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Fábrica de proveedores chinos: Robots colaborativos a prueba de explosiones de grado industrial para entornos peligrosos
Ventajas principales del robot colaborativo a prueba de explosiones
01 Protección de presión positiva
El robot colaborativo a prueba de explosiones adopta un diseño a prueba de explosiones; el tubo del brazo y el módulo de articulación adoptan un diseño hueco, lo que permite construir un sistema de protección de presión positiva, utilizando gas protector para aislar la fuente de ignición dentro de la carcasa y el gas o polvo explosivo fuera de la misma para lograr el propósito de ser a prueba de explosiones; y a través de organizaciones de pruebas autorizadas de terceros para verificar y obtener el certificado de conformidad a prueba de explosiones.
02 Normas de seguridad avanzadas
El robot colaborativo a prueba de explosiones utiliza materiales antiestáticos y de alta estanqueidad para prevenir explosiones causadas por chispas internas o altas temperaturas. Está equipado con múltiples funciones de protección, como alarmas de sobretensión y subtensión, y apagado automático para garantizar un funcionamiento seguro. Toda la máquina cumple con la norma ISO/TS 15066 y otros estándares internacionales de seguridad.
03 Colaboración humano-robot
Los robots colaborativos a prueba de explosiones cuentan con un peso propio reducido, sensores de fuerza y funciones de detección de colisiones para garantizar una colaboración segura con los humanos. Admiten guiado manual, programación y otros modos de operación flexibles, adaptándose a diversas tareas. Su tamaño compacto y su alta relación de carga permiten realizar tareas de ensamblaje, manipulación, pruebas, embalaje, entre otras.
04 Programación intuitiva
Los robots colaborativos a prueba de explosiones son fáciles de programar, y el prototipo cuenta con una interfaz de operador intuitiva que admite programación gráfica y guía manual, eliminando la necesidad de conocimientos de programación complejos. Su configuración y depuración son sencillas, lo que permite una rápida implementación para garantizar una producción ágil.
05 Alta precisión y fiabilidad
Los robots colaborativos a prueba de explosiones utilizan módulos de articulación de alta precisión y una estructura de cuerpo de alta rigidez, con una gran precisión de posicionamiento repetitivo, lo que los hace ideales para tareas de precisión. El MTBF (tiempo medio entre fallos) del robot supera las 10 000 horas, lo que garantiza un funcionamiento fluido y una producción de alta calidad.
06 Integración de fábrica inteligente
Los robots colaborativos a prueba de explosiones permiten la conexión con sensores, sistemas de monitoreo e Internet industrial de las cosas (IoT) para realizar monitoreo remoto, alertas de fallas y control de automatización. Al integrar diversos sensores, recopilan y transmiten datos en tiempo real para facilitar el monitoreo y el análisis.
Especificaciones técnicas de los robots colaborativos a prueba de explosiones
Serie DZ
| WBR-E05F | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 5 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,02 mm/0,03 | ||
| Peso | 43 kg | ||
| Radio alcanzable | 800 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP66 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 180°/seg (±360°) | |
| J2 | 180°/seg (±135) | ||
| J3 | 180°/seg (±153) | ||
| J4 | 180°/seg (±360°) | ||
| J5 | 200°/seg (±180°) | ||
| J6 | 200°/seg (±360°) | ||
| WBR-E10F | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 10 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 43 kg | ||
| Radio alcanzable | 1000 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP66 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 180°/seg (±360°) | |
| J2 | 180°/seg (±135°) | ||
| J3 | 180°/seg (±153) | ||
| J4 | 180°/seg (±360° | ||
| J5 | 200°/seg (±180°) | ||
| J6 | 200°/seg (±360°) | ||
| WBR-E10F-L | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 8 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 43 kg | ||
| Radio alcanzable | 1300 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP66 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 100°/seg (±360°) | |
| J2 | 100°/seg (±135° | ||
| J3 | 150°/seg (±360) | ||
| J4 | 150°/seg (±360) | ||
| J5 | 180°/seg (±180°) | ||
| J6 | 180°/seg (±360°) | ||
| WBR-E12F | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 12 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,05 mm | ||
| Peso | 72 kg | ||
| Radio alcanzable | 1800 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP66 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 80°/seg (±360°) | |
| J2 | 80°/seg (±135°) | ||
| J3 | 120° / seg (±153) | ||
| J4 | 120°/seg (±360°) | ||
| J5 | 150°/seg (±180°) | ||
| J6 | 150°/seg (±360°) | ||
| WBR-E15F | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 15 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,05 mm | ||
| Peso | 60 kg | ||
| Radio alcanzable | 300 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP66 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Ex pxbICT6Gb/Ex pxbIIIC T80℃Db | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 80°/seg (±360°) | |
| J2 | 80°/seg (±135°) | ||
| J3 | 120°/seg (±153) | ||
| J4 | 120°/seg (±360°) | ||
| J5 | 150°/seg (±180°) | ||
| J6 | 150°/seg (±360°) | ||
Serie AUBO
| Modelo | Especificaciones técnicas | ||
| WBR-110FB | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 10 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 38,5 kg | ||
| Radio alcanzable | 1300 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP65 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Exdmb pxIIBT4 Gb/Ex mbD pDtD A21IP65 T130°C) | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 178°/seg (±360°) | |
| J2 | 178°/seg (±360°) | ||
| J3 | 223°/seg (±360°) | ||
| J4 | 178°/seg (±360°) | ||
| J5 | 237°/seg (±360°) | ||
| J6 | 237°/seg (±360°) | ||
| WBR-116FB | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 16 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,03 mm | ||
| Peso | 38 kg | ||
| Radio alcanzable | 1000 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP65 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Exd mb pxIIB T4 Gb/ExmbD pDtDA21IP65T130°℃) | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 178°/seg (±360°) | |
| J2 | 178°/seg (±360°) | ||
| J3 | 267°/seg (±360°) | ||
| J4 | 178°/seg (±360°) | ||
| J5 | 178°/seg (±360°) | ||
| J6 | 178°/seg (±360°) | ||
| WBR-120FB | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 20 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,1 mm | ||
| Peso | 63 kg | ||
| Radio alcanzable | 1650 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP65 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Exd mb pxIIB T4 Gb/ExmbD pDtDA21IP65T130°C) | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 93°/seg (±360°) | |
| J2 | 93°/seg (±360°) | ||
| J3 | 178°/seg (±360°) | ||
| J4 | 178°/seg (±360°) | ||
| J5 | 178°/seg (±360°) | ||
| J6 | 178°/seg (±360°) | ||
| WBR-FS35 | Grados de libertad | 6 ejes | |
| Carga útil nominal | 35 kg | ||
| Precisión de reposicionamiento | ±0,05 mm | ||
| Peso | 155 kg | ||
| Radio alcanzable | 2100 mm | ||
| Grado de protección corporal | IP65 | ||
| Grado a prueba de explosiones | Exdmb pxIIBT4Gb/ExmbDpD tDA21IP65T130°℃) | ||
| Rango de movimiento de velocidad articular | J1 | 180°/seg (±360°) | |
| J2 | 180°/seg (±135°) | ||
| J3 | 148°/seg (±360°) | ||
| J4 | 296,3°/seg (±360°) | ||
| J5 | 296,3°/seg (±360°) | ||
| J6 | 296,3°/seg (±360°) | ||
Preguntas frecuentes
¿Cómo evita la ignición el robot colaborativo a prueba de explosiones?
Presenta un diseño de tubo hueco y juntas para crear un sistema de protección de presión positiva. Mediante el uso de gas protector, aísla las fuentes de ignición internas de los gases explosivos o el polvo externos. Además, se utilizan materiales antiestáticos y de alta estanqueidad para prevenir explosiones causadas por chispas internas o altas temperaturas.
¿Qué certificaciones y estándares de seguridad cumplen estos robots?
Los robots están verificados por organismos de ensayo autorizados e independientes y cuentan con certificados de conformidad a prueba de explosiones. Todo el sistema cumple con las normas internacionales de seguridad, incluida la ISO/TS 15066.
¿Es seguro que estos robots colaborativos trabajen junto a los humanos?
Sí. Cuentan con un diseño ligero, sensores de fuerza integrados y capacidades de detección de colisiones para garantizar una colaboración segura con los operadores humanos. Además, admiten guiado manual para una operación flexible.
¿Es difícil programar estos robots?
No, son fáciles de programar. El modelo de demostración incluye una interfaz de usuario intuitiva que admite programación gráfica y guía manual, eliminando la necesidad de conocimientos de programación complejos.
¿Cuál es la fiabilidad y la vida útil de estos robots?
Construidos con módulos de articulación de alta precisión y una estructura de alta rigidez, estos robots tienen un tiempo medio entre fallos (MTBF) de más de 10.000 horas, lo que garantiza una producción fluida y fiable a largo plazo.
¿Se pueden integrar estos robots en fábricas inteligentes y redes de IoT?
Sí, admiten la conexión con sensores, sistemas de monitorización y el Internet industrial de las cosas (IIoT) para permitir la monitorización remota, la recopilación de datos en tiempo real, las alertas de fallos y el control automatizado.


