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决战:蒂姆·波尔 vs 库卡机器人

蒂姆•波尔 vs 库卡(KUKA)机器人,人类史上的又一次人机大战。 一个是身手矫健惊人的机器人,一个是世界乒坛传奇人物。谁拥有更好的技术?谁会赢得首次乒乓球人机大战的胜利?请收看此惊心动魄的商业制作,它将为您呈现您从未所见的,最高水平的乒乓球和机器人技术。库卡KR AGILUS在片中展现了其操纵乒乓球拍的技巧 – 逼真地显示了未来机器人可能拥有的能力。

蒂姆•波尔,德国乒乓球明星,是库卡(KUKA)机器人最新的形象大使。此次库卡机器人与波尔的代言合作,正是取其在比赛中电闪雷鸣般的速度及战术实力的灵活性,这与库卡工业机器人敏捷、精准、灵活的特性完美匹配。为了庆祝今年3月11日库卡上海新工厂的开幕,此部人机大战惊心动魄的高科技制作,将作为开幕式的亮点在开幕现场首映。

库卡机器人在上海的新工厂总面积达20,000平方米,将生产KR QUANTEC系列机器人,以及针对亚洲市场的通用型KRC4控制器。作为中国市场的领袖,库卡志在中国进一步发展自动化技术,同时创立一个现代化,员工友好的工作环境。

  1. 2014/3/14
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菲尼克斯电气正在竭尽全力去提高跑道的安全性

蒙扎跑道的环路非常危险,因为赛车手在这里会达到一个非常快的速度。菲尼克斯电气正在竭尽全力去提高跑道的安全性。

  1. 2014/2/26
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电子秤与FX3U-FX3U232ADP通讯

PLC用232ADP和电子称通讯FX3U PLC与JD系列电子称串行通讯技术设计 FX 系列PLC支持以下5种通讯类型:N:N 网 络、并行链接、计算机链接(用专用协议进行数据传 输)、无协议通讯(用RS指令进行数据传输)、可编 程端口.三菱FX2n PLC与JD系列电子称之间的 通讯主要采用无协议通讯方式,通过PLC的串行通 信口和电子称实现点对点异步通讯.为实现通讯,必 须在PLC中设置D8120,D8129的值.D8120为l6位 数据寄存器,用来设置和电子称通讯的数据格式,包 括数据长度,校验形式,协议方式,传递速度等.D8129 设置校验时间£,其值为当电子称向PLC传递数据 失败时,电子称从传递开始到接收最后一个字符所 等待的时间.因采用无协议通讯类型,FX2n PLC与 外围设备进行通讯,主要使用RS指令,该指令为使 用RS一232C或RS~485功能扩展板及特殊适配器

  1. 2014/2/24
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拥有极高精确度和极快速度的KR AGILUS

KUKA 小型机器人家族中的新成员KR AGILUS以其极高的精确度和极快的速度成为 低负荷级中的佼佼者。 该系列的机器人用于以极短的周期完成搬运任务,尤其是挑选和放置任务。

  1. 2014/2/21
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等离子切割机

数控等离子切割机


主要技术参数:

机床工作电压:AC380V-三相

机床加工范围:1250*2500MM

机床切割厚度:0.5-10MM

整机运行速度:0-12M/MIN

重复定位精度:+0.1MM

切割使用气体:压缩空气

自动调高距离:0-40MM


  1. 2014/1/16
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7、检测应用—(应对高速&高精度检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/14
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Beckhoff XTS eXtended Transport System

XTS将旋转驱动和直线驱动的优势完美结合在一起。电机将功率元器件以及位移测量技术完美整合在一起。一个或多个无电缆连接的动子及可移动的负载模块可在任意形式的路径上以最高 4 m/s的速度高速运动。

  1. 2014/1/13
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6、检测应用—(应对边缘检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/7
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5、检测应用—(应对位置&角度变化检测)

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2014/1/3
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4、使用FH检测的5个步骤

随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高。为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理,因此在图像输入时间上做了大幅改善。即使增加连接的相机台数、图像分辨率高,也能借助高速图像输入大幅缩短单位生产时间。 利用新技术将使用频率高的搜索算法的处理速度提升至原先的9倍。此外,即使存在干扰光、重叠、反光、缺失等拍照条件下也能不降低速度地进行稳定搜索对象物。稳定性大幅提升。 使用高分辨率相机需要处理的数据量多,因此不仅是图像输入时间其数据传输时间也是瓶颈。使用FH控制器凭借图像传输总线的“高速化”和“多线化”,可实现实时传输高分辨率相机或多台相机的大容量图像。现今,可利用FH在不延长处理时间的前提下实现以往由于优先速度而舍弃的高精度测量。

  1. 2013/12/31
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