捷勃特高度重视产品品质,致力于打造可靠的机器人品牌。公司建有先进完善的机器人制造、测试、追溯体系,从原材料采购、零部件加工到整机组装,每一个环节都严格遵循高标准的质量控制流程。在制造过程中,采用高精度的加工设备和先进的工艺技术,确保机器人的机械结构精度和稳定性。同时,对每一台机器人都进行严格的测试,包括性能测试、可靠性测试、安全性测试等,...
查看详细 >>在食品医药行业,捷勃特机器人的应用有效保障了生产的卫生与精细。在无菌车间内,捷勃特包装机器人通过先进的气动密封技术,将菌落总数控制在<10CFU/m³,远超GMP标准,为食品药品的安全包装筑牢防线。在药品分拣与包装过程中,捷勃特机器人利用视觉识别系统,能够准确识别药品的种类、规格和数量,快速将药品分拣到相应的包装容器中,并完成装盒、贴标、...
查看详细 >>锂电池制造对精度要求极高,捷勃特机器人满足这一需求。宁德时代宁德基地部署捷勃特注液机器人,注液精度达 ±0.01g,注液速度提升至 1200 支 / 小时,使电池容量一致性误差<1%。比亚迪弗迪电池工厂使用捷勃特叠片机器人,完成电芯叠片工序。机器人重复定位精度 0.02mm,叠片效率达 0.3s/pcs,助力企业实现锂电池的高精度、高效率...
查看详细 >>捷勃特特种机器人在极端环境下表现优越。在南海某海底光缆修复工程中,耐压 1000 米的捷勃特水下机器人,成功完成 200 米深海处的光缆熔接任务,保障了粤港澳大湾区通信网络畅通。秦山核电站启用捷勃特抗辐射机器人进行设备检修。机器人年减少人体辐照剂量 1500mSv,在高辐射环境下稳定运行,完成 1200 余次设备检测与维护,为高危作业提供...
查看详细 >>面对机器人行业的快速发展和不断变化的市场趋势,捷勃特敏锐把握机遇,未来发展。随着智能制造的深入推进,机器人的智能化、柔性化成为行业发展的重要方向。捷勃特加大在人工智能、物联网等前沿技术领域的研发投入,致力于将这些技术与机器人产品深度融合,打造更加智能、柔性的机器人解决方案。例如,通过引入人工智能算法,使机器人能够实现自主学习和决策,更好地...
查看详细 >>在芯片制造环节,雅马哈机械臂负责将硅片精细地搬运到各个加工设备中,确保芯片制造过程的准确性和稳定性。而在贴片工艺中,机械臂需要将微小的电子元件,如电阻、电容、芯片等,精确地贴装到电路板上。这些电子元件尺寸极小,有些甚至只有几毫米甚至更小,对贴装精度要求极高。雅马哈机械臂能够以微米级的精度完成贴片操作,提高了贴片的效率和质量,减少了因贴装误...
查看详细 >>以G系列为例,采用一体成型钢材,改善了原始铝滑座刚性差的问题,底部和侧面的标准基准面以及底部标准pin孔设计,大幅缩短了客户的组装时间,实现了模组化的高效率。在电子部品组装、电路板与晶圆盒定位插入位置等自动化领域,以及科技设备大厂和多元化产业(如传统产业、汽机车大厂等)中被广泛应用,在国内市场占有率处于地位。多轴系列直线模组应用,常见的组...
查看详细 >>柔性震动盘的不规则外形与多样的功能模块组合,要求包装结构设计必须独具匠心。研发团队运用先进的计算机辅助设计软件,模拟产品在包装内的空间占位与受力分布,反复优化设计方案。针对盘体部分,设计专属的凹槽式固定结构,使其精细嵌入,避免在运输过程中发生位移、旋转,造成部件磨损或碰撞。例如,通过清晰的建模精确测算盘体弧度与尺寸,打造与之完美契合的泡沫...
查看详细 >>它配备了灵敏可靠的过载保护装置,如同电路中的保险丝,当送料过程中遇到过大阻力,导致电机过载时,保护装置会在瞬间启动,毫不犹豫地切断电源,如同拉响警报,防止电机因过载而烧毁,同时避免因过载引发的零部件损坏,将损失扼杀在萌芽状态。漏电保护功能则如同守护电气安全的卫士,确保设备在使用过程中不会发生触电事故,让员工远离电气伤害的风险。此外,柔性震...
查看详细 >>安全生产是企业发展的基石,任何设备在运行过程中都必须确保操作人员与设备自身的安全。柔性震动盘内置多重安全防护机制,为生产保驾护航。它配备了过载保护装置,当送料过程中遇到过大阻力,导致电机过载时,保护装置会立即启动,切断电源,防止电机烧毁,同时避免因过载引发的零部件损坏。漏电保护功能则确保了设备在使用过程中的电气安全,杜绝了触电事故的发生。...
查看详细 >>传统震动盘在工作时产生的噪音往往震耳欲聋,不仅干扰员工的注意力,长期处于高分贝环境下还会对员工的听力造成损害。柔性震动盘的出现彻底改变了这一现状。它通过优化震动结构、采用降噪材料以及 的震动频率控制,将运行噪音降低了。在一家精密仪器制造企业的车间里,原本使用传统震动盘时,噪音高达 80 分贝以上,员工交流需要大声呼喊,工作效率受到严重影...
查看详细 >>在电子制造领域,如芯片生产工序,零部件的精密程度超乎想象。芯片上的微小电路和纤细引脚,哪怕遭遇极其轻微的外力冲击,都可能引发短路、断路等致命故障,使整块芯片瞬间沦为废品。传统震动盘因采用刚性接触送料方式,在高速运转时,芯片与设备内部的盘体、轨道、挡板等部件频繁碰撞摩擦,如同置身于一场 “零件碰碰车” 游戏中,引脚弯折、芯片表面划伤等问...
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