四向车提升机的载重能力通过 “货台 + 强化牵引系统” 实现,货台采用矩形钢管焊接结构,承载面铺设防滑花纹钢板,最大承重可达 500kg,可兼容 1200mm×1000mm 的标准托盘(载重 100-150kg)与定制化料箱(如 300mm×400mm 的小型料箱,载重 20-50kg)。在不同行业场景中,该设备可灵活适配货物需求:在医药仓储中,可转运装有药品的防静电料箱,通过货台加装的防静电橡胶垫,避免静电对药品包装的影响;在汽车制造仓储中,可转运装有发动机零部件的重型托盘,通过强化牵引钢丝绳(破断拉力≥50kN),确保重载下的运行安全。某汽车零部件企业引入该设备后,需同时转运轻型料箱(载重 30kg)与重型托盘(载重 450kg),设备通过自动识别货物重量(货台集成称重传感器,精度 ±10g),调整提升速度(轻载 0.8m/s、重载 0.5m/s),既保障重载安全,又提升轻载效率;实际运行中,设备日均转运货物 1200 次,涵盖 15 种不同重量的货物,转运准确率达 99.9%。定制化四向车可增加扫码识别模块,实现货物二维码 / 条形码的自动读取,提升货物追溯精度。立库四向车系统

四向车软件系统的 “主控主要 + 算法” 架构,是实现动作精细协同的基础。西门子 PLC 作为主控主要,不仅承担硬件指令的下发任务,还通过内置的控制逻辑,协调驱动、顶升、换向等模块的动作时序 —— 例如当设备需要从 X 向切换至 Y 向时,PLC 会先指令顶升机构下降(确保车轮与轨道贴合),再切断 X 向驱动电源、接通 Y 向驱动电源,指令 Y 向车轮启动,整个过程环环相扣,避免导致设备故障。底层路径自学习算法则是提升软件适应性的关键:设备初次投入使用时,算法会自动扫描整个仓储轨道布局,记录各巷道长度、换向点位置、货架货位坐标等信息,生成基础路径库;在后续作业中,若轨道发生轻微偏移(如长期使用导致的轨道变形),算法会通过定位码反馈的位置偏差,实时修正路径参数,无需人工重新配置。这种 “PLC 逻辑控制 + 自学习算法” 的组合,使软件系统既能保持高稳定性(PLC 抗干扰能力确保指令不丢失),又能适应环境变化(自学习算法避免路径偏差),较传统固定路径控制软件,设备适配效率提升 40%,在老仓改造等轨道布局不规则的场景中,优势尤为明显 —— 例如老仓梁柱较多导致轨道转弯角度不规则,自学习算法可自动识别并优化转弯路径,避免设备卡顿。立库四向车系统WMS 四向车可接收 WMS 下发的路径优化指令,根据实时货位占用情况动态调整作业路径,减少迂回。

四向车的安全与定位设计,是保障作业精度与人员设备安全的关键。防撞传感器采用红外 + 超声波双重检测技术,红外传感器负责远距离预警(检测距离 1-3m),当检测到前方有障碍物(如其他四向车、货架突出物)时,设备自动减速;超声波传感器负责近距离急停(检测距离 0.1-0.5m),若障碍物未移除,设备立即停止,避免碰撞损伤。故障报警装置则通过声光结合方式提醒:设备出现轻微故障(如电量不足)时,黄色指示灯闪烁并发出低频警报;出现严重故障(如电机过载)时,红色指示灯常亮并发出高频警报,同时将故障信息上传至管理系统,便于运维人员快速定位问题。毫米级精细定位的实现,依赖编码器与定位码的协同:编码器安装在驱动轮上,实时记录车轮转动圈数,计算设备位移;轨道每隔 1m 设置一个定位码,RFID 传感器扫描定位码时,自动修正编码器的累计误差,确保定位精度≤±1mm。这种设计在料箱式四向车、mini 四向车等精细作业场景中尤为重要,例如档案存储时,可精细对准每层货架的货位,避免因定位偏差导致货物无法正常存取。
四向车的技术先进性集中体现在三大主要特征的协同运作,构建了无人化搬运的基础。双轮系驱动是其实现多向运动的机械基础,两套单独轮系分别对应 X、Y 方向,通过 PLC 控制轮系切换,使设备可在任意节点实现 90° 换向,无需掉头空间,这一设计打破了传统搬运设备的行驶方向限制,尤其适配狭窄巷道的密集存储布局。自动换向技术则依赖于反射光电与校正片的精细配合,当设备行驶至换向点时,两个间距 10cm 的光电传感器会扫描 10.3cm 长的校正片,通过检测信号同步性调整车身位置,确保换向时轮系与轨道精细对接,避免偏移。换层作业作为三维仓储的关键环节,通过与提升机的联动实现,带车模式下四向车自动驶入提升机货台,随货物一同升降至目标楼层,全程无需人工干预,作业效率较不带车模式提升 30% 以上。这些机械特征与智能化调度系统深度融合,通过 WCS 系统接收订单指令后,自动分配作业任务、规划比较好路径,实现多车协同、动态避障,从货物入库、存储、盘点到出库的全流程无人化操作,不仅降低了人工成本,更将作业差错率控制在 0.1% 以下,为仓储物流的高效运转提供了主要支撑。配备防撞传感器、故障报警装置,通过编码器与定位码实现毫米级准确定位。

四向车车体的材质与结构设计直接决定其承载能力与运行稳定性。选用 45# 钢作为主要材质,源于该钢材的特性 —— 抗拉强度达 600MPa 以上,屈服强度约 355MPa,能在承受 1.5-2 吨货物重量时保持结构不变形,同时通过激光切割工艺实现毫米级加工精度,确保车体各部件拼接缝隙≤0.5mm,避免运行中因结构偏差产生震动。模块化设计则是平衡载重与轻量化的关键:车体分为驱动模块、顶升模块、控制模块三大单独单元,各模块采用标准化接口连接,既减少整体重量(较一体化设计轻 15%-20%),又便于后期维修更换 —— 例如驱动模块故障时,无需拆解整车即可单独更换,维修效率提升 50%。安全系数≥1.6 的设计标准,意味着车体实际承载能力是额定载重的 1.6 倍以上,即使在突发超载(如货物重心偏移导致局部受力增加)情况下,也能避免结构损坏,这一设计在汽车、家电等重型物料存储场景中尤为重要,有效降低设备故障引发的仓储中断风险。立库四向车的运行噪音≤65dB,符合室内仓储的噪音标准,改善仓储作业环境。自动化四向车管理系统
以西门子 PLC 为主控,搭载底层路径自学习算法,实现逻辑控制与动作执行协同。立库四向车系统
四向车车轮的材质与结构设计,直接影响行驶噪音、轨道寿命与运行稳定性。聚氨酯材质具有优异的综合性能:耐磨性强(磨损率只有为橡胶轮的 1/3),使用寿命可达 20000 小时以上,减少车轮更换频率;弹性好,能吸收行驶中因轨道接缝产生的震动,降低噪音(行驶噪音≤65dB,较金属轮低 20dB),适用于医药、档案等对噪音敏感的场景;摩擦系数适中(0.3-0.4),既避免因摩擦力过小导致打滑,又防止摩擦力过大增加电机负载。带轮边设计与 1mm 轨道间隙的配合,是提升行驶稳定性的关键:轮边可限制车轮在轨道内的横向位移,避免因轨道安装偏差导致车轮脱轨;1mm 的极小间隙,确保车轮与轨道紧密贴合,减少行驶中因间隙过大产生的晃动 —— 尤其在 Y 向换向时,小间隙能避免车轮与轨道衔接处的卡顿,使换向动作更顺畅。这种车轮设计使四向车在长期高频运行中,既能保持低噪音、低磨损,又能通过稳定行驶降低货物倾倒风险,较传统橡胶轮或金属轮,设备维护成本降低 30%,货物破损率控制在 0.05% 以下。立库四向车系统
苏州森合知库机器人科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标,有组织有体系的公司,坚持于带领员工在未来的道路上大放光明,携手共画蓝图,在江苏省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源,也收获了良好的用户口碑,为公司的发展奠定的良好的行业基础,也希望未来公司能成为*****,努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量,我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息,斗志昂扬的的企业精神将**苏州森合知库机器人科技供应和您一起携手步入辉煌,共创佳绩,一直以来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,员工精诚努力,协同奋取,以品质、服务来赢得市场,我们一直在路上!