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Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Kuka KR16“
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Zeitschriftenartikel zum Thema "Kuka KR16"
Davila, Ignacio, Ismael Lopez-Juarez, Gerardo Maximiliano Mendez, Roman Osorio-Comparan, Gaston Lefranc und Claudio Cubillos. „A Singleton Type-1 Fuzzy Logic Controller for On-Line Error Compensation During Robotic Welding“. International Journal of Computers Communications & Control 12, Nr. 2 (28.02.2017): 201. http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2017.2.2877.
Der volle Inhalt der QuelleLahr, Gustavo José Giardini, Glauco Augusto de Paula Caurin und Carlos Alberto Fortulan. „The Use of Robot with Force Control in Machining of Green Ceramics“. Materials Science Forum 805 (September 2014): 615–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.805.615.
Der volle Inhalt der QuelleCrenganis, Mihai, und Akos Csiszar. „A Dynamic Model for KUKA KR6 in SPIF Processes“. Materials Science Forum 957 (Juni 2019): 156–66. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.957.156.
Der volle Inhalt der QuelleLukač, Duško, und Miljana Milić. „Simulation of a Pick-and-Place Cube Robot by Means of the Simulation Software Kuka Sim Pro“. Electronics ETF 21, Nr. 2 (08.08.2018): 95. http://dx.doi.org/10.7251/els1721095l.
Der volle Inhalt der QuelleSteed, Clint Alex. „A simulation-based approach to develop a holonic robotic cell“. Industrial Robot: the international journal of robotics research and application 46, Nr. 1 (21.01.2019): 128–34. http://dx.doi.org/10.1108/ir-07-2018-0149.
Der volle Inhalt der QuelleNevmerzhitskiy, Maksim N., Boris S. Notkin, Andrey V. Vara und Konstantin V. Zmeu. „Friction Model of Industrial Robot Joint with Temperature Correction by Example of KUKA KR10“. Journal of Robotics 2019 (06.01.2019): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2019/6931563.
Der volle Inhalt der QuelleCorona-Castuera, J., und I. Lopez-Juarez. „Behaviour-based approach for skill acquisition during assembly operations, starting from scratch“. Robotica 24, Nr. 6 (11.05.2006): 657–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574706002839.
Der volle Inhalt der QuelleChera, Ionut, Octavian Bologa, Sever Gabriel Racz und Radu Eugen Breaz. „Robot-Forming - An Incremental Forming Process Using an Industrial Robot by Means of DELMIA Software Package“. Applied Mechanics and Materials 371 (August 2013): 416–20. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.371.416.
Der volle Inhalt der QuelleSemjon, Jan, und Martin Kočan. „PROPOSAL OF ROBOTIZED CELL WITH ROBOT KUKA KR 6 FOR EDUCATIONAL PURPOSES“. TECHNICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, Nr. 4(18) (2019): 49–54. http://dx.doi.org/10.25140/2411-5363-2019-4(18)-49-54.
Der volle Inhalt der QuelleIcli, Caglar, Oleksandr Stepanenko und Ilian Bonev. „New Method and Portable Measurement Device for the Calibration of Industrial Robots“. Sensors 20, Nr. 20 (20.10.2020): 5919. http://dx.doi.org/10.3390/s20205919.
Der volle Inhalt der QuelleDissertationen zum Thema "Kuka KR16"
Ržonca, Michal. „On-line korekce dráhy robotu na základě dat ze snímače vzdálenosti“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2021. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-443251.
Der volle Inhalt der QuelleKolluri, Sowjanya. „Automation of depowdering step in binder-jet additive manufacturing : Commissioning of KUKA robot“. Thesis, Högskolan i Gävle, Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-25318.
Der volle Inhalt der QuelleKocourek, Pavel. „Koncepce a realisace pokusného standu kooperujících robotů“. Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2009. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-228850.
Der volle Inhalt der QuelleKonferenzberichte zum Thema "Kuka KR16"
Srinivas G, Lakshmi, und Arshad Javed. „Topology Optimization of KUKA KR16 Industrial Robot Using Equivalent Static Load Method“. In 2021 IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS). IEEE, 2021. http://dx.doi.org/10.1109/iemtronics52119.2021.9422633.
Der volle Inhalt der QuelleRibbens, B., J. Peeters, B. Bogaerts, G. Steenackers, S. Sels, R. Penne und G. Van Barel. „4D Active and passive thermography measurement system using a KUKA KR16 robot and time-of-flight imaging“. In 2016 Quantitative InfraRed Thermography. QIRT Council, 2016. http://dx.doi.org/10.21611/qirt.2016.106.
Der volle Inhalt der QuelleNevmerzhitskiy, M. N., A. V. Vara, K. V. Zmeu und B. S. Notkin. „Technique for Friction Model Identification in an Industrial Robot Joint Using KUKA KR10“. In 2018 International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies (FarEastCon). IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.1109/fareastcon.2018.8602800.
Der volle Inhalt der QuelleMEHREZ, Ramzi, Eya AFFES, Ibrahim KADRI, Yassine Bouslimani, Mohsen Ghribi und Azeddine Kaddouri. „Location and Vision Techniques to Control a KUKA KR6 R900 Sixx Robot Arm“. In 2020 1st International Conference on Communications, Control Systems and Signal Processing (CCSSP). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/ccssp49278.2020.9151573.
Der volle Inhalt der QuelleElshatarat, H. L., R. Biesenbach, M. Bani Younus und T. A. Tutunji. „MATLAB Toolbox implementation and interface for motion control of KUKA KR6- R900-SIXX robotic manipulator“. In 2015 16th International Conference on Research and Education in Mechatronics (REM). IEEE, 2015. http://dx.doi.org/10.1109/rem.2015.7380367.
Der volle Inhalt der QuelleEscudero, José A., Juan A. Ramírez-Macías, Julio C. Correa und David Rozo. „Experimental Study of Push Coring Forces During Sediment Extraction Using a Robot Manipulator“. In ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering. American Society of Mechanical Engineers, 2017. http://dx.doi.org/10.1115/omae2017-61933.
Der volle Inhalt der QuelleYepes, Juan C., Juan J. Yepes, Jose R. Martinez und Vera Z. Perez. „Implementation of an Android based teleoperation application for controlling a KUKA-KR6 robot by using sensor fusion“. In 2013 Pan American Health Care Exchanges (PAHCE). IEEE, 2013. http://dx.doi.org/10.1109/pahce.2013.6568286.
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