama

İlk Çok Yönlü Tekerlek (2)

2 adet, simetrik dağılım

Yönlendirme görevini görür, ikinci yönlü tekerleklerle birlikte esnek çok yönlü hareketi sağlar.

İkinci Yönlü Tekerlek (3)

2 adet, simetrik dağılım

Sürme görevini görür, ilk çok yönlü tekerleklerle birlikte hareket istikrarını sağlar.

İkinci Döndürme Çubuğu (18)

Simetrik dağılım

İkinci döndürme motoru tarafından sürülerek, tekerleklerine güç iletmektedir.

Üçüncü Döndürme Çubuğu (19)

Simetrik dağılım

İkinci döndürme çubuğu ile aynı fonksiyona sahiptir, her iki yanındaki tekerlekleri sürmek için birlikte çalışır.

Koruyucu Kapak (12)

4 adet, eşit aralıklarla dağılmış

Çok yönlü tekerlekleri kaplar, toz ve darbe karşı koruma sağlar.

İlk Açma (13) / İkinci Açma (14)

Kutunun alt ucunda simetrik açılmış

İkinci ve üçüncü döndürme çubuklarının döndürme hareketi için gerekli alanı sağlar, engelleme önler.

3.2.3 Döndürme Modülü

  • İlk Döndürme Çubuğu (4): Kutu ve tepsi arasında hareketli olarak bağlanır, döndürme hareketini iletmek için ana bileşendir.
  • İlk Döndürme Motoru (11): Kutunun içinde (Model PF60) monte edilir, ilk döndürme çubuğu ile bağlantılıdır, platformun yatay döndürme için gücünü sağlar.

3.2.4 Güç ve Koruma Modülü

  • İkinci Döndürme Motoru (16): Simetrik konumlardaki muhafazalar (15) (Model PF60) içinde monte edilir, hareket tekerlek seti için güç sağlar. İlk döndürme motoru ile elektriksel olarak bağlantılıdır, birleşik kontrolü kabul eder.
  • Muhafaza (15): İçindeki ikinci döndürme motorunu dış etkiler ve tozdan korur.
  • Taban (17): İkinci döndürme motorunun üst ucunda simetrik olarak düzenlenir, alt destek ve istikrar sağlar.

3.2.5 Operasyon Yardım Modülü

  • Boşluk (8): Kutunun her iki yanında simetrik olarak oluşturulur, kullanılmadığında sapın saklanması için kullanılır, kutunun düzgün görünümünü korur.
  • Sap (9): Boşluk içinde hareketli olarak bağlanır, operatörün robotu hedef çalışma alanına taşımak için kolayca tutabilmesini sağlar.
  • Eyleme Çubuğu (10): Sapı boşluğa bağlar, sapın esnek bir şekilde uzatılmasına ve geri çekilmesine olanak tanır.

4. Çözüm Avantajlarının Özeti

Bu çözümda tasarlanan lojistik aktarım robotu, aşağıdaki önemli avantajları sunmaktadır:

  • Yüksek Verimlilik: Yükleme platformunun bağımsız döndürmesi, tüm robotun dönmesi gerekliliğini azaltır, bu özellikle dar alanlarda işleme uygundur ve aktarım verimliliğini artırır.
  • Yüksek Güvenlik: Platformun koruyucu kenar tasarımı, paketlerin kaymasını etkili bir şekilde önler, kargo hasar riskini azaltır. Ergonomik sap tasarımı, robotun taşınmasını daha güvenli ve az yorucu hale getirir.
  • Yüksek Güvenilirlik: Modüler tasarım ve özel koruyucu kapaklar (koruyucu kapaklar, motor muhafazaları) temel bileşenlerin istikrarlı çalışmasını sağlar ve ekipmanın ömrünü uzatır.
  • Kolay İşleme: Hareket ve döndürme fonksiyonları motorlar tarafından koordineli olarak kontrol edilir, bu da işlemeyi basit ve sezgisel hale getirir, personel için işlem zorluğunu azaltır.
10/11/2025
Önerilen
Engineering
Entegre Rüzgar-Güneş Hibrit Güç Çözümü Uzak Adalar İçin
ÖzetBu öneri, rüzgar enerjisi, güneş fotovoltaik enerji üretimi, pompalı hidro depolama ve deniz suyu tuzlama teknolojilerini derinlemesine birleştiren yenilikçi entegre enerji çözümünü sunmaktadır. Uzak adaların karşılaştığı temel zorlukları sistematik olarak ele almayı amaçlamaktadır; bu zorluklar arasında ağ kapatımı zorluğu, dizel enerji üretiminin yüksek maliyeti, geleneksel pillerin sınırlamaları ve tatlı su kaynaklarının azlığı bulunmaktadır. Çözüm, "enerji sağlayıcı - enerji depolama - s
Engineering
Akıllı Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemi Fuzzy-PID Kontrolü ile Geliştirilmiş Pil Yönetimi ve MPPT için
ÖzetBu teklif, gelişmiş kontrol teknolojisi temelinde bir rüzgar-güneş hibrit enerji üretim sistemi sunmaktadır ve uzak bölgelerde ve özel uygulama senaryolarında güç ihtiyaçlarını etkili ve ekonomik bir şekilde karşılamayı amaçlamaktadır. Sistemin çekirdeği, ATmega16 mikroişlemcine dayalı bir akıllı kontrol sistemidir. Bu sistem, hem rüzgar hem de güneş enerjisi için Maksimum Güç Noktası Takibini (MPPT) gerçekleştirir ve pilin kilit bileşeni olan pilin hassas ve etkin şarj/boşaltma yönetimini P
Engineering
Maliyet Etkin Rüzgar-Güneş Hibrit Çözümü: Buck-Boost Konvertör & Akıllı Şarj Sistem Maliyetini Azaltır
Özet​Bu çözüm, yenilikçi bir yüksek verimli rüzgar-güneş hibrit enerji üretim sistemi önermektedir. Mevcut teknolojilerin temel zayıflıklarını - düşük enerji kullanımı, kısa pil ömrü ve zayıf sistem istikrarı gibi sorunları ele alarak, sistem tamamen dijital olarak kontrol edilen buck-boost DC/DC dönüştürücüler, ara sıra paralel teknoloji ve akıllı üç aşamalı şarj algoritması kullanmaktadır. Bu, daha geniş bir rüzgar hızı ve güneş ışığı yoğunluğu aralığında Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT) sağ
Engineering
Karmaşık Rüzgar-Güneş Enerji Sistemi Optimizasyonu: Ağ Dışı Uygulamalar için kapsamlı bir tasarım çözümü
Giriş ve Arka Plan1.1 Tek Kaynaklı Güç Üretim Sistemlerinin ZorluklarıGeleneksel tek başına güneş (PV) veya rüzgar güç üretim sistemleri kendi içinde bazı dezavantajlara sahiptir. PV güç üretimi günlük döngüler ve hava koşullarına bağlı olarak etkilenir, rüzgar güç üretimi ise kararsız rüzgar kaynaklarına dayanır, bu da güç çıkışı üzerinde önemli dalgalanmalara neden olur. Sürekli bir güç sağlanması için, enerji depolama ve dengeleme amacıyla büyük kapasiteli pil bankaları gereklidir. Ancak, pil
Talep
İndir
IEE Business Uygulamasını Al
IEE-Business uygulamasını ekipman bulmak için kullanın çözümler elde edin uzmanlarla bağlantı kurun ve sektör işbirliğine katılın her yerde her zaman güç projelerinizin ve işlerinizin gelişimini tamamen destekleyerek