镇江蓝舶/某自动化喷涂设备制造企业

激光雷达喷涂小车自动定位导航系统

中国 · 预计阅读 8 分钟

激光雷达喷涂小车自动定位导航系统

业务场景

应用场景

本项目应用于自动化喷涂生产线,用于解决喷涂小车进入指定工位后的自动定位问题。

在喷涂作业开始前,系统通过激光雷达检测喷涂小车与工件之间的相对位置关系,获取距离及角度偏差,并通过控制系统完成自动调整,使喷涂设备保持合适的喷涂姿态。

该方案主要应用于:
·喷涂小车工位预定位;
·喷涂设备姿态校准;
·不同尺寸工件生产过程中的自动适配。

项目背景

随着制造企业对自动化喷涂效率和产品一致性的要求不断提升,传统依靠人工经验调整喷涂设备位置的方式逐渐难以满足生产需求。

在实际生产过程中,喷涂小车到达工位后,需要保持与工件之间稳定的喷涂距离,并确保喷枪与工件表面保持合适角度。

传统方式通常需要操作人员通过目测、测量等方式进行人工调整,存在调整效率有限、重复定位一致性不足、换产适应能力较弱等问题。

因此,客户希望引入自动化感知技术,实现喷涂小车进入工位后的自动检测与位置修正,提高喷涂过程的稳定性和自动化水平。

业务场景 · 现场实拍 / 部署示意

客户挑战

客户核心问题

1. 人工调整依赖经验,定位一致性不足
传统喷涂设备定位主要依靠人工观察和调整,对操作人员经验要求较高。
由于人工判断存在误差,不同批次生产过程中可能出现定位偏差,影响喷涂效果稳定性。

2. 距离和角度偏差影响喷涂质量
喷涂过程中,小车与工件之间的距离以及喷枪角度直接影响喷涂效果。
定位偏差可能导致:
·喷涂覆盖不均;
·漆膜厚度不一致;
·返工成本增加。
3. 工件变化导致调整效率降低
面对不同尺寸工件生产时,传统方式需要重新调整设备位置。
频繁换产情况下,人工调试时间较长,影响生产节拍。

解决方案

实施方案

针对客户自动化喷涂定位需求,Neuvition提供基于3D激光雷达的准直引导方案。
系统通过激光雷达获取工件空间信息,对喷涂小车与工件之间的相对距离和角度进行检测,并将计算结果反馈至PLC控制系统,实现自动调整。

系统工作流程:
·第一步:工件空间检测
喷涂小车进入指定工位后,激光雷达启动,对目标工件进行扫描,获取空间点云数据。

·第二步:偏差计算
系统根据检测数据,计算当前小车与工件之间的距离偏差和角度偏差。

·第三步:自动位置修正
PLC接收激光雷达反馈数据,并控制喷涂小车进行位置和角度调整。

系统持续执行:
检测 → 计算 → 调整 → 再检测

的闭环流程,直到达到设定要求。

·第四步:进入喷涂流程
当设备姿态满足要求后,系统向PLC输出Ready信号,允许喷涂流程启动。

部署与安装信息

本项目方案主要包括:

1. 激光雷达
负责采集工件空间信息,获取目标区域三维数据。

2. 数据处理模块
对点云数据进行分析,计算喷涂小车与工件之间的位置关系。

3. PLC控制系统
接收激光雷达输出的数据,并控制小车完成自动调整。

4. 喷涂设备
根据定位结果进入后续喷涂作业。

系统对接情况

系统与现场PLC控制系统进行数据交互。

激光雷达负责输出:
·距离偏差;
·角度偏差;
·定位完成状态。

PLC根据反馈数据控制喷涂小车运动,实现自动定位闭环控制。

解决方案 · 设备安装 / 系统架构

案例价值

案例亮点

1. 激光雷达替代人工测量,实现自动预定位
通过非接触式三维检测方式,系统能够自动获取设备与工件之间的位置关系,减少人工调整依赖。

2. 闭环控制,提高定位稳定性
方案采用实时检测反馈机制,通过持续修正确保喷涂设备保持稳定姿态,提高重复定位一致性。

3. 适应不同工件生产需求
相比固定参数调整方式,激光雷达通过空间感知获取目标信息,可支持不同尺寸工件的定位需求。

4. 喷涂环境保护设计,提高设备可靠性
采用非工作阶段检测逻辑,避免激光雷达长期暴露于喷涂环境中,降低维护压力。

项目成果

通过部署激光雷达引导系统,客户实现了喷涂小车定位过程的自动化升级。

项目提升了设备对位过程的稳定性,减少人工参与,提高了自动化喷涂产线的运行效率和生产一致性。

量化数据 · 效果图表 / 系统界面

客户问题

客户关注问题

1. 定位精度是否满足喷涂工艺要求
需要保证喷涂小车与工件之间距离和角度稳定。

2. 是否能够降低人工调整依赖
希望减少人工经验影响,实现自动化定位。

3. 是否适应复杂工业环境
需要设备能够长期应用于存在漆雾、粉尘等因素的生产环境。

4. 是否方便集成现有产线
方案需要与现场PLC及自动化控制系统进行配合。

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