Роботизированные системы. Виды. Этапы внедрения на производстве. Роботизированный участок. Роботизированная линия. Системы промышленных роботов
Роботизированные системы различаются своими размерами и степенью интегрированности друг с другом. Начнем наше знакомство с системами промышленных роботов с наименьшей единицы роботизации – с роботизированного участка. Роботизированный участок – это две или более роботизированных ячейки, связанных технологически. Данные роботизированные ячейки могут работать последовательно или параллельно, основным здесь является работа в рамках относительно обособленного технологического процесса. Именно обособленность выполняемых операций позволяет объединять данную совокупность роботизированных ячеек в роботизированный участок.
Роботизированные линии представляют собой более сложную систему промышленных роботов и вспомогательных линий, синхронизированных для выполнения ряда последовательных операций, чаще всего в рамках поточной линии.
Связующим элементом между роботизированными ячейками внутри роботизированной линии являются конвейерные системы различной сложности. В редких случаях настраивается передача обрабатываемых деталей от робота к роботу.
Применение роботизированных линий как решения по автоматизации производства имеет ряд неоспоримых преимуществ, главным из которых является их гибкость. Несмотря на кажущуюся жесткость принятой технологической схемы, роботизированная линия легко перенастраивается для производства новой продукции при смене управляющей программы. Роботы в составе автоматизированных линий не требуют сложных систем позиционирования деталей, что обязательно при создании автоматизированных решений на базе автоматических и полуавтоматических станков.
Любой производственный процесс на сегодняшнем предприятии может быть отдан на откуп роботизированным системам. В первую очередь, это сварочные, покрасочные и сборочные операции, паллетирование готовой продукции. В меньшей степени операции фрезерования, сверления, резки и т.
Этапы внедрения роботизированных систем
Внедрение роботизированных систем всегда проходит через ряд последовательных этапов. Рассмотрим каждый из них. Обратите внимание, что представленная здесь очередность во многом условна и работа по внедрению систем промышленных роботов носит комплексный характер.
Первый этап роботизации производства – подготовка и оптимизация производства
Подготовка и оптимизация производства под внедрение роботизированной системы включает замену ручного оборудования на полуавтоматическое или автоматическое, соответствующей производительности, проектирование конвейерных линий для подачи заготовок и удаления готовой продукции, проверку систем подачи электричества, при необходимости сжатого воздуха. Также необходима подготовка складских помещений для приема готовой продукции.![]()
В идеале на данном этапе разрабатывается проект комплексной роботизации и автоматизации всех технологических операций, но на практике это встречается крайне редко. Чаще внедрение роботизированных систем ведется по частям установкой отдельных робототехнических комплексов.
Второй этап – выбор компании производителя промышленных роботов. На этом этапе роботизация переходит в практической русло. Так как от этого будут зависеть и конкретные технические решения, и выбор исполнителя работ, т.е. интегратора. Интеграторы промышленных роботов редко, когда работают с несколькими марками промышленных роботов одновременно. Зачастую трудно разделить два этих этапа и часто они идут одновременно. Конечно, же мы рекомендуем, как только вы задумались о внедрение роботизированных систем на своем предприятии, сразу же обратиться к системному интегратору, например, к специалистам нашей компании, тогда мы разработаем подготовительные мероприятия и подберем оборудование уже с прицелом на роботов, которые мы будем устанавливать.
Конечно, имеет право на существование и первый вариант. Очень часто мы сталкиваемся с ним, когда заказчик уже, что-то сделал и обращается к нам установить роботов. Чаще всего мы встраиваем свои решения в уже получившуюся технологию. Но иногда приходится вносить и некоторые изменения в другие производственные участки.
В любом случае внедрение роботизированных систем — процесс творческий. Если перед вам стоит такая задача или вы просто думаете над тем, как повысить эффективность своего производства, приглашаем вас обратиться в нашу компанию. Мы подберем для вас лучшие роботизированные решения на базе
промышленных роботов FANUC.
Плюсы и минусы от установки роботизированных сварочных комплексов
В чем плюсы и минусы роботизации производства при установке роботизированных комплексов на предприятии крупного и среднего бизнеса.
Cодержание статьи:
1.
ВведениеВсё больше процессов в мире автоматизируются и роботизируются. Это может быть автоматизация работы секретаря, за счет внедрения в работу CRM–системы для обработки заявок.
Это может быть роботизация самих процессов производства продукта. Одним из самых выгодных и масштабных процессов может стать установка роботизированных сварочных комплексов на предприятии.
2. Основные плюсы от роботизации производства
Сразу отметим, что мы так же остановимся и на минусах при роботизации производства на предприятии, но их намного меньше. Так вот, плюсов от такого процесса намного больше. Давайте разберем каждый из них.
Повышение безопасности на предприятии
Да, именно с безопасности мы начнем. Хоть этот плюс и не влияет напрямую на прибыль компании, но безопасность производственных процессов очень важный элемент. От него зависит скорость и бесперебойность работы предприятия.
Человеческий фактор очень сильно может влиять на эту самую безопасность.
Сварочные роботы же работают по заранее подготовленной программе. Они выполняют однотипные и монотонные действия, не допускают ошибок и не подвергают компанию опасности, связанной с усталостью и банальной невнимательностью.
Увеличение скорости работы
В среднем, по многолетнему опыту специалистов компании КИМАСТ, скорость производства может увеличиваться до 60% и выше в определенных сферах промышленности. Этот плюс является одним из самых значимых в любой компании, так как наряду с продажами продукции – скорость ее выпуска напрямую влияет на прибыль.
Скорость выпуска продукции с помощью роботизации производства можно добиться за счет ночных смен, работе в выходные дни, отсутствие перерывов и бесперебойной работе техники.
Повышение качества продукции
Высочайшая точность современных промышленных роботов и повторяемость действий способны обеспечивать высокое качество изделий постоянно.
В отличие от рабочих, техника практически не может совершить ошибки, ввиду наличия систем внутреннего мониторинга работы сварочного робота и немедленной реакции на отклонения путём остановки процесса.
Улучшение условий труда
Одним из факторов привлечения квалифицированных специалистов является созданные на предприятии условия труда. Чем привлекательнее они, тем более высококвалифицированных кадров Вы сможете привлекать.
При работе с современными промышленными роботами многие предприятия становятся очень технологичными компаниями. Рабочие места становятся более безопасными и чистыми.
Уменьшение затрат на заработные платы
За счет автоматизации производственных процессов вполне допустимо отказаться от некоторых связующих рабочих мест на предприятии. Тем самым сократить человеческий фактор и уменьшить фонд оплаты труда.
Конечно, увольнение сотрудников не прибавляет престижа компании, но мир не стоит на месте, и Вы можете сосредоточится на более технологичных рабочих местах.
Например, если раньше для производства одной детали нужно было задействовать 3 специалиста, то сейчас можно сократить этот процесс до 1 специалиста и сварочного робота. А сэкономленные средства потратить на привлечение кадров в отдел продаж или отдел разработки сайта.
Снижение занимаемых площадей
Установка роботизированных комплексов на предприятии может позволить, в определенных ситуациях, снизить занимаемые площади. Так как современные сварочные роботы становятся всё технологичнее, меньше и быстрее.
3. Основные минус от роботизации производства
Как известно у любой медали есть обратная сторона. К счастью в сфере роботизации производства минусы сильно проигрывают плюсам и являются даже натянутыми. Но мы всё равно должны их разобрать.
Потребность в обучении персонала
При работе на современной технике нужно обучать персонал новым навыкам. Конечно, если люди работали на ручных или полуавтоматических сварочных аппаратах, они не смогут сразу же работать на высокоточных сварочных роботах и комплексах.
Закладывать время и бюджет на обучения персонала нужно в любом случае. Но здесь есть и нюанс, которым почему-то предприятия не уделяют должного внимания. Это привлечение молодежи для работы. Так как молодёжь более приспособлена к современным технологиям, это может стать хорошим толчком для обновления и омоложения персонал компании.
Возможна необходимость в реконструкции помещения
Не каждое помещение, в котором работала компания можно переоборудовать для установки сварочных роботов и роботизированных комплексов, так как существуют определенные технологические рекомендации и требования.
Но это так же не является большой проблемой, так как найти новое помещение не так сложно и это ведет только к расширению компании и ее развитию.
Затраты при установке и настройке оборудования
Как и в любом новом процессе потребуется едино разовая сумма на покупку и настройку оборудования. В будущем, конечно, это окупится и принесёт еще больше прибыли.
Но закладывать бюджет для обучения персонала, оплату перенастройки и перепланировки цеха, возможно придётся. Но это вклад в развитие компании и считать это прямой потерей средств никак нельзя. Это инвестиция в будущее.
4. Вывод и рекомендации
Таким образом мы постарались указать все плюсы и минусы при роботизации производства или установке сварочных комплексов для автоматизации процессов на предприятии.
Как и было заявлено плюсов от такого решения намного больше, и они весомее чем минусы. Если кратко подводить итоги, то можно выделить преимущества и недостатки от роботизации производства:
Плюсы от роботизации производства:
+ Повышение безопасности на предприятии
+ Увеличение скорости работы
+ Повышение качества продукции
+ Улучшение условий труда
+ Уменьшение затрат на заработные платы
+ Снижение занимаемой площади
Минусы от роботизации производства:
— Потребность в обучении персонала
— Возможна необходимость в реконструкции помещения
— Затраты при установке и настройке оборудования
В целом для решения серьёзных задач мы рекомендуем обратить внимание на проверенную и качественную технику от компании YASKAWA.
Мы работаем с ней уже давно и качество их продукции постоянно растет. Вы можете оценить и подобрать нужные модели роботов и сварочных комплексов в нашем каталоге.
Решение принимать только Вам, но стоит заметить, что конкуренция в области выпуска типовой продукции растет и нужно следовать трендам. Многие компании уже занимаются автоматизацией своих производственных процессов.
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Вы можете узнать стоимость, сроки и возможность внедрения роботизированных сварочных комплексов на своем предприятии, отправив вопрос нашему менеджеру в этой форме
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
5 неожиданных роботизированных решений для бизнеса
Существует еще очень много профессий и занятий, где использование роботов пока, к сожалению, не очень распространено. Между тем роботы создают для бизнеса совершенно новые, необыкновенные возможности.
Роботы помогают в тяжелой промышленности, в медицине, в сфере услуг.
Уже никого не удивишь информацией об операции, где ассистировал робот, или о написанной роботом простой музыке. Однако существует еще очень много профессий и занятий, где использование роботов пока, к сожалению, не очень распространено. Между тем роботы создают для бизнеса совершенно новые, необыкновенные возможности.
1. Сельское хозяйство
Было бы странно думать, что роботы не доберутся до таких сфер, как сельское хозяйство. Скорее наоборот: сельскохозяйственные инструменты – это практически первые орудия, которые человек создал для облегчения своего труда. Но тысячи лет прошли, и с тех пор они значительно видоизменились и автоматизировались.
Например, новозеландская робототехническая компания Rocos адаптировала для пастушьей работы известного робота Boston Dynamics под названием Spot. Rocos планирует создать полностью автоматизированную систему контроля за стадами овец. Кроме того, робот сможет следить за состоянием полей и дополнять карту местности – то есть выполнять несколько работ одновременно.
В прошлом году бельгийская компания Octinion представила разработку, над которой трудилась больше пяти лет, – робота для автоматизированного сбора клубники. Создатели обещают, что с его помощью ягоды будут попадать в магазины в лучшем состоянии, потому что, во-первых, уменьшится количество их повреждений, а во-вторых – роботы смогут срывать их тогда, когда они созреют, в отличие от людей, которые собирают урожай только во время рабочих смен.
Источник
В то же время в США компания Harvest CROO Robotics представила аналогичную разработку под названием Harv. С ее помощью создатели надеются решить проблему нехватки рабочей силы и понизить стоимость ягод. Согласно расчетам, один Harv заменит 30 человек: машина способна собирать по пять ягод в секунду и за день обрабатывать восемь акров земли.
2. Образование
Вряд ли в ближайшем будущем роботы смогут заменить настоящих учителей – эта должность для них пока слишком сложна.
Уже в нескольких сотнях китайских детских садов используется робот под названием Keeko. Он помогает воспитателям заниматься с детьми: загадывает им логические задачки, рассказывает истории и сказки. Рост Keeko 60 см, а вместо лица у него экран, на котором загораются сердечки, когда дети правильно отвечают на его вопросы. Стоимость одной модели около полутора тысяч долларов, что составляет месячную зарплату одного воспитателя. Такому помощнику не нужны ни отгулы, ни больничные, и, что очень важно, распространять инфекционные болезни среди детей они тоже не смогут.
Источник
Кроме того, роботы смогут помочь детям, которые вынуждены пропускать учебу из-за болезни. Так, робот под названием AV1 «ходит» в школу вместо больного ребенка и транслирует ему все происходящее в классе. С помощью такого аватара ученик сможет как усваивать материал, так и отвечать на вопросы преподавателя. К тому же этот робот поможет уменьшить ощущение социальной изоляции во время болезни.
3. HoReCa
Уже широко известны случаи использования роботов в качестве официантов, поваров, курьеров. Однако, несмотря на большое количество разработок, в гостиничном бизнесе остается еще много пространства для роботизации. Не исключено, что в ближайшем будущем из-за пандемии вырастет интерес к роботам в силу их неспособности болеть. Такие характеристики будут важны во многих сферах жизнедеятельности человека, но в особенности в сфере услуг или гостиничном бизнесе.
Особой популярностью, скорее всего, будут пользоваться роботы, способные очищать пространство вокруг себя.
Один из них, CleanseBot, был придуман в 2017 году семейной парой, которая заселилась в отель и осталась недовольна чистотой своего номера. Супругам захотелось придумать такое решение, которое будет обеспечивать постояльцев отелей безопасными и чистыми комнатами. CleanseBot перемещается по постельному белью и убивает вирусы и бактерии с помощью UV-излучения. Средства на производство были собраны с помощью платформы Kickstarter, и скоро такой робот можно будет купить и возить с собой в путешествия.
Источник
А вот создатели робота под названием ROCKUBOT решили не ограничиваться только чистящим функционалом. Помимо того, что он стерилизует постельное белье с помощью ультрафиолетового излучения и ультразвука, он еще и проигрывает музыку во время уборки. Этого робота производители позиционируют скорее для домашнего использования, но ничто не запрещает применять его и в сегменте HoReCa.
4. Ретейл
В ретейле для роботов тоже найдется много разных занятий.
Их можно внедрять в процессы сбора заказов, инвентаризации, работы в торговых залах.
В качестве иллюстрации стоит упомянуть Tally. Изначально этот робот следил за наполнением полок магазинов и сигнализировал сотрудникам, когда фиксировал недостаток. Теперь он может еще и соединяться со списками покупок посетителей и информировать их о местоположении нужных им продуктов. В 2019 году сеть Schnuck Markets Inc внедрила использование этой системы в 15 своих магазинах в качестве эксперимента.
Источник
Для сбора онлайн-заказов Amazon использует робота под названием Alphabot. Он способен находить необходимое местоположение на складе и передавать эту информацию сотруднику склада. Сегодня Alphabot помогает более чем с 20% заказов на складке Amazon в Нью Хэмпшире, и компания планирует вводить робота в эксплуатацию и на других объектах.
5. Здравоохранение
Терапевтическое лечение, проведение хирургический операций, реабилитация, подготовка врачей и медицинского персонала… Вполне возможно, через пару десятилетий роботизация настолько сильно изменит эти отрасли, что изменит медицину до неузнаваемости.
Экспериментальное использование хирургических роботов началось еще в 80-х годах, а в 2020-х ожидается, что их продажи удвоятся и достигнут 6,4 млрд долларов. Самая известная хирургическая система, Da Vinci, используется уже на протяжении 15 лет по всему миру. Образцы наподобие Da Vinci называют пассивными роботами: это не автономная самоуправляемая система, а набор сверхточных манипуляторов и камер, которые постоянно управляются хирургом.
Источник
Один из самых быстрорастущих рынков робототехники – рынок экзоскелетов, согласно данным GlobalData. Несложно представить почему: экзоскелеты наглядно демонстрируют, какую пользу способен принести роботехнический прогресс. В медиа нередко можно встретить истории вроде той, где экзоскелет позволил парализованному жениху пройти к алтарю в день свадьбы.
По всему миру ведутся разработки прототипов, способных «считывать» сигналы мозга человека и действовать как настоящие, собственные конечности.
В Японии, в университете Цукубы, создали работающий подобным образом HAL (Hybrid Assistive Limb). Благодаря ему человек может поднимать и переносить предметы, превышающие его массу в пять раз. HAL могут использовать как люди с двигательными проблемами, в том числе пожилые, так и те, кто по роду деятельности сталкивается с тяжелой физической работой: в строительстве, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, при проведении длительных хирургических операций. Кроме того, HAL-терапия показала успехи при реабилитации пациентов после инсульта или травм спинного мозга.
Сегодня на рынке можно найти огромное количество роботизированных решений для самых разных отраслей бизнеса. Подходящие варианты могут быть как у признанных компаний, так и у стартапов. Не ошибиться среди них и выбрать оптимальный помогают компании-интеграторы – посредники между производителями и представителями бизнеса. Хороший интегратор поможет не только подобрать подходящее решение, но и произвести полный цикл его внедрения: обучить, подготовить к использованию, подключить, технически обслужить.
А вот как выбрать хорошего интегратора – это уже совершенно отдельная тема для разговора.
Что такое роботизированная хирургия? — Роботизированная хирургия
Что такое роботизированная хирургия?
Если врач скажет вам, что вам нужна операция, вы можете растеряться и забеспокоиться. Вы, вероятно, беспокоитесь о том, будет ли операция успешной, какая у вас может быть боль и сколько времени вы пропустите на работе. Хорошей новостью является то, что благодаря достижениям в области хирургических технологий вы можете ожидать совсем другого хирургического опыта в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Роботизированная хирургия в настоящее время проводится с использованием хирургической системы da Vinci™, уникального набора технологий, включающего специализированные «руки» для удержания инструментов и камеры, а также увеличенный экран и консоль.
Понимание роботизированной хирургии
- Что такое малоинвазивная хирургия?
- Как работает роботизированная хирургическая система?
- Меня оперирует робот?
- Роботизированная хирургия: чего ожидать
Преимущества роботизированной хирургии
- Каковы преимущества роботизированной хирургии?
- Какие состояния можно лечить с помощью роботизированной хирургии?
Опасения по поводу роботизированной хирургии
- Может ли любой врач выполнять роботизированную хирургию?
- Безопасна ли роботизированная хирургия?
- Как робот-хирург видит, что он делает?
Восстановление
- Сколько дней я пропущу с работы?
- Варианты обезболивания: после роботизированной хирургии
Что такое малоинвазивная хирургия?
Минимально инвазивный — это всего лишь два модных слова, обозначающих меньшие разрезы.
Эти типы операций означают более короткую госпитализацию и более быстрое выздоровление пациентов. Другими преимуществами могут быть:
- Меньше крови
- Меньше рубцов
- Снижение риска заражения
- Быстрее вернуться к жизни
вернуться к началу
Как работает роботизированная хирургическая система?
Для работы с помощью роботизированной системы хирург делает крошечные надрезы на вашем теле и вводит миниатюрные инструменты и трехмерную камеру высокого разрешения, а иногда разрезы кожи вообще не требуются. Затем с ближайшей консоли ваш хирург манипулирует этими инструментами для выполнения операции.
Думайте о роботизированной системе как о видеоигре. Когда вы играете в видеоигру, вы нажимаете кнопку управления, и машина переводит ваши движения в режим реального времени, точно имитируя ваши действия на экране. Во время процедуры с помощью робота ваш хирург использует основные элементы управления для манипулирования инструментами, а инструменты преобразуют движения вашего хирурга в точные движения внутри вашего тела.
Ваш хирург все время находится под контролем; хирургическая система реагирует на указание, которое он дает.
наверх
Меня оперирует робот?
Мы также знаем, что многие пациенты обеспокоены идеей робота, выполняющего операции. Вы должны знать, что роботизированная хирургическая система на самом деле является системой, которая позволяет вашему хирургу выполнять точные, деликатные движения, управляя аппаратом. Робот никогда не принимает решения и не делает надрезы. Скорее, ваш хирург говорит роботу, что делать, и робот обеспечивает большую точность, чем человеческая рука сама по себе.
Роботизированная система не может «думать» самостоятельно. Он реагирует только на точные движения рук и пальцев хирурга. Ваш хирург находится в операционной и все время руководит процедурой.
вернуться к началу
Роботизированная хирургия: чего ожидать
Во время роботизированной хирургии ваш хирург «направляет» операцию с близкого расстояния, но не стоит над вами, как при традиционной операции.
Хотя каждая операция отличается, вот общие шаги к роботизированной хирургии:
- Ваш хирург делает крошечные (длиной от одного до двух сантиметров) надрезы на вашем теле.
- Ваш врач вводит в ваше тело миниатюрные роботизированные инструменты и мощную камеру.
- Затем ваш хирург садится за ближайшую консоль (большой компьютер), чтобы руководить процедурой. На консоли рабочая область видна в большом увеличении с отличным разрешением.
- Сидя за консолью, ваш хирург манипулирует элементами управления.
- Инструменты реагируют на эти движения и преобразуют их в точные движения в реальном времени внутри вашего тела.
- Роботизированные устройства, которые обладают большей ловкостью и диапазоном движений, чем человек, позволяют вашему хирургу успешно проводить деликатные операции в труднодоступных местах.
наверх
Каковы преимущества роботизированной хирургии?
Роботизированная хирургия дает множество преимуществ.
Роботизированная хирургия приносит вам прямую пользу — более короткое время восстановления — а также косвенную — хирург получает лучшую визуализацию, что приводит к более точной операции. Другие преимущества:
- У вашего хирурга больший диапазон движений и ловкость
- Ваш хирург видит сильно увеличенное изображение операционного поля с высоким разрешением
- Ваш хирург имеет лучший доступ к оперируемой области
- Более короткое пребывание в больнице
- Меньший риск заражения
- Меньшая кровопотеря и меньшее количество переливаний крови
- Меньше боли
- Более быстрое восстановление
- Более быстрое возвращение к повседневной жизни
вернуться к началу
Какие заболевания можно лечить с помощью роботизированной хирургии?
Многие состояния были успешно вылечены с помощью роботизированной хирургии. К ним относятся:
- Колоректальная хирургия
- Общая хирургия
- Гинекологическая хирургия
- Кардиохирургия
- Эндометриоз
- Хирургия головы и шеи (трансоральная)
- Торакальная хирургия
- Урологическая хирургия
наверх
Может ли любой врач выполнять роботизированную операцию?
Без соответствующей подготовки ни один врач не может просто войти в операционную и управлять роботизированной операцией.
Тем не менее, любой врач может быть успешно обучен роботизированной хирургической системе. Вот почему в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе мы вложили так много не только в обучение наших хирургов, но и в обучение всей нашей роботизированной хирургической бригады, чтобы пациенты могли рассчитывать на наилучший возможный опыт. Познакомьтесь с нашими роботами-хирургами.
вернуться к началу
Безопасна ли роботизированная хирургия?
Придя в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где безопасность и качество являются нашим главным приоритетом. У нас есть обучение, поддерживаемое симуляционными и образовательными программами, где мы обучаем не только наших собственных врачей, но и врачей со всей страны, чтобы они были лучшими и самыми опытными в своем деле.
вернуться к началу
Как робот-хирург видит, что он или она делает?
Внутри вашего тела находится камера, которая отправляет изображения в режиме реального времени вашему хирургу, сидящему за консолью.
На самом деле изображения, которые ваш хирург видит с помощью роботизированной системы, имеют более сильное увеличение и более четкое разрешение, чем то, что он или она увидел бы, стоя над вами.
наверх
Сколько дней я пропущу с работы?
Все пациенты разные, и вы должны обсудить свое выздоровление со своим врачом. Как правило, пациенты могут остаться в больнице на одну-две ночи, а затем вернуться домой. Большинство пациентов обнаруживают, что они полностью выздоровели в течение шести недель после операции.
вернуться к началу
Варианты обезболивания после роботизированной хирургии
Мы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе очень серьезно относимся к обезболиванию после операции. Наши команды исследуют эффективные методы обезболивания для использования после операции, включая роботизированную хирургию. Они будут работать с вами, чтобы убедиться, что ваша боль хорошо снимается до, во время и после операции. Поскольку мы знаем, что боль у людей может продолжаться, когда они возвращаются домой, мы также поможем разработать для вас план лечения боли после выписки из больницы.
вернуться наверх
Свяжитесь с нами
Телефон: 800-UCLA-MD1 (или 800-825-2631)
Домашняя страница — VEX Robotics
$USD
7 Выберите магазин:США
Канада
Соединенное Королевство
Европа
Австралия
Азия/Тихоокеанский регион
Классы Pre-K+
VEX 123 — это интерактивный программируемый робот, который переносит компьютерные науки и вычислительное мышление с экрана в руки учащихся начальной школы.
Классы 3+
VEX GO — это доступная система конструирования STEM, которая раскрывает естественную любознательность детей. VEX GO использует систему пластиковых конструкций VEX IQ и адаптирует ее для учащихся начальной школы.
Классы 6+
VEX IQ — это сборная робототехническая система, разработанная с нуля, чтобы дать начинающим пользователям шанс быстро добиться успеха, в то же время имея возможность постоянно бросать вызов более продвинутым пользователям.
Классы 9+
Экосистема VEX EXP продвигает высококачественное STEM-образование, которое необходимо, актуально и непрерывно. Педагоги также получают профессиональное развитие, учебную программу и поддержку.
Классы 9+
Система VEX V5 включает в себя универсальные элементы, которые избавляют начинающих пользователей от сложностей с проектированием, в то же время предоставляя опытным пользователям бесконечные возможности проектирования и решения сложных задач.
VEX Robotics — обучающая робототехника для всех. Решения VEX охватывают все уровни как формального, так и неформального образования с доступными, масштабируемыми и доступными решениями. Помимо научных и инженерных принципов, VEX поощряет творчество, командную работу, лидерство и решение проблем между группами. Это позволяет преподавателям всех типов вовлекать и вдохновлять специалистов по решению проблем STEM завтрашнего дня!
Узнать больше >
Образовательная робототехника открывает разум.
В VEX мы представляем себе мир, в котором у каждого учащегося есть возможность вдохновиться волнением практического, умственного обучения STEM и ощущением создания чего-то с помощью технологий. Вот некоторые другие удивительные эффекты преподавания и обучения с помощью образовательной робототехники:
Понимание нашего мира более полное Интеграция STEM-образования новыми способами Разработка вычислительных Мышление становятся комфортно с итерацией .
Экосистема VEX Robotics охватывает весь континуум от Pre-K до College. Чтобы поддерживать вас и ваших студентов на каждом этапе пути, мы предлагаем комплексное решение с инструментами, учебными планами и профессиональным развитием в рамках экосистемы VEX.
Готовы начать?
Выберите категорию, которая лучше всего соответствует вашим потребностям!
Есть вопросы?
Начните здесь, чтобы быстро найти советы по устранению неполадок, справочные статьи и информацию о конкретных продуктах. Изучите такие темы, как обучение с помощью роботов VEX, наши сертификаты для преподавателей и все, что связано с соревнованиями.
Узнать больше >
Что такое лаборатории STEM?
Лаборатории STEM LABS, созданные для поддержки преподавателей, — это веселые, простые в использовании практические уроки, соответствующие образовательным стандартам.
Они поощряют командную работу, сотрудничество и управляемые исследования… и они бесплатны!
View STEM Labs >
Какой комплект мне следует использовать?
От K до карьеры, линейки продуктов VEX Robotics охватывают все уровни как формального, так и неформального образования с доступными, масштабируемыми и доступными решениями. Найдите идеальный комплект для своего класса сегодня!
Посмотреть обзор продукта >
Как обучить VEX?
Бесплатная программа VEX Certified Educator не только способствует вашему профессиональному развитию, но и помогает уверенно преподавать робототехнику. Станьте лидером EdTech в своей школе и сообществе уже сегодня!
Получить сертификат>
Кодирование
Легко в использовании, простая в изучении
Кодирование
Легко в использовании, легко изучать
. Легко выучить
Кодирование
Легко в использовании, простой в изучении
Кодирование
Легко в использовании, просто0006
Легко в использовании, простой в изучении
Кодирование
Легко в использовании, легко выучить
Кодирование
Легко в использовании, легкий в изучении
9 9 9000 9000 70007 9000 70007Простота использования, простота обучения
Кодирование
Простота использования, простота обучения
Кодирование
Простота использования,0 Простота обучения0006
Кодирование
Легко в использовании, простой в изучении
Кодирование
Легко в использовании, легко выучить
Легко использовать, легко изучать
Легко.
Кодирование
Легко в использовании, простой в изучении
Кодирование
Легко в использовании, простой в изучении
Кодирование
Легко в использовании. Легко учиться
0007
Construction
Практические, Minds-On
Строительство
Практические, MINDS-ON
Строительство
Практический
Практические, Minds-On
Строительство
Практические, Minds-On
Строительство
Практические, Mind-On
Строительство
Практические, мысли на
.
Construction
Hands-on, Minds-on
Featured Products
VEX 123
VEX GO
VEX IQ
VEXos Firmware (IQ / V5)
Sales Forms
Certifications
Online Справка
VEX и VEX Robotics являются товарными знаками или знаками обслуживания Innovation First, Inc.
Copyright © 2022. Все права защищены. VEX Robotics, Inc. является дочерней компанией Innovation First International, Inc.
.Все остальные названия продуктов/марки других лиц являются собственностью их соответствующих владельцев.
Патенты и / или заявки на получение патента — Innovationfirst.com/patents
Политика конфиденциальности сайта / Условия использования сайта / Политика конфиденциальности программного обеспечения / Лицензирование Лицензионное соглашение с конечным пользователем
IEEE Robotics and Automation Society
Главная — IEEE Robotics and Automation Society- IEEE.org
- IEEE Цифровая библиотека Xplore
- Стандарты IEEE
- IEEE-спектр
- Больше сайтов
Другие сайты
Общество робототехники и автоматизации IEEE
Запомните дату. Международная конференция IEEE по робототехнике и автоматизации 2023 года (ICRA 2023) пройдет с 29 мая по 2 июня 2023 года в ExCeL London.

ПОЗДРАВЛЯЕМ лауреатов премии РАН 2022! О них читайте ЗДЕСЬ
Поздравляем Pieter Abbeel , обладателя награды IEEE Kiyo Tomiyasu Award 2022 года!
Поздравляем шестерых новых членов Административного комитета РАН!
Поздравляем Вольфрама Бургарда , получившего награду IEEE Robotics and Automation
Стандарт
RAS получает награду IEEE-SA Emerging Technology Award!
Узнайте, как сэкономить 50 % на членстве в IEEE Student!
Можно ли использовать технологии робототехники для борьбы со вспышкой коронавируса???
Последние новости
29 июля 2022
Открытый конкурс: специальный выпуск RAM Специальный выпуск по машинному обучению для промышленности 4.
0Четвертая промышленная революция, также известная как Индустрия 4.0, представляет собой…
29 июля 2022
Выдвинуть достойного кандидата на соискание Премии РАН 2023 года!
Не ждите! Крайний срок выдвижения кандидатур на премию – 1 сентября 2022 года. Кто такие лидеры в…
25 июля 2022
Требуются послы социальных сетей!
Совет по работе со СМИ РАН и Комитет по студенческому активу ищут соц…
Просмотреть все
Новинки робототехники и автоматизации
Просмотреть все
7 октября 2022 г.
Видео пятница: Роб Октоберфест
Video Friday — еженедельная подборка потрясающих видеороликов о робототехнике, собранных вашими друзьями на IEEE Spectrum robotics. Мы также публикуем еженедельный календарь предстоящих мероприятий по робототехнике для
.7 окт.
2022 г.Письмо о вооруженных роботах призывает к политике, техническим исправлениям
Вчера шесть компаний, занимающихся созданием или поддержкой сложных мобильных роботов (во главе с Boston Dynamics),
Публикации
- RA-L
- ОЗУ
- Т-АСЭ
- Т-РО
- Узел штифта в отверстии с двуручным роботом и ловкими руками робота
- Рекомендация детального инструмента, соответствующего здравому смыслу, для робота
- Надежность метода идентификации параметров взаимодействия для коллаборативных роботов
- Надежное визуальное обучение и повторение для UGV с использованием трехмерных семантических карт
- Использование R-функций для управления формой мягких роботов
- Оптимизированные динамические характеристики движения для электромагнитной манипуляции с 5 степенями свободы
- Изучение перцептивной локомоции на неровной поверхности с использованием редких визуальных наблюдений
- EfficientGrasp: унифицированный эффективный метод обучения захвату рук многопалого робота
- Структура для проектирования оптимизированной топологии и выбора лидера в аффинном управлении формацией
- Передняя обложка
- Содержание
- Мачта
- Воссоединение разнообразного сообщества [от приглашенных редакторов]
- Размышления о ICRA 2022 [Послание президента]
- TechRxiv: поделитесь своим исследованием препринтов со всем миром!
- Проектирование, испытания и развитие испытательных стендов марсохода: Планетарное исследование Европейского космического агентства
- Тестирование клеев, вдохновленных гекконами, с помощью Astrobee на борту Международной космической станции: подготовка технологии к работе в космосе
- BEAR-H: интеллектуальный двусторонний экзоскелетный вспомогательный робот для умной реабилитации
- Содержание
- IEEE Transactions on Automation Science and Engineering Publication Information
- Специальный выпуск Международной конференции по науке и технике автоматизации 2020 г.



0
2022 г.