在汽車制造、工程機械等行業(yè)持續(xù)走向“小批量、多品種”的柔性化生產(chǎn)趨勢下,產(chǎn)線對自動化程度與靈活性的要求顯著提升,自動上下料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)對視覺識別能力、路徑規(guī)劃算法和快速換型能力提出更高要求。
無序抓取為何“難落地”?

在工業(yè)現(xiàn)場,物料通常以堆疊、混放、遮擋、反光等狀態(tài)存在,無序抓取通常面臨四大“落地難題”。
1.抓不準,也抓不穩(wěn)
工件堆疊無序、遮擋嚴重增加識別難度,路徑規(guī)劃缺乏避障機制,易出現(xiàn)誤抓、漏抓,影響節(jié)拍穩(wěn)定性和清框效率。
2.抓不全,還抓不快
柔性工件、非規(guī)則結(jié)構(gòu)、動態(tài)堆疊形態(tài)工件識別困難,節(jié)拍控制不穩(wěn),效率難以保障。
3.切換慢,又難維護
產(chǎn)品種類頻繁更替,每次換型需反復(fù)調(diào)參、重建工具鏈,工程部署復(fù)雜,維護成本高。
4.AI門檻高,難落地
模型訓練、數(shù)據(jù)標注依賴專家,客戶難以自主運維,系統(tǒng)復(fù)制難、交付周期長。
凌云光3D無序抓取方案
三大升級精準破題

凌云光打造全新升級3D無序抓取方案,通過抓取精度突破、路徑規(guī)劃進化、AI訓練平臺升級,實現(xiàn)小于0.5mm抓取精度,穩(wěn)定應(yīng)對多目標、堆疊、遮擋等復(fù)雜場景,節(jié)拍穩(wěn)定,在高反光、油污等惡劣環(huán)境中穩(wěn)定運行,在汽車門、沖焊件、發(fā)動機總成、零部件等多個復(fù)雜抓取場景成功應(yīng)用,幫助客戶實現(xiàn)從“能抓”到“看得清、抓得穩(wěn)、換得快、訓得易”躍遷,助力柔性化產(chǎn)線智造升級。
依托自研VisionWare視覺算法平臺,融合AI與點云匹配算法(如PPF、ICP),在精度、速度與環(huán)境適應(yīng)性方面實現(xiàn)顯著提升,有效支撐多品類柔性上料、多目標動態(tài)抓取等需求場景。
高精度識別與空間定位
復(fù)雜工況適應(yīng)性強
一套模型,識別多類物體

▲多目標匹配效果
具有六軸機械手初始位姿到目標位姿的無碰撞可行路徑計算功能,確保機械臂本體、執(zhí)行器與障礙物、實時點云之間不會出現(xiàn)碰撞,確保在堆疊混放等復(fù)雜環(huán)境中穩(wěn)定運行。
多姿態(tài)自適應(yīng)
自動判斷最優(yōu)夾持姿態(tài)與路徑,支持多抓取點位輸入,自動規(guī)劃出一條最優(yōu)抓取路線。
動態(tài)避障路徑
根據(jù)工況實時規(guī)劃,規(guī)避工裝、物料遮擋,對于深框場景,可自動規(guī)劃出最優(yōu)無碰撞的抓取路線,規(guī)劃成功率可達100%。
抓取容錯機制
異常信號觸發(fā)防撞邏輯,保護設(shè)備與物料,提升系統(tǒng)長期運行穩(wěn)定性。
一站式AI訓練平臺,打通從STL模型導入到模型部署的完整流程,實現(xiàn)AI從“難用”到“易用”的轉(zhuǎn)變。
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采用仿真訓練無需現(xiàn)場采圖和人工標注,5分鐘配置 + 5小時訓練部署,交付效率提升3倍
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自動生成COCO數(shù)據(jù)集,內(nèi)嵌增強/預(yù)處理/標注流程
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兼容人工標注與仿真數(shù)據(jù),支持不同客戶能力與數(shù)據(jù)環(huán)境,適配多場景訓練

▲仿真訓練

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應(yīng)用落地

某新能源汽車電動總成整線

需求背景:
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抓取對象:高反光金屬件、暗色塑料件等
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工況特點:堆疊無序、材質(zhì)反光、物體混放、有油污或異物
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生產(chǎn)要求:節(jié)拍≤2s,支持10種部件快速切換
部署成果:
客戶反饋:
“產(chǎn)品堆得亂七八糟的,系統(tǒng)居然都能抓干凈,一點不剩。”
“每天的生產(chǎn)計劃都變,這套系統(tǒng)能跟著產(chǎn)品快速切線,太省心了。”
“我們是奔著全自動化去的,系統(tǒng)穩(wěn)定運行一年多了,沒有掉過鏈子。”
相關(guān)產(chǎn)品
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