AG真人·(中国)官方网站-AG成就平凡梦想

2024年布匹搬运机器人技术创新与突破-AG真人国际官网
i1pcban.jpg i1pcban.jpg

新闻资讯

2024年布匹搬运机器人技术创新与突破

2024-10-01 

分享到

  福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

  四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

  河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

  劢微机器人全球总部及实验室位于中国深圳,生产基地位于合肥,其中国区域的深圳、杭州、厦门子公司,海外区域的美国亚特兰大、德国北威州、日本东京、韩国首尔等地的业务子公司均有当地团队进行运营,业务销售、运营和服务覆盖全球超过30个国家及地区。

  纺织业的起源可以追溯到炎黄时期,黄帝的元妃“嫘祖”发明了养蚕缫丝,从而出现了丝绸。这一发明标志着中国纺织业的诞生,也代表了中华民族从草衣兽皮向衣物服饰的多功能发展迈出了重要的一步。丝绸的出现不仅满足了人们对美的追求,同时也具备了阶级代表意义。此后,随着社会的进步和农业、畜牧业的发展,先民们的技术逐渐成熟,麻织品和毛织品也相继出现。

  新石器时期,人们发明了纺轮,使得治丝更加便捷;西周时期则出现了原始的纺织机,如纺车和轈车;到了汉朝,提花机的发明进一步推动了纺织技术的进步。这些技术创新都为纺织业的发展奠定了坚实的基础。

2024年布匹搬运机器人技术创新与突破(图1)

  根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国特种机器人行业市场分析及发展前景预测报告》显示:随着劳动力成本的上升和市场竞争的加剧,越来越多的纺织企业开始引入机器人技术来提高生产效率和降低成本,随着纺织行业对自动化、智能化需求的提升,布匹搬运机器人的应用前景十分广阔,2023年中国布匹搬运机器人市场规模达到2.54亿元,同比增长9.48%。

  劢微机器人(Multiway Robotics),全球领先的场内智能物流解决方案提供商,以“开创全新高效的用工模式”为使命,促进社会生产力持续升级。劢微机器人已在工厂、仓储、物流等领域交付了大量标杆项目,成为全球众多行业领先客户信赖的持续合作伙伴。劢微机器人将继续加大产品研发力度,完善全球化服务体系,不断为客户创造价值,用先进的机器人产品及整体解决方案,助力全球制造及仓储物流数字化升级。

  劢微机器人专注于先进的机器人与人工智能技术,为客户提供产品级的智能制造及智慧物流解决方案;从底层核心传感器,到核心算法,再到自主研发的无人化车型及上层系统,整套端到端解决方案,形成一体化全栈式创新交付平台。硬件产品包括:全品类的无人叉车及四向穿梭车;软件系统包括:劢微云、WMS、RCS、WCS、现场管理系统及多种视觉解决方案。

  劢微机器人持续打磨先进的软硬件和算法平台,从底层核心传感器,到核心算法,再到自主研发的无人化车型及上层系统的整套端到端解决方案,帮助客户真正打通物流、信息流、决策流,实现智能运维。

  劢微机器人通过无人叉车搭载机械臂的方式助力浙江某纺织企业物流及自动上纱,实现跨越式发展。通过调度系统RCS和库位管理系统WMS根据产线呼叫和各库位状态自动调度无人叉车执行搬运任务,极大提升了搬运流程及效率。

  劢微机器人全球总部及实验室位于中国深圳,生产基地位于合肥,其中国区域的深圳、杭州、厦门子公司,海外区域的美国亚特兰大、德国北威州、日本东京、韩国首尔等地的业务子公司均有当地团队进行运营,业务销售、运营和服务覆盖全球超过30个国家及地区。

  布匹搬运机器人技术创新与突破的关键领域主要包括智能化、柔性化、人机协同以及安全性和可靠性等方面,将共同推动布匹搬运机器人技术的快速发展和市场应用的不断拓展。

  智能化是布匹搬运机器人技术发展的核心方向。随着人工智能和机器学习技术的快速发展,布匹搬运机器人将具备更强大的感知、识别、决策和执行能力。通过深度学习和计算机视觉等技术,机器人可以实现对布匹的自动识别、分类、定位和搬运,大大提高搬运效率和准确性,同时智能化还将帮助机器人更好地适应复杂环境和变化的任务需求,实现更高级的自主导航、避障和路径规划等功能。

  柔性化是布匹搬运机器人技术创新重要趋势。由于布匹的材质、形状和尺寸各异,传统的刚性机器人很难完全适应这些变化。因此柔性化设计将成为未来布匹搬运机器人的重要发展方向。通过采用柔性关节、可变形结构以及先进的控制算法,机器人可以更好地适应不同布匹的搬运需求,提高搬运的灵活性和适应性。

  安全性和可靠性始终是布匹搬运机器人技术创新不可忽视的领域。随着机器人应用场景的不断拓展,对机器人安全性和可靠性的要求也越来越高。未来的布匹搬运机器人将更加注重安全防护机制的设计,如碰撞检测、紧急制动等功能将得到进一步完善。同时,通过优化机器人的结构和材料,提高其耐用性和抗疲劳性,也是确保机器人长期稳定运行的关键。

  本文内容仅代表作者个人观点,中研网只提供资料参考并不构成任何投资建议。(如对有关信息或问题有深入需求的客户,欢迎联系咨询专项研究服务)