Täpsus ja liikumise lihtsus kolmel teljel

Cartesia robotid

Cartesiuse robotid, mida nimetatakse ka XYZ-robotiteks, eristuvad lihtsa kinemaatikaga, mis põhineb liikumisel kolmel lineaarteljel. See konstruktsioon annab suure täpsuse ja korratavuse, mistõttu sobivad need hästi paljudesse tööstusprotsessidesse, näiteks montaaži, pakendamisse või kergtöötlusse. Tänu lihtsale programmeerimisele ja suhteliselt väikestele hoolduskuludele on Cartesiuse robotid sageli esimene valik ettevõtetele, kes soovivad alustada tootmisliinide automatiseerimist kättesaadaval ja tõhusal viisil.

Järgnevalt tutvustame kartesiaanrobotite olulisemaid omadusi, rakendusi ja valdkondi, kus need kõige paremini toimivad, ning juhime tähelepanu sellele, mida sellise lahenduse ettevõttes juurutamisel ja integreerimisel arvestada.

Cartesia robotid

Ehitus ja tööpõhimõte

Kartesiaanrobotid, mida sageli nimetatakse ka XYZ-robotiteks, on lineaarse konstruktsiooniga ja liiguvad kolmel põhiteljel: X, Y ja Z. Selline kinemaatika võimaldab roboti trajektoori hõlpsalt hallata ja selle tööd intuitiivselt programmeerida.

Peamised eelised

Cartesiuse robotite peamised eelised

Cartesia robotitel on mitmeid omadusi, mille tõttu valivad neid sageli nii automatiseerimisega alustavad ettevõtted kui ka keerukamate projektide elluviijad:

Cartesiuse robotid (Cartesian Robots)

Rakendused tööstuses

Cartesia robotid (Cartesian Robots) leiavad kasutust väga erinevates tööstusprotsessides. Nende lihtne kinemaatika, suur täpsus ja lihtne programmeeritavus muudavad need sobivaks nii automatiseeritud tootmisliinidele kui ka väiksematele töökohtadele. Allpool esitame kuus kõige populaarsemat valdkonda, kus Cartesia robotid annavad mõõdetavat kasu:

Pick & Place / käsitsemine

Komponentide täpne teisaldamine ühest punktist teise.
Tsükliaja lühendamine tänu trajektooride lihtsale seadistamisele.

Montaaž ja kerge töötlemine

Tihendite paigaldamine, liimi doseerimine või avade tegemine kergetesse materjalidesse.
Ühtlase kvaliteedi tagamine tänu liigutuste korratavusele.

Pakendamine ja kaubaalustele ladumine

Toodete kiire paigutamine pakenditesse ja koormate ettevalmistamine kaubaalustele.
Liikumise stabiilsus aitab vähendada toodete kahjustamist.

Masinate teenindamine

Tooraine automaatne etteandmine ja valmistoodete vastuvõtmine, näiteks survevalumasinatest.
Käsitsi laadimise ja mahalaadimisega seotud seisakute kõrvaldamine.

3D-printimine / Rapid Prototyping

Stabiilne konstruktsioon sobib suurepäraselt kihiliste väljatrükkide valmistamiseks.
Täpsed liikumised X-, Y- ja Z-teljel tagavad prototüüpide ja valmistoodete kõrge kvaliteedi.

Pakendamine ja kaubaalustele ladumine

Toodete kiire paigutamine pakenditesse ja koormate ettevalmistamine kaubaalustele.
Liikumise stabiilsus aitab vähendada toodete kahjustamist.

Cartesiuse robotid (Cartesian Robots)

Tööstusharud, kus Cartesiuse roboteid kasutatakse kõige sagedamini

Cartesiuse robotid on mitmekülgne lahendus paljudele tööstussektoritele, eriti seal, kus on vaja korduvaid ja täpseid liikumisi mööda kolme lineaarset telge. Allpool esitame üheksa olulisemat valdkonda, kus neid roboteid laialdaselt kasutatakse:

Elektroonikakomponentide montaaž (näiteks SMD-komponentide paigutamine), jootmine, trükkplaatide (PCB) testimine.
Cartesia robotid tagavad korratavuse ja täpsuse, mis tähendab kõrget tootmiskvaliteeti.

Toodete paigutamine konveieritele, suure käibega kaupade pakkimine ja kaubaalustele ladumine.
Robotite lihtne konstruktsioon hõlbustab hügieeni säilitamist ja töökohtade kiiret puhastamist.

Survevalumasinate teenindamine: valmisdetailide eemaldamine vormidest ning nende edasine töötlemine või sorteerimine.
Kuju ühtluse tagamine ja jäätmete minimeerimine tänu stabiilsetele liikumistele X-, Y- ja Z-teljel.

Ainete täpne doseerimine ja ravimite pakendamine steriilsetes tingimustes.
Lihtne integreerida kvaliteedikontrolli nägemissüsteemidega.

Kreemide ja vedelike pakendisse doseerimine, koostisosade doseerimine tootmisprotsessis.
Need robotid tagavad täpsuse toimingutes, kus on vaja toodet ühtlaselt jaotada.

Kuigi autotööstuses domineerivad liigendrobotid, toetavad Cartesia robotid väiksemate komponentide teisaldamist, testimist ja monteerimist.
Lihtsustatud integreerimine kõrge automatiseerimistasemega tootmisliinidega.

Toodete automaatne sorteerimine ning kaupade riiulitele vastuvõtmine ja väljastamine.
Stabiilne töö ja kiired ülesandetsüklid toetavad laohaldust.

Ainete täpne doseerimine, proovide võtmine analüüsiks. Suletud konstruktsioon (või kaitsete lihtne lisamine) kaitseb
operaatoreid kokkupuutest keemiliste ainetega.

Kergete metallosade töötlemine, tooraine etteandmine lõike- või vormimismasinatesse.
Lihtsate toimingute puhul võivad Cartesiuse lahendused olla säästlikumad kui täiustatud liigendrobotid.

Cartesiuse robotid (Cartesian Robots)

Tehnilised nõuded ja integratsioon

Cartesiuse robotite potentsiaali maksimaalseks kasutamiseks tasub pöörata tähelepanu mitmele olulisele tehnilisele ja juurutusega seotud aspektile

Tööparameetrid

X-, Y- ja Z-telje ulatus: kõik need mõõtmed peaksid vastama protsessi tegelikele vajadustele, näiteks juhikute pikkus peab sobima käsitsetavate toodete mõõtmetega.
Kandevõime ja kiirus: suurem kandevõime võib nõuda võimsamaid mootoreid ning suurem kiirus tugevamaid juhikuid, et säilitada liikumise stabiilsus.
Kaitseklass (IP): suure tolmusisaldusega keskkondades või kokkupuutel vedelikega (nt toiduainetööstuses, keemiatööstuses) on oluline, et roboti osadel oleks sobiv kaitse.

Integreerimine juhtimissüsteemidega

Cartesiuse robotid ühilduvad tavaliselt PLC-kontrollerite, HMI-paneelide ja muude levinud tööstusautomaatika lahendustega.
Võimalik on ka integreerimine kaasaegsete nägemissüsteemidega (nt kvaliteedikontrolliks või täpseks positsioneerimiseks) ning vajaduse korral IoT-platvormidega kaugseireks ja andmeanalüüsiks.

Ohutus ja standardid

Traditsiooniliste tööstusrobotite puhul on tavaliselt vaja kasutada piirdeid või valguskardinaid.
Cartesia robotid peaksid vastama standarditele, näiteks ISO 10218-le, eriti kui need töötavad inimeste läheduses.
Tootmisliini automatiseerimisel on vajalik riskihindamine ja kaitsemeetmete kohandamine (hädaseiskamissüsteemid, ohutusandurid).

Juurutus- ja koolitusprotsess

Cartesiuse roboti paigaldamine ja seadistamine võib olla suhteliselt lihtne, kuid personal peaks läbima programmeerimis- ja kasutuskoolituse.
Hooldus- ja teenindustööd tasub planeerida tootmisgraafikusse, et vähendada seisakuid.

Cartesiuse robotid (Cartesian Robots)

Võrdlus teiste robotitüüpidega

Cartesiuse robotitel on lihtne ja tugev konstruktsioon, mis võimaldab liikuda mööda kolme teineteisega risti olevat telge (X, Y, Z). Tänu sellele tagavad need erakordse täpsuse ja stabiilsuse korduvust nõudvates rakendustes, nagu töötlemine, koostamine või 3D-printimine. Modulaarne ehitus lihtsustab integreerimist olemasolevate tootmissüsteemidega. Et hinnata, kas Cartesiuse robotid vastavad sinu vajadustele kõige paremini, tasub neid võrrelda teiste tehnoloogiatega, nagu SCARA, liigend-, Delta, silindrilised, koostöökobotid või Gantry.

Cartesiuse robotid vs. SCARA

Kinemaatika ja liikumisviis SCARA robotitel (Selective Compliance Assembly Robot Arm) on kaks horisontaaltasandil pöörlevat liigendit ja jäik vertikaaltelg. Selline ehitus võimaldab saavutada väga lühikesi tsükliaegu pick & place ülesannetes, eriti väikeste detailide puhul. Cartesiuse robotid töötavad lineaarses koordinaatsüsteemis (X, Y, Z), mis lihtsustab trajektoori planeerimist ja tagab suure täpsuse sirgjoonelistes liikumistes, näiteks 3D-printimisel, freesimisel või detailide paigutamisel.
Rakendused ja dünaamika SCARA robotid sobivad suurepäraselt kiiretesse montaažiprotsessidesse, kus prioriteediks on suur tootlikkus ja piiratud tööruum. Cartesiuse robotid paistavad silma stabiilse ja etteaimatava liikumisega 3 lineaarteljel, mis võib olla asendamatu pikemate liikumiste või masinate puhul, mis nõuavad detailide sirgjoonelist etteandmist ja eemaldamist.
Millal valida? Kui vajate horisontaaltasandil välkkiiret tööd, sobib SCARA suurepäraselt. Kui aga määrav on täpne liikumine mööda sirgeid telgi ja paindlik ulatus X-, Y-teljel (nt 3D-printimises või ulatuslikus pick & place protsessis), on Cartesiuse robot parim valik.

Cartesiuse robotid vs. liigendrobotid (robotkäed)

Vabadusastmed ja liikumisulatus Liigendrobotid pakuvad tavaliselt 4-6 pöördtelge, mis annab suure liikumispaindlikkuse - nad tulevad hästi toime eri kujuga detailide, eri nurkade all koostamise või raskesti ligipääsetavates kohtades keevitamisega. Cartesia robotid liiguvad ainult lineaarselt, mis ühelt poolt lihtsustab nende konstruktsiooni, kuid teiselt poolt piirab paljude nurkade all manööverdamist.
Rakendused ja jõudlus Liigendrobotid sobivad ideaalselt keevitamiseks, värvimiseks ja muudeks mitmetasandilisteks ülesanneteks. Cartesiuse robotitel on eelis suurtel tööaladel, näiteks suuremõõtmeliste detailide 3D-printimisel või töötlemisel mööda kahte horisontaaltelge. Neid valitakse sageli ka lihtsate ja korduvate liigutuste jaoks montaažis või pakkimisel.
Millal valida? Kui teie rakendus nõuab maksimaalset liikumisvabadust ja tööd erinevate nurkade all (nt keevitamine 3D-ruumis), on liigendrobot parem. Tüüpiliselt lineaarsetes protsessides, kus prioriteediks on suur tööulatus ja liikumise stabiilsus, võib Cartesiuse robot olla tõhusam ning ökonoomsem.

Cartesiuse vs. silindrilised

Ehitus ja kinemaatika Silindrilised robotid ühendavad pöördliikumise ümber vertikaaltelje lineaarse liikumisega piki seda telge (Z), sageli koos täiendava horisontaalteljega ehk raadiusega. Cartesia robotid liiguvad sirgjooneliselt X-, Y- ja Z-teljel, ilma horisontaalse pöördliigeseta. Sellist konstruktsiooni on telgedega paralleelsete liikumiste korral sageli lihtsam programmeerida.
Rakendused Silindrilised robotid sobivad rakendustesse, kus tööjaamad paiknevad "ringikujuliselt" (näiteks masina ümber). Cartesiuse robotid on paremad seal, kus protsess ulatub piki ühte või kahte telge (näiteks pikk montaažiliin) ja elementide suuremal alal teisaldamiseks on vaja stabiilset platvormi.
Millal valida? Kui domineerivad pöörd- ja vertikaalliikumised (näiteks võtmine "kõrval" asuvast laost ja masinasse tõstmine), võib piisata silindrilisest robotist. Kui aga on vaja pikka liikumisteed tasapinnal (X, Y) ja kindlat juhtimist kõigil lineaartelgedel, on Cartesiuse robot usaldusväärsem lahendus.

Cartesiuse robotid vs. Delta

Liikumise omadused ja kiirus Delta robotid on pick & place toimingute tõelised sprinterid, eriti väga kergete esemete puhul. Tänu kolmele (või neljale) ühise platvormi külge kinnitatud õlale suudavad nad väikeseid detaile piiratud tööalas kiiresti liigutada. Cartesia robotid ei saavuta nii äärmuslikke tsükliaegu, kuid võivad teenindada suuremaid alasid ja raskemaid detaile, kui juhikud ja konstruktsioon on õigesti valitud.
Rakendused Delta roboteid kasutatakse peamiselt väikeste toodete ülikiireks pakendamiseks või sorteerimiseks (nt toiduainetööstuses), kuid need ei sobi suuregabariidilisteks ülesanneteks ega suure ulatusega lineaarset liikumist nõudvatesse rakendustesse. Cartesiuse robotid sobivad suurepäraselt pikkade sirgete trajektooride jaoks ning pakuvad töötlemisel või 3D-printimisel suuremat stabiilsust.
Millal valida? Kui peamine eesmärk on tõsta ja asetada kiiresti kümneid väikseid detaile minutis, võib Delta olla ideaalne valik. Kui aga rakendus hõlmab suurt ala ühel või kahel lineaarteljel ja eri suurusega elementide teisaldamist, on Cartesiuse robot universaalsem.

Cartesiuse robotid vs. kobotid (koostöörobotid)

Ohutus ja suhtlus inimesega Koostöörobotid (cobotid) on loodud töötama inimeste kõrval - neil on sisseehitatud kokkupõrkeandurid ning nad piiravad liikumisjõudu ja -kiirust, mistõttu pole sageli vaja turvapiirdeid. Kartesiaanrobotid on traditsioonilised tööstusrobotid, mis töötavad tavaliselt määratud turvatsoonis, eriti kui nad saavutavad lineaarliikumisel suure kiiruse.
Rakendused ja dünaamika Cobotid sobivad ülesanneteks, mis nõuavad sagedast suhtlust inimesega (nt detailide ulatamine operaatorile, koostööpõhine montaaž). Tavaliselt on nende kandevõime ja kiirus piiratud, mis tähendab aeglasemaid tsükleid. Cartesiuse robotid, kuigi need pole mõeldud otseseks koostööks inimesega, võivad teha korduvaid liigutusi suure täpsuse ja kiirusega, sageli pikemates tööpiirkondades (nt massilised pick & place ülesanded, pakkimisliinid, 3D-printimine).
Millal valida? Kui vajate operaatoriga töötamisel ohutut ja paindlikku robootikat, mida on lihtne uutele ülesannetele ümber seadistada, kaaluge coboteid. Kui prioriteet on maksimaalne jõudlus lineaarsetes liikumistes ja stabiilne töö määratud tsoonis, on Cartesiuse robot sobivam valik.

Kartesiaanrobotid vs. Gantry (portaalrobotid)

Konstruktsioon ja tööulatus Gantry süsteemid ehk portaalrobotid on teatud mõttes "laiendatud" Cartesiuse robotid, kuid erinevalt neist liiguvad nad massiivsetel juhikutel või rööbastel, mis ulatuvad sageli üle kogu tootmishalli. See võimaldab katta väga suurt tööala ja teisaldada raskeid koormaid. Cartesiuse robot on tavaliselt väiksem ning paigaldatakse lokaalselt konkreetse tööala kohale või kompaktse platvormina.
Rakendused ja kandevõime Gantry roboteid kasutatakse suuremõõtmeliste detailide transpordil (nt terasetööstuses ja kõrgladudes) või mitme töökoha samaaegseks teenindamiseks. Cartesiuse robotid sobivad suurepäraselt olukordadesse, kus detaile tuleb teisaldada suhteliselt pikki vahemaid kahe või kolme telje suunas, kuid mitte nii ulatuslikult kui tööstusliku portaalroboti puhul. Cartesiuse robotite kandevõime on piiratud (kuigi leidub ka suure kandevõimega mudeleid), kuid väiksemal alal on nende lineaarliikumised sageli täpsemad.
Millal valida? Gantry valik on mõistlik, kui on vaja katta suurt ala ja transportida massiivseid koormaid ühe suure paigalduse sees. Cartesiuse robot on seevastu suurepärane kompaktsem lahendus mõõduka koormusega lineaarseteks ülesanneteks (nt montaažiliinid, pakendamine, 3D-printimine). Seda võib olla ka lihtsam paigaldada ja hooldada kui suurt portaalsüsteemi.

Cartesiuse roboteid iseloomustab lihtne kinemaatika, liikumine X-, Y- ja Z-teljel, lihtne skaleeritavus ja suur täpsus lineaarsetes rakendustes. Robotitüübi valimisel tasub alati arvestada protsessi eripära, ruumivajadust, koormusi ja võimalikku vajadust inimestega koostööks. Kui prioriteet on sirgjooneliste liikumiste tõhusus ja tööruum ei pea olema hiiglaslik, võivad Cartesiuse robotid osutuda kõige tõhusamaks valikuks.

Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused Cartesiuse roboti kohta

Maksumus sõltub mitmest tegurist, nagu telgede (X, Y, Z) suurus ja ulatus, ajamite tüüp, näiteks samm- või servoajamid, haaratsi tüüp ning lisamoodulid, näiteks nägemissüsteem. Põhimudelid võivad alata kümnetest tuhandetest zlottidest, täiustatud konstruktsioonid aga isegi sadadest tuhandetest zlottidest.

Soovitatavad on regulaarsed ülevaatused kindla töötundide arvu järel (nt iga 6 või 12 kuu järel) sõltuvalt töö intensiivsusest ja keskkonnatingimustest. Nende käigus kontrollitakse juhikute, ajamite ja juhtimissüsteemide seisukorda.

Jah, kuid selleks on vaja sobivat kaitseklassi (IP) ning lisakatteid juhikute ja ajamite kaitsmiseks. Toiduainete- või keemiatööstuses kasutatakse sageli spetsiaalseid katteid ja korrosioonikaitset.

Muidugi. Cartesiuse roboteid ühendatakse sageli CNC-masinate, presside, survevalumasinate ja muude seadmetega. Oluline on siiski integreerimine õigesti kavandada, et sobitada sideprotokollid (nt Ethernet, Profinet) ja tagada kõigi liinielementide ohutu koostöö.

Need sobivad suurepäraselt keskmise dünaamika ja suure korratavusega ülesanneteks. Kui väga lühikesed tsüklid on võtmetähtsusega, tasub kaaluda SCARA või Delta roboteid, mis on loodud ülikiireteks pick & place toiminguteks.

Jah, enamasti ei nõua see nii põhjalikke teadmisi kui liigendrobotite puhul. Siiski on soovitatav operaatorid välja õpetada või kasutada spetsialistide abi süsteemi optimaalseks seadistamiseks.

Cartesiuse robotid võivad nagu kõik tööstusrobotid vajada piirdeid, valguskardinaid või muid kaitsemeetmeid, eriti suuremate kiiruste ja koormuste korral. Madalamate tööparameetrite ja täiendavate ohutusandurite puhul saab ohuala vähendada.

Jah, kui mõlema liini parameetrid on sarnased, näiteks tööulatus või toote tüüp, saab valmis seadistusi kopeerida või kohandada. Suuremate erinevuste korral piisab programmi ja varustuse, näiteks haaratsite, sobivast muutmisest.

Keskmiselt mõnest nädalast mõne kuuni, sõltuvalt rakenduse keerukusest, tootmisliinil vajalike muudatuste arvust ja juhtimissüsteemide kohandamisest.

Kas sul on veel küsimusi?

Võta meiega ühendust või külasta FAQ jaotist, et saada üksikasjalikud vastused kõigile Cartesiuse roboteid puudutavatele küsimus

Miks NexaRob?

Sobiva robootikalahenduste tarnija valik on sama oluline kui roboti enda ostmine. NexaRobis keskendume terviklikule toele ja uuenduslikule automatiseerimiskäsitlusele:

Kui otsid automatiseerimise valdkonnas usaldusväärset partnerit, pakub NexaRob eksperditeadmisi, nõustamist projekti igas etapis ja kontrollitud tehnoloogiat, mis kiirendab sinu ettevõtte protsesse. Võta meiega ühendust ja töötame koos välja parima lahenduse!

Automatiseerige oma ettevõte NexaRobiga - võtke meiega ühendust!

NexaRob

Soovid saada meie partneriks?

NexaRobis otsime pidevalt uusi väärtuslikke partnerlussuhteid, mis võimaldavad meil ühiselt pakkuda tööstusele parimaid automatiseerimislahendusi. Kui oled komponentide tarnija, süsteemiintegraator, seadmetootja või sarnase profiiliga projekteerimisettevõte - ootame koostööle!

Ameerika Ühendriigid
Hiina
Jaapan
Saksamaa
India
Ühendkuningriik
Prantsusmaa
Itaalia
Kanada
Lõuna-Korea
Brasiilia
Austraalia
Hispaania
Mehhiko
Indoneesia
Madalmaad
Saudi Araabia
Türgi
Šveits
Taiwan
Poola
Rootsi
Belgia
Tai
Iirimaa
Austria
Norra
Iisrael
Araabia Ühendemiraadid
Argentina
Lõuna-Aafrika Vabariik
Taani
Filipiinid
Singapur
Malaisia
Colombia
Bangladesh
Egiptus
Tšiili
Soome
Vietnam
Portugal
Tšehhi
Rumeenia
Uus-Meremaa
Peruu
Kreeka
Ukraina
Slovakkia
Ungari
Sloveenia
Horvaatia
Serbia
Bulgaaria
Eesti
Läti
Leedu
Island
Luksemburg
Malta
Küpros
Maroko
Alžeeria
Tuneesia
Nigeeria
Keenia
Etioopia
Ghana
Tansaania
Uganda
Angola
Senegal
Katar
Kuveit
Omaan
Pakistan
Sri Lanka
Nepal
Kasahstan
Usbekistan
Mongoolia
Venemaa
Kambodža
Myanmar
Laos
Fidži
Paapua Uus-Guinea
Venezuela
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Boliivia
Costa Rica
Panama
Dominikaani Vabariik
Guatemala
Kuuba
Jordaania
Liibanon
Iraan

Ülemaailmne haare

Tegutseme globaalselt, toetame kohapeal

NexaRob tegutseb enam kui 100 riigis, tarnides täiustatud kvaliteedikontrolli tehnoloogiaid ja pakkudes kohalikele vajadustele kohandatud tehnilist tuge. Meie lai partnerite võrgustik võimaldab kiireid ja tõhusaid juurutusi igas valdkonnas ja piirkonnas.

Miks tasub NexaRobiga koostööd teha?

Ühine arendus

Usume, et innovatsioon sünnib meeskonnas. Teadmisi ja kogemusi partneritega jagades saame turule tuua veelgi arenenumaid ja konkurentsivõimelisemaid lahendusi.

Tehniline ja nõustamistugi

Pakume oma partneritele terviklikke koolitusi, tootematerjale ja tehnilist tuge igas etapis - alates kontseptsiooni projekteerimisest kuni lõpliku juurutuse ja hoolduseni.

Ulatuslik kliendivõrgustik

Teeme koostööd eri valdkondade ettevõtetega: toidu- ja elektroonikatööstusest kuni autotööstuse ja logistikani. Meie partnerite jaoks tähendab see võimalust jõuda uutele turgudele ja laiendada kliendiportfelli.

Keda me otsime?

Liitu NexaRobi globaalse võrgustikuga!
Kui oled koostööst huvitatud, võta meiega ühendust, et saaksime üksikasju arutada. Koos saame arendada robootika- ja automatiseerimisvaldkonda, pakkudes klientidele uuenduslikke tehnoloogiaid, mis parandavad tootmisprotsesse kogu maailmas!

Huvitavat maailmast

Cruzr Y1: UBTECH-i uus tööstuslik humanoidrobot, millel on autonoomne agent

UBTECH tutvustas uut tööstuslikku humanoidrobotit nimega Cruzr Y1, mida kavandatakse kasutada

Kuidas muudavad robotid tööstust ja teenuseid aastal 2022? Viis peamist suundumust

2022. aastal ületas tööstuslike robotite koguarv maailmas 3 miljonit ja kasvutempo on

Humanoidrobotid: visiooni ja reaalsuse vahel - uus IFR-i aruanne.

Rahvusvaheline Robotika Föderatsioon (IFR) avaldas uue positsioneeriva dokumendi, mis analüüsib humanoidsete robotite tegelikke arenguväljavaateid.

Robotid aitavad saavutada ÜRO säästva arengu eesmärke.

Robotid ei muuda mitte ainult tootmisviise, vaid aitavad kaasa ka säästva arengu eesmärkide saavutamisele.

EestiET