Robotické společnosti. Průmyslové roboty. Jak zjistit, zda má vaše dítě sklony k robotice

  • 13.11.2019

Ale také jeden z nejdůležitějších prostředků pro hluboké socioekonomické změny ve světě práce. Vývoj a implementace průmyslových robotů již umožnily přejít na novou, vyšší vědeckou a technickou úroveň řešení problémů v integrovaná automatizace na průmyslové podniky, přerozdělit funkce mezi člověka a stroj a výrazně zvýšit produktivitu práce.

Stalo se tak díky společnostem, které již řadu let vyrábějí průmyslové stroje pro různé obory činnosti Robohunter vám prozradí 10 nejúspěšnějších z nich a představí vám jejich produkty.

1. (Japonsko)

FANUC je jedním z lídrů na světovém trhu průmyslové automatizace, obráběcích strojů, numerické techniky ovládání programu a robotiky. Výrobce se objevil v roce 1956 a již v roce 1972 představil svůj první průmyslový robot. FANUC má vlastní laboratoře a výzkumná centra, výrobní zařízení a také testovací místa na úpatí japonské hory Fuji.

FANUC Robotics je robotická divize společnosti s vlastní širokou sítí zastoupení. Celkově lze na světě napočítat přes 200 000 robotů FANUC, z nichž 30 000 se nachází v Evropě a Rusku.

Produkty FANUC jsou vysoce kvalitní, vyznačují se inteligencí, ultra přesností a vysokou funkčností.

Řada robotů FANUC zahrnuje:

  • FANUC M-1iA - jeden z nejrychlejších delta robotů na světě;
  • FANUC M-2000iA je nejsilnější sériově vyráběný průmyslový robot na světě s maximálním užitečným zatížením 1350 kg.
  • FANUC ArcMate - vysoce přesné a vysokorychlostní svařovací roboty.
  • FANUC M-410iB je řada zvedacích robotů se schopností paletizovat a balit hotové výrobky.

(podle údajů z roku 2014)


2. (Německo)

Činnost předního německého výrobce průmyslových robotů je zaměřena na výrobu robotů použitelných v různých průmyslových odvětvích: od automobilového průmyslu a hutnictví až po potravinářství.

Německá společnost KUKA (Keller und Knappich Augsburg) byla založena v roce 1898 v Augsburgu. První průmyslový robot FAMULUS se objevil v roce 1973. Měl šest náprav s elektromechanickým ovládáním. V dnešní době sortiment společnosti zahrnuje mnoho typů robotů, které plní různé úkoly. Roboty KUKA se používají po celém světě v továrnách: pro svařování, nakládání, paletizaci, balení, manipulaci, montáž atd.

Stroje KUKA jsou klasifikovány podle nosnosti: malé (5-16 kg), střední (30-60 kg) a velké (90-300 kg). A najdou uplatnění nejen v podnicích. V tomto videu můžete vidět, jak zařízení hraje hru s tenisovým šampionem Timem Ballem.

(podle údajů z roku 2014)

3. (Švédsko, Švýcarsko)

ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) se specializuje na elektrotechniku, energetiku, robotiku a informační technologie. ABB se objevila v roce 1988 v důsledku sloučení dvou společností: švédské ASEA a švýcarské Brown, Boveri & Cie a dnes zaujímá vedoucí pozici ve výrobě průmyslových robotů (celkový počet přesahuje 20 000).

Společnost vyrábí průmyslové roboty, speciální zařízení a nástroje, software pro simulaci robotických komplexů, speciální software pro svařování a zpracování plastů, výrobní buňky, kompletní systémy pro automobilový průmysl.

4. (Japonsko)

Japonská korporace byla založena v roce 1896 a dnes je známá jako jeden z největších světových průmyslových koncernů. Zpočátku se Kawasaki specializovala na stavbu lodí. Dnes se produktová řada skládá z průmyslových robotů, vodních skútrů, traktorů, vlaků, motocyklů, motorů, zbraní, lehkých letadel a vrtulníků a součástí letadel.

Roboti od Kawasaki jsou navrženi tak, aby vykonávali různé výrobní úkoly. Sortiment zahrnuje univerzální průmyslové stroje (nosnost až 1500 kg), specializované roboty (například lakovací stroje řady K, stroje pro čisté prostory řady N a T atd.)

Robotická řada Kawasaki zahrnuje speciální nevýbušné manipulátory, roboty pracující v agresivním prostředí, konstrukce pro hutní průmysl, které se vyznačují vysokou teplotou sochorů, a také paletizátory.

5. (Yaskawa) (Japonsko, USA)

Motoman Robotics, divize japonské společnosti Yaskawa, zaujímá jednu z předních pozic mezi výrobci robotiky v Severní a Jižní Amerika. Motoman Robotics byla založena v srpnu 1989, dnes počet vyrobených produktů přesahuje 30 tisíc kusů.

Produktová řada Motoman se skládá ze 175 robotických modelů a 40 plně integrovaných řešení na klíč použitelných pro konkrétní úkoly (včetně bezpečnostního vybavení).

6.OTC Daihen ()

Společnost se specializuje na obloukové svařování a řezací stroje, komponenty pro automatizaci svařovací techniky a zpracování materiálů.

Zpočátku dodávala OTC svářecí zařízení jiným společnostem, ale během krátké doby se stala lídrem na japonském automobilovém trhu s plynem a kovovými součástmi pro obloukové svářečky. První generace OTC robotů Daihen byla vyvinuta na konci 70. let pro obloukové svařování. Od té doby aktivně zdokonaluje automatizaci svařování na vlastní řadě robotů. Společnost OTC DAIHEN, Inc. zahrnuje řadu dceřiných společností působících v oblastech automatizace svařování a robotizace.

OTC roboty Daihen se používají pro odlišné typy svařování a řezání plazmou (zejména měkká a nerezová ocel, hliník, titan, jiné exotické kovy).

7. (Japonsko)

Panasonic je nejen světově proslulá japonská strojírenská společnost, která vyrábí domácí spotřebiče a elektronické výrobky, ale také jeden z lídrů na trhu průmyslové robotiky a svařovacích zařízení. Zejména svařovací robot Panasonic je technologie „vše v jednom“ bez dalšího rozhraní mezi robotem a svařovacím zdrojem. Robot nemusí nastavovat svařovací funkce a programování se provádí z jediného ovládacího panelu. Je příhodné, že prodeje svařovacích robotů Panasonic dnes dosáhly hranice 40 000. Společnost vyrábí také univerzální manipulátory pro mnoho typů výrobních úkolů.

8. KC Robotics (USA)

KC Robotics, Inc. je inovativní společnost zabývající se robotickými řešeními, která je od roku 1990 komplexním místem pro širokou škálu průmyslových robotů, produktů a služeb.

Služby KC Robotics využívá mnoho značek, včetně Yaskawa Motoman, Kuka, Fanuc, Mitsubishi, OTC, Panasonic. Společnost obsluhuje všechna odvětví využití průmyslových robotů, zabývá se také výrobou a zpracováním materiálů včetně balení a svařování.

9. Triton Manufacturing (USA)

Oblast působnosti americká společnost- flexibilní napájecí systémy, stejně jako zakázkově opracované přípojnice a pájené elektrické komponenty, které se používají v různých elektrických a tepelných aplikacích. Zařízení Triton zajišťují přenos energie pro počítače, distribuci energie pro dopravu, rozvodná zařízení, telekomunikace a letecký průmysl.

10. Kaman Corporation (USA)

Americký holding, který je na trhu více než 40 let, zahrnuje tři podniky založené leteckým konstruktérem Charlesem Kamanem:

  • Kaman Aircraft (vrtulníkový průmysl, 1945);
  • Kaman Aerospace (letecké součásti, munice, vojensko-technický výzkum);
  • Kaman Industrial Distribution (zásobovací a skladová logistika).

V současné době má Kaman Corporation více než 200 poboček a distribučních center a je jedním z největších průmyslových distributorů v Severní Americe. Společnost vyrábí ložiska, mechanická a elektrická zařízení pro přenos síly a řízení pohybu, zpracování materiálů a tekutin a další zařízení používaná v průmyslové a vojenské robotice.

(podle údajů z roku 2014)

Během roku bylo v Rusku představeno 860 průmyslových robotů. Celkem ve světě - 384 tisíc

V Rusku byl poměr počtu robotů na 10 000 pracovníků 4 roboty se světovým průměrem: 106 robotů pro Evropu, 91 pro Ameriku a 75 pro Asii.

Automobilový průmysl je lídrem v oblasti robotizace: v podnicích automobilových koncernů v Rusku je zaměstnáno 378 robotů (nárůst o 44 % oproti roku 2017). V dalších odvětvích pracuje 602 robotů, z toho 19 % je zapojeno do hutního průmyslu.

Celkový objem trhu s průmyslovými roboty v Rusku odhaduje NAURR na 2,5 miliardy rublů, trh s robotickými systémy na 7,5 miliardy rublů.

S ohledem na globální statistiky o robotice to oznámil Andreas Bauer, viceprezident korporátního marketingu společnosti KUKA a současně předseda výboru dodavatelů robotů Mezinárodní federace robotiky (IFR). Představil výroční oficiální zprávu federace o stavu trhu průmyslové robotiky po celém světě.

Takže podle zprávy bylo v roce 2018 nainstalováno více než 384 000 průmyslových robotů výrobní podniky celosvětově, o 1 % více než v roce 2017, a nový rekord v oblasti robotické výroby. Na 5 největších trhů průmyslové robotiky (Čína, Japonsko, Jižní Korea, Německo) představuje 15 % celosvětového počtu instalovaných robotů.

Na globálním trhu robotizace je automobilový průmysl i nadále vedoucím odvětvím: v roce 2018 bylo v podnicích instalováno asi 116 000 robotů (což je o 6 % méně než v roce 2017). Na druhém místě je elektronický průmysl, kde se počet instalovaných robotů v roce 2018 zvýšil o 8 % na přibližně 113 000 robotů. Obě tato odvětví převzala téměř 60 % průmyslové robotiky po celém světě. Metalurgie a strojírenství postupně zvyšují počet robotů, v roce 2018 jich bylo nainstalováno 48 tisíc.

Země s nejvyšší penetrací průmyslových robotů

Na začátku dubna 2019 zveřejnila Mezinárodní federace robotiky (IFR) studii o míře penetrace průmyslových robotů v různých zemích.

První místo v žebříčku obsadila Jižní Korea, ve které na 10 tisíc pracovníků připadá 710 robotů. Mezi první tři patřil Singapur (658 robotů) a Německo (322). Rusko na tomto seznamu není.

Odborníci upozorňují na sedmé místo ve Spojených státech, kde na 10 tisíc pracovníků v továrnách a podnicích připadá 200 robotů. To je dvakrát více než v Číně.

V roce 2018 se na americkém trhu prodal rekordní počet robotů – téměř 38 tisíc kusů. K tomu do značné míry přispěly společnosti působící v potravinářském a chemickém průmyslu (včetně zpracování plastů), které zvýšily náklady na robotizaci o 64 %, respektive o 30 %.

Nejvíce ze všech robotů v USA se podílí na výrobě automobilů – v roce 2017 jich bylo 1200 v poměru k 10 tisícům pracovníků proti 790 v roce 2012. Automobilky však nákupy robotů omezují: v roce 2016 bylo nakoupeno rekordních 16 311 kusů, v roce 2017 - 15 400, v roce 2018 - 14 600. Prodeje klesají zhruba o 7 % ročně, ale automobilový průmysl v roce 2018 představoval 38 % všechny průmyslové roboty v USA.

Podle amerického Bureau of Labor Statistics se celková zaměstnanost v automobilovém průmyslu zvýšila o 22 % – z 824 400 pracovních míst v roce 2013 na 1 005 000 v roce 2018. Tato data ukazují, že i přes automatizaci výroby automobilů a komponentů pro ně není v tomto sektoru problém nezaměstnanosti.

Druhým nejvíce nakupovaným robotem v USA byl elektronický průmysl s 18procentním podílem na celkovém množství použitého zařízení. Výrobci elektroniky zvyšují zavádění robotů přibližně o 15 % ročně.

Robot málem zabil dělníka tím, že ho nabodl 10 ocelovými kolíky

Dne 11. prosince 2018 se vešlo ve známost o nehodě, která se stala 49letému Číňanovi jménem Zhou. Ta byla proražena 10 ocelovými čepy v důsledku pádu manipulátoru, který odletěl z průmyslového robota. Dělníka se naštěstí i přes těžká zranění podařilo zachránit.

K incidentu došlo 4. prosince 2018 v porcelánce ve městě Zhuzhou (provincie Hunan v jihovýchodní Číně) během noční směny. Z upadlé části robota vylétly hroty 30 cm dlouhé a 1,5 cm v průměru, které se zapíchly Zhouovi do zad, ramene a paže. Některé z nich prošly a jeden kovový čep se zastavil jen 1 mm od důležitého nervového uzlu v hrudní oblasti – v oblasti mezi klíční kostí a prvním žebrem. I malý kousek a oběť by mohla začít silné krvácení, které by výrazně snížilo šance na přežití.

S těžkými zraněními byl muž převezen do místní nemocnice, odkud byl poslán na kliniku v hlavním městě provincie. Kvůli špendlíkům nemohl ležet na zádech ani na břiše. Rány mu ošetřilo více než deset sester a lékařů z různých oddělení. Brzy ráno byl pracovník operován a všechny špendlíky byly úspěšně odstraněny, uvádí Daily Mail s odkazem na People's Daily Online.

Chirurg Wu Panfeng, který Zhoua operoval, uvedl, že kvůli délce kovových čepů nemohl pacient podstoupit rentgenové vyšetření. Po operaci, která byla úspěšná, se mužův stav stabilizoval. Nic ho neohrožuje na životě.

V srpnu 2018 bylo oznámeno, že dělník v Číně přežil poté, co byl bodnut do hlavy 3m kovovou tyčí. Oběť byla operována, byla odstraněna tyč, která se dostala do mozku o 20 cm, a lebka byla obnovena.

Do roku 2020 budou v tomto odvětví po celém světě zapojeny 3 miliony robotů

Kromě toho prodej robotů podnikům v oblasti hutnictví, elektroniky a Potravinářský průmysl- u těchto odvětví byl nárůst 54 %, 27 % a 19 %.

Ze zprávy IFR vyplývá, že třemi největšími odběrateli průmyslových robotů jsou Čína, Jižní Korea a Japonsko: podle odhadů IFR tyto země v roce 2017 nainstalovaly 138, 40 a 39 tisíc jednotek robotického vybavení. Čína navíc vykázala nejvyšší tempo růstu – o 58 % ve srovnání s rokem 2016.

Očekává se, že v roce 2017 obrat na čínském trhu průmyslových robotů vzroste na 4,2 miliardy dolarů a do roku 2020 dosáhne 5,9 miliardy dolarů.

Robotika zařazena na seznam klíčových oblastí rozvoje státní program Vyrobeno v Číně 2025 s cílem upgradovat výrobní sektor zemí.

Podle odhadů IFR tvořili v roce 2015 zahraniční výrobci zhruba dvě třetiny robotů vyrobených v Číně. Do konce roku 2017 tento poměr výrazně klesl kvůli snaze čínských společností jako Midea Group a Siasun Robot & Automation posílit své pozice v robotickém průmyslu.

V roce 2016 Midea získala předního světového vývojáře robotů, německou společnost Kuka AG, a v říjnu 2017 otevřel největší čínský výrobce robotů Siasun nový průmyslový park v hodnotě 300 milionů dolarů poblíž svého sídla v Shenyangu.

Ceny akcií dodavatelů rostou

Automatizace ve světě stále nabírá na síle: armáda robotů zabírá stále více továren, závodů a skladové podniky okolo světa. Trend zasáhl nejen vyspělé, ale i rozvíjející se ekonomiky. Ti první však samozřejmě vedou v pořizování průmyslových robotů. Informoval o tom 20. listopadu 2017 list Financial Times.

Pokročilé stroje, které dokážou nejen svařovat karoserie automobilů a zvedat závaží, ale také vykonávat složitější a jemnější úkoly – od výroby elektronických součástek až po pokládání čokolád, jsou ve světě stále žádanější. Paralelně s poptávkou rostou i kotace akcií předních zástupců průmyslu, včetně japonských společností Fanuc a Yaskawa, švýcarského koncernu ABB a německé Kuka. Podle publikace se akcie Yaskawa a Kuka v roce 2017 více než zdvojnásobily, zatímco hodnota cenných papírů Fanuc a ABB vzrostla od začátku roku o 40 %, respektive o téměř 16 %.

Vznik cobotů s prvky AI

Charakteristickým trendem je rozšiřování nabídky robotů, mezi kterými se nyní objevují stroje s prvky umělé inteligence, které dokážou pracovat bok po boku s lidmi. Jedná se o takzvané kolaborativní roboty, neboli koboty, speciálně navržené pro interakci s lidmi. Mezi výhody takových strojů patří možnost učení imitací.


Ve srovnání s tradičními roboty jsou navíc coboti lehčí, kompaktnější a mobilnější a levnější, což je důležité zejména pro malé a střední podniky.


Rozšíření robotů však vyvolalo obavy, že časem stroje lidem vezmou práci. V září 2017 analytik Deutsche Bank John Cryan uvedl, že roboti již nahrazují lidi na pracovních místech a že tento trend v budoucnu poroste.

Koncern přiživuje i poradenská společnost McKinsey: podle jejích odhadů lze v budoucnu automatizovat 30 až 60 % operací prováděných lidmi.

Šéf ABB Robotics však takové obavy nesdílí. Za růst poptávky po robotech podle jeho názoru částečně může nedostatek zaměstnanců pro provádění kvalifikovaných úkolů. vlastní výroby. Společnosti často automatizují úkoly, které jsou příliš zdlouhavé, špinavé nebo nebezpečné, které lidé jednoduše dělat nechtějí.

IOActive: Téměř každý průmyslový robot může zaútočit na člověka

Vědci nepracovali přímo se samotnými roboty, ale pečlivě studovali softwarové komponenty, včetně mušlí a mobilní aplikace. Výsledky byly velmi zklamáním.

Předmětem studie byl vývoj SoftBank Robotics (roboty NAO a Pepper), Ubtech Robotics (Alpha 1S a Alpha 2), Robotis (Robotis OP2 a Thormang3), Universal Robots (UR3, UR5 a UR10), Rethink Robotics (Baxter a Sawyer), stejně jako řídicí systém robotů Asratec Corp V-Sido.

Celkem výzkumníci identifikovali téměř 50 softwarových zranitelností souvisejících s různými aspekty práce s těmito stroji: byly zjištěny problémy s komunikací, samotnou autorizací a jejími mechanismy, šifrováním, ukládáním osobních dat uživatelů, přednastavenými nastaveními a komponentami open source.

Ukázalo se zejména, že zranitelnosti poskytují útočníkům alespoň hypotetickou možnost využít kamery a mikrofony robotů ke špionáži, zatímco jiné chyby jim umožňují zmocnit se kontroly nad zařízením a způsobit fyzické poškození.

2016

Implementace robotů v továrnách ve východní Evropě

V únoru 2018 zveřejnila agentura Reuters článek o tom, jak jsou ve východní Evropě zaváděni roboti, aby se zlepšila výroba a kompenzoval nedostatek personálu.

Země východní Evropy se potýkají s nedostatkem pracovních sil. Tato situace se vyvíjela pomalu, ale jistě – začala finanční krizí v roce 2008 a v roce 2011 byla zrušena poslední omezení legislativy, která bránila odlivu pracovních sil do bohatších zemí Evropské unie. Přestože politici a ekonomové v mnoha zemích světa bijí na poplach před negativním dopadem robotizace výroby, která vytlačuje lidi z práce, právě automatizace se stala spásou pro místní podniky snažící se udržet si své místo na trhu.

Společnosti ve východní Evropě investují stále více do automatizace, aby se vyrovnaly s nedostatkem. Tempo robotizace výroby vzrostlo téměř o třetinu – jen v roce 2017 bylo v podnicích střední a východní Evropy instalováno 9900 jednotek robotiky, tedy o 28 % více než v roce 2016. Ale to stále nestačí na obsazení všech prázdných pracovních míst. Do roku 2020 vzrostou dodávky robotiky do tohoto regionu o dalších 21 %, i když průměrné tempo růstu v Evropě je pouze 10 %, podle zprávy Mezinárodní federace robotiky (IFR), která sleduje hlavní trendy v robotice svět.

Primárním důvodem nedostatku pracovních sil v zemích východní Evropy byl pokles porodnosti a migrační odliv. Populace východní Evropy pomalu stárne, jak ukazují demografické analýzy. Podle prognóz OSN se do roku 2050 celkový počet obyvatel Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska sníží o 8 milionů a dosáhne 56 milionů lidí. Všechny tyto změny vedly ke změně modelu práce bývalých komunistických států. Firmy se nejprve snažily zvyšovat mzdy pracovníků, ale to nestačilo k přesvědčení mladých lidí, aby v zemi zůstali.

Většina zemí střední a východní Evropy utrpěla Maďarsko. Majitelé firem nejsou schopni nabírat zaměstnance do výroby a vysoká fluktuace zaměstnanců situaci jen zhoršuje. Za těchto podmínek se nucená automatizace stává jedinou rozumnou strategií chování podniků.

Maďarský výrobce napínacích bezpečnostních pásů Hirtenberger Automotive Safety vynaložil 2,5 milionu eur na instalaci robotiky ve dvou výrobních blocích.Současná situace se ukázala jako nejpřínosnější pro výrobce robotiky. Tržby Vesz-Mont 2000 vzrostly v roce 2017 o 10 %. V roce 2018 společnost očekává zdvojnásobení prodeje robotiky. Firma by mohla vyrábět a vydělávat více, ale paradoxně jí chybí i pracovníci.

Nejautomatizovanější zemí východní Evropy je Slovensko. Na každých 100 000 pracovníků připadá 135 robotů. V České republice - 101, v Maďarsku - 57 a v Polsku - pouze 32, což souvisí s přílivem ukrajinských migrujících pracovníků. Automatizace továren však vyžaduje od zaměstnanců nové dovednosti a společnosti ve východní Evropě se již potýkají s problémem školení personálu. Někteří výrobci již spouštějí vzdělávací programy pro absolventy škol.

Ekonomové varují, že by mohl mít nedostatek pracovních sil Negativní důsledky pro některé země východní Evropy, které se objeví do konce roku 2020. Analytici UniCredit poznamenávají, že ačkoli se postupný nedostatek personálu na trhu práce vyvíjí již nejméně tři v posledních letech, právě rok 2018 se může stát zlomovým bodem, kdy nedostatek pracovních sil začne přímo ovlivňovat tempo hospodářský růst tyto země. Některé společnosti budou ziskovější přesunout výrobu do jiných zemí. I když nejsou chráněni. Postupně se problém rozšíří na západní Evropa. Už Německo, Nizozemsko, Francie a také si stěžují na nedostatek pracovníků, uvádí agentura Reuters.

Robotika je jednou z nejperspektivnějších oblastí v oblasti internetových technologií a není třeba vysvětlovat, že IT sféra je budoucností naší doby. Robotika je fascinující věc: navrhnout robota znamená téměř vytvořit nové stvoření, i když elektronické.

Od 60. let minulého století se automatizovaná a samoobslužná zařízení, která odvedou nějakou práci za člověka, začala používat ve výzkumu a ve výrobě, poté v sektoru služeb a každým rokem pevněji zaujímají své místo v životech lidí. Samozřejmě nelze říci, že v Rusku je vše zcela prováděno nezávislými mechanismy, ale určitý vektor v tomto směru je rozhodně naznačen. Sberbank už nyní plánuje nahradit 3000 právníků chytrými stroji.

Společně s odborníky se pokusíme přijít na to, proč je robotizace potřeba a jak k ní přistupovat.

Jaký je rozdíl mezi robotikou pro děti a profesionální?

Stručně řečeno, robotika pro děti je zaměřena na studium předmětu, zatímco profesionální robotika je zaměřena na řešení konkrétních problémů. Pokud specialisté vytvářejí průmyslové manipulátory, které plní různé technologické úkoly, nebo specializované kolové plošiny, pak amatéři a děti samozřejmě dělají jednodušší věci.

Tatyana Volkova, zaměstnankyně Centra pro inteligentní robotiku: „Zpravidla tam, kde každý začíná: vymýšlejí motory a přimějí robota, aby jednoduše jel vpřed a pak zatáčel. Když robot vykonává pohybové příkazy, můžete již připojit senzor a přimět robota, aby se rozjel směrem ke světlu, nebo mu naopak „utekl“. A pak přichází oblíbený úkol všech začátečníků: robot, který jezdí po čáře. Existují dokonce různé rasy robotů.“

Jak pochopit, zda má dítě zálibu v robotice?

Nejprve musíte koupit návrhář a zjistit, zda ho dítě rádo sbírá. A pak to můžete dát do kruhu. Hodiny mu pomohou rozvíjet jemnou motoriku, představivost, prostorové vnímání, logiku, koncentraci a trpělivost.

Čím dříve se můžete rozhodnout pro směr robotiky – design, elektronika, programování – tím lépe. Všechny tři oblasti jsou rozsáhlé a vyžadují samostatnou studii.

Alexander Kolotov, přední specialista na programy STEM na Univerzitě Innopolis: „Pokud dítě rádo skládá stavebnici, bude mu stavba vyhovovat. Pokud má zájem studovat, jak věc funguje, pak bude rád dělat elektroniku. Pokud má dítě chuť na matematiku, pak ho bude zajímat programování.

Kdy se začít učit robotiku?

Nejlepší je začít studovat a zapisovat se do kroužků od dětství, ale ne příliš brzy - ve věku 8-12 let, říkají odborníci. Dříve je pro dítě obtížnější zachytit jasné abstrakce a později, v pubertě, může mít jiné zájmy a bude rozptýlené. Dítě musí být také motivováno ke studiu matematiky, aby pro něj v budoucnu bylo zajímavé a snadné navrhovat mechanismy a schémata, skládat algoritmy.

Od 8-9 let děti již chápou a pamatují si, co je to rezistor, LED, kondenzátor a později si s předstihem osvojí pojmy ze školní fyziky školní osnovy. Nezáleží na tom, zda se stanou odborníky v této oblasti nebo ne, nabyté znalosti a dovednosti rozhodně nepřijdou vniveč.

Ve 14-15 letech musíte pokračovat v matematice, zatlačit hodiny v kruhu o robotice do pozadí a začít studovat programování vážněji – abyste pochopili nejen složité algoritmy, ale také struktury pro ukládání dat. Dále následují matematické základy a znalosti v algoritmizaci, ponoření do teorie mechanismů a strojů, návrh elektromechanického zařízení pro robotické zařízení, implementace algoritmů automatické navigace, algoritmů počítačového vidění a strojového učení.

Alexander Kolotov: „Pokud v tuto chvíli budoucího specialistu seznámíte se základy lineární algebry, komplexního počtu, teorie pravděpodobnosti a statistiky, pak už při nástupu na univerzitu bude mít dobrou představu, proč by těmto předměty při získávání vysokoškolského vzdělání.“

Jaké konstruktéry vybrat?

Pro každý věk existují vzdělávací programy, konstruktéry a platformy, které se liší mírou složitosti. Najdete zde zahraniční i domácí produkty. Existují drahé sady pro robotiku (kolem 30 tisíc rublů a více), existují i ​​levnější, velmi jednoduché (do 1-3 tisíc rublů).

Pokud dítě 8-11 let, můžete zakoupit konstruktéry Lego nebo Fischertechnik (i když samozřejmě výrobci mají nabídky pro mladší i starší ročníky). Robotická stavebnice Lego má zajímavé detaily, světlé figurky, snadno se skládá a je součástí balení podrobné pokyny. Série robotických stavebnic Fischertechnik vás přiblíží skutečnému vývojovému procesu, zde máte vodiče, zástrčky a vizuální programovací prostředí.

Ve věku 13-14 let můžete začít pracovat s moduly TRIC nebo Arduino, což je podle Taťány Volkové v oblasti vzdělávací robotiky prakticky standard, stejně jako Raspberry. TRIK je těžší než Lego, ale lehčí než Arduino a Raspberry Ri. Poslední dva již vyžadují základní znalosti programování.

Co je ještě potřeba nastudovat?

Programování. Je možné se tomu vyhnout pouze v počáteční fázi, pak bez něj, nikde. Můžete začít s Lego Mindstorms, Python, ROS (Robot Operating System).

Základní mechanika. Můžete začít s řemesly vyrobenými z papíru, lepenky, lahví, což je důležité jak pro jemné motorické dovednosti, tak pro obecný rozvoj. Nejjednodušší robot může být obecně vyroben ze samostatných částí (motory, vodiče, fotosenzor a jeden jednoduchý mikroobvod). Seznámit se se základní mechanikou pomůže "Making with Father Shperkh".

Základy elektroniky. Chcete-li začít, naučte se sestavovat jednoduché obvody. Pro děti do osmi let odborníci radí návrháři „Znatok“, pak můžete přejít na sadu „Základy elektroniky. Start".

Kde dělat robotiku pro děti?

Pokud uvidíte zájem dítěte, můžete ho poslat do kroužků a kurzů, i když můžete studovat sami. Na kurzech bude dítě pod vedením specialistů, bude si umět najít podobně smýšlející lidi a bude se robotice věnovat pravidelně.

Je také žádoucí okamžitě pochopit, co od tříd chcete: účastnit se soutěží a bojovat o ceny, účastnit se projektové aktivity nebo to udělejte pro sebe.

Alexey Kolotov: „Pro seriózní kurzy, projekty, účast v soutěžích si musíte vybrat kruhy s malými skupinami 6-8 lidí a trenérem, který vede studenty k cenám v soutěžích, který se neustále vyvíjí a dává zajímavé úkoly. Na zájmovou činnost můžete chodit do skupin do 20 lidí.“

Jak si vybrat kurzy pro robotiku?

Při přihlašování do kurzů věnujte pozornost vyučujícímu, doporučuje Obchodní ředitel Společnost Promobot Oleg Kivokurtsev. „Existují precedenty, kdy učitel prostě dá dětem vybavení a pak si dělají, co chtějí,“ souhlasí Taťána Volková s Olegem. Takové aktivity budou mít malý smysl.

Při výběru kurzů byste měli věnovat pozornost také na stávající materiálně technické základně. Existují stavebnice (nejen Lego), je možné psát programy, studovat mechaniku a elektroniku a dělat projekty sami. Každá dvojice studentů by měla mít svou vlastní robotickou stavebnici. Nejlépe s další detaily(kola, ozubená kola, prvky rámu), pokud se chcete zúčastnit soutěží. Pokud několik týmů pracuje s jednou sadou najednou, pak se s největší pravděpodobností neočekává seriózní konkurence.

Zjistěte, jakých soutěží se robotický klub účastní. Pomáhají tyto soutěže upevnit získané dovednosti a poskytují příležitost k dalšímu rozvoji.

Soutěž Robocup 2014

Jak studovat robotiku samostatně?

Kurzy vyžadují peníze a čas. Pokud to první nestačí a nemůžete pravidelně nikam chodit, můžete se s dítětem samostatně učit. Je důležité, aby rodiče měli v této oblasti potřebnou kompetenci: bez pomoci rodiče bude pro dítě docela obtížné zvládnout robotiku, varuje Oleg Kivokurtsev.

Najděte materiál ke studiu. Lze je čerpat na internetu, z objednaných knih, na navštívených konferencích, z časopisu Entertaining Robotics. Pro samostudium existují bezplatné online kurzy, například „Stavba robotů a dalších zařízení pomocí Arduina: od semaforů po 3D tiskárnu“.

Potřebují se dospělí učit robotiku?

Pokud jste již opustili své dětství, neznamená to, že jsou pro vás dveře robotiky zavřené. Můžete se také přihlásit do kurzů nebo je studovat sami.

Pokud se to člověk rozhodne dělat jako koníček, pak jeho cesta bude stejná jako cesta dítěte. Je však jasné, že mimo amatérskou úroveň bez odborné vzdělání(konstruktér, programátor a elektroinženýr) je nepravděpodobné, že se vám podaří postoupit, i když vám samozřejmě nikdo nezakazuje získat praxi ve firmě a tvrdošíjně hlodat žulu pro vás nového směru.

Oleg Kivokurtsev: „Pro dospělého bude snazší zvládnout robotiku, ale důležitým faktorem je čas."

Pro ty, kteří mají podobnou specializaci, ale chtějí se rekvalifikovat, jsou připraveny i různé kurzy, které pomohou. Například pro specialisty na strojové učení online kurz zdarma v pravděpodobnostní robotice "Umělá inteligence v robotice". Jsou tu také vzdělávací program Intel, vzdělávací projekt Lectorium, dálkové kurzy ITMO. Nezapomeňte na knihy, například existuje spousta literatury pro začátečníky („Základy robotiky“, „Úvod do robotiky“, „Příručka robotiky“). Vyberte si ten, který vám dává největší smysl a vyhovuje vám.

Je třeba mít na paměti, že seriózní práce se liší od amatérského koníčka alespoň náklady na vybavení a seznam úkolů přidělených zaměstnanci. Jedna věc je sestavit nejjednoduššího robota vlastníma rukama, něco úplně jiného je zapojit se například do strojového vidění. Proto je stále lepší odmala studovat základy designu, programování a hardwarového inženýrství a později, pokud vás to baví, nastoupit na specializovanou univerzitu.

Na jaké vysoké školy jít studovat?


Pokyny týkající se robotiky lze nalézt na následujících univerzitách:

— Moskevská technologická univerzita (MIREA, MGUPI, MITHT);

— Moskevská státní technická univerzita. N. E. Bauman;

— Moskevská státní technologická univerzita „Stankin“;

— Národní výzkumná univerzita MPEI (Moskva);

— Skolkovský vědecký a technologický institut (Moskva);

— Moskva Státní univerzita komunikační prostředky císaře Mikuláše II.;

— Moskevská státní univerzita potravinářské výroby;

— Moskevská státní lesní univerzita;

— St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SGUAP);

— Petrohradská národní výzkumná univerzita informační technologie, mechanika a optika (ITMO);

— Magnitogorská státní technická univerzita;

— Státní technická univerzita v Omsku;

— Státní technická univerzita v Saratově;

— Univerzita Innopolis (Tatarská republika);

— Jihoruská federální univerzita (Novočerkasská státní technická univerzita).

Nejdůležitější

Znalost základů robotiky se může brzy hodit i běžnému člověku a možnost stát se specialistou v této oblasti vypadá velmi slibně, takže se rozhodně vyplatí alespoň vyzkoušet si „stavbu robotů“.

nejslibnější firmy a projekty.

3. Největší a nejznámější výrobci robotů na světě:

6. Nadějné firmy a projekty v robotice pro rok 2015 a dál:

7.Roboti / Robotika - Typy robotů, Nejlepší roboti:

Seznam existujících a používaných robotů ve světě.

Humanoidní roboti.

Bioroboty.

Průmyslové roboty.

Podvodní roboti.

domácí roboti.

Vojenští, bojoví roboti.

Obchodní roboti v obchodování.

1. Globální trh robotiky:

Velikost trhu od 15 do 30 miliard dolarů (rozdíl v odhadech od toho, co různí odborníci považují za robotiku) s přihlédnutím k hlavním segmentům - průmyslová a servisní robotika (vojenskí roboti, domácí, pro vzdělávací účely, na pomoc zdravotně postiženým a roboti na hraní (objem světového trhu) servisní robotika se odhaduje na 5,3 miliardy dolarů)).

Prodej průmyslových robotů od roku 2013 do roku 2014 zvýšil ze 160 tisíc kusů. až 178 tisíc kusů, prodej servisních robotů od roku 2013 do roku 2016 podle odborníků by měly dosáhnout úrovně 15,5 milionu kusů. domácích robotů, 3,5 mil. robotické hračky, 3 mil. pro vzdělávací účely a 6,4 tisíce kusů. na pomoc postiženým.

Hlavní kupující průmyslové roboty - Japonsko, Jižní Korea, Čína, USA, Německo, zemí hlavní výrobci robotů - Japonsko a Německo(více než 50 %, resp. 22 % celosvětové produkce průmyslových robotů).

Většina vysoká poptávka a růst produkce očekává se ve výrobě - osobní, vzdělávací, domácí robotičtí asistenti, průmysloví(montáže, svařování, lakování atd.), rehabilitace, různé druhy mobilních, lékařských, chirurgických, zemědělských, stavebních a vojenské roboty.

Boston Consulting Group předpovídá nárůst investic do průmyslové robotiky do roku 2025 (dále podrobněji) mezi 25 největšími ekonomikami světa – až o 10 % ročně oproti 2 – 3 % v současnosti. Investice se vrátí v úsporách nákladů a zvýšení efektivity. Roboti jsou stále levnější. Například náklady na robota pro bodové svařování klesly z 182 000 USD v roce 2005 na 182 000 USD. na 133 000 USD v loňském roce a do roku 2025 klesne na 103 000 USD. Zrychlená automatizace umožní revidovat kritéria pro výběr lokalit pro otevírání a rozšiřování výroby, v důsledku čehož se dostupnost levné pracovní síly může stát méně významným faktorem, což umožní část výroby vrátit se ze zemí do USA a EU s nižšími mzdami.

října 2014 Oxfordská univerzita zveřejnili studii o perspektivách využití robotiky, která naznačuje, že během příštích dvou desetiletí by až 47 % dnešních pracovních míst v USA mohlo být nahrazeno roboty.

Prezident Čínské robotické asociace (CRIA) Píseň Xiaogang uvedl, že počet robotů prodaných v Číně v roce 2014 dosáhne 50 000, což je nárůst z 36 860. v roce 2013. „...Robotický průmysl si udrží roční tempo růstu 40 % po delší dobu,“ řekl. "Čína již předstihla Japonsko jako největšího světového spotřebitele robotů a nakupuje více než pětinu všech robotů vyrobených na celém světě."

2. Ruský trh robotiky:

Podíl Ruska na moderní trh robotizace je jen asi 0,17 %. Podle společnosti Neurobotika objem domácího trhu hotových robotů a komponentů v příštím roce či dvou by měl být asi 30 tisíc kusů, tedy asi 3 miliardy rublů.

Průměrná cena antropomorfního robota (s lidskou podobností) je nyní 450 000 dolarů. Podle hlavního robotika Nadace Skolkovo Albert Efimova, nyní se v Rusku ročně prodá asi 300 robotů: To je 500krát méně než ve vyspělých zemích. Kromě významných zahraničních automobilové značky zaváděním robotických technologií se u nás téměř nikdo nezabývá.

V Rusku jsou asi 2 roboti na 10 tisíc zaměstnanců podniků ve zpracovatelském průmyslu, v Číně a Jižní Africe - asi 24, v Brazílii 5, v Indii, přibližně stejně jako v Rusku.

Mezi zvláštnosti trhu robotiky patří dlouhé, pracné a kapitálově náročné etapy výzkumu a vývoje a také tvorba prototypů vyvíjených produktů, takže spoluúčast a pomoc státu má v této oblasti velký význam.

Ruský trh robotiky je zastoupen především o prostor a speciální roboty- sapéři, skauti. Tato zařízení jsou vyráběna jako součást obranného příkazu a podrobnosti o vládních zakázkách nebyly zveřejněny. Navíc centra v ústavech, která nezahrnují komerční aktivity, se často zabývají roboty. Proto je obtížné posoudit objem výroby robotických podniků v Ruské federaci.

Jak tedy bylo v roce 2013 získáno číslo 0,17 % (podíl Ruska na trhu průmyslových robotů), je velkou otázkou.

Nicméně při vší možné konvenčnosti hodnocení robotiky v Rusku propast mezi vysoce rozvinutými zeměmi světa a Ruskou federací v oblasti robotiky jistě existuje.

Úspěšné modely robotů použitelné pro průmysl zůstávají jedinými kopiemi vyráběnými pro vědecké a aplikované účely a nejdou do sériové výroby. Roboti pro domácnost jsou pro ruské robotiky velmi malý zájem. Pro rok 2014 podle Mezinárodní federace robotiky, celkový počet robotů pracujících u nás činil přibližně 4 tis.

Nicméně, i když jediný průmysl rozvinutý v Rusku robotika - vojenský má velkou perspektivu rozvoje. Přes znatelné zpoždění v této oblasti bojové a speciální roboty ruských vědců stále získávají uznání na mezinárodních zbrojních výstavách a získávají zvláštní ocenění.

1:04 Moderní roboti: drony, průzkumníci, sapéři.

3. Největší a nejznámější

světoví výrobci robotů:

Přední místa ve vývoji, výrobě a propagaci průmyslové robotiky zaujímají největší mezinárodní korporace, holdingy a společnosti jako:

iRobot Corporation(USA). Specializuje se v vojenské roboty- sapéři, záchranáři, skauti, stejně jako Domácnost- vysavače a mycí roboty. Do roku 2013 společnost prodala více než 10 milionů domácích robotů. Po dobu 10 let od roku 2004 do roku 2014. společnost zvýšila tržby z 95 milionů USD na 505 milionů USD a zisk z téměř nuly na 25 milionů USD ročně. Nejznámější a nejoblíbenější roboti společnosti:

domácí roboti:

  • AVA s palubním počítačem;
  • Verro, vytvořený pro čištění bazénů;
  • Roomba a Vytvořit, vykonávající funkce vysavače;

vojenští a bezpečnostní roboti:

  • Bojový systém SUGV, která plní funkce evakuace a přenosu dat ve vojenských podmínkách;
  • Bojovník, vytvořené k neutralizaci výbušných mechanismů, přesunutí raněných a hašení požárů;
  • ponorný Mořský kluzák;
  • Hraničář provádění vodních hlídek;
  • mini zařízení LANandroids pro podporu komunikace, která přijímá signál ze zařízení Apple.

ABB(Švédsko - Švýcarsko). Společnost, která je jedním z lídrů na trhu robotiky, vznikla fúzí ASEA a Brown, Boveri & Cie. Specializuje se v průmyslové roboty různé úrovně potíže. Společnost staví závod v Rusku, první etapa bude uvedena do provozu v polovině roku 2015.

Robotika FANUC(Japonsko). Vyrábí převážně průmyslové roboty: pro svařování a paletizace, malování, portál, delta roboty. Vytvořeno nejsilnější robot s nosností 1350 kg. schopný zvednout břemena až do 6 m.


KUKA(Německo). V roce 1973 vytvořila prvního průmyslového robota na světě. Roboty této společnosti jsou široce používány v automobilovém průmyslu. Robot také vyrábí Robocoaster který se používá jako zábavní jízda . Vyrobeno více než 100 tisíc robotů.

Kawasaki Robotika(Japonsko). Vyrábí průmyslové roboty- pro práci v agresivním prostředí, ve výbušném prostředí, roboti pro univerzity, spider roboti. Po celém světě je instalováno více než 120 tisíc robotů jejich výroby.

Mitsubishi(Japonsko). Zapojený do tvorby průmyslové roboty použitý:

  • při výrobě mobilních zařízení;
  • při provádění operací nakládání a vykládání;
  • v automobilovém průmyslu;
  • při instalaci malých dílů na laboratorní a lékařské zařízení.

LG Electronics(Jižní Korea). Součást skupiny LG, jednoho z největších výrobců domácí přístroje, vyrábí roboty pro domácnost jako jsou robotické vysavače.

Společnost Kaman Corporation(USA) Specializuje se na výroba bojová, vojenská a průmyslové roboty.

Sony (Japonsko). Snad nejznámějším vývojem společnosti je dvounohý robot QRIO. Tento inteligentní android má velkou operační paměť, je schopen zvedat a přemisťovat věci, pohybovat se, scházet ze schodů a tančit a produkovat další hravýErobots, například, robotí psi. První kopie se objevila v roce 1999.

Honda(Japonsko). Vytvořeno asimo humanoidní robot který umí mluvit, poznávat tváře a chodit.

Panasonic(Japonsko). Jeden z největších výrobců domácích spotřebičů, vyrábí průmyslové roboty, jako robotický kadeřník mytí hlav lidí učení průmyslových robotů, robotí běžci a robotické vysavače.

LEGO Group(Dánsko) Vyrábí robotické soupravy- konstruktory k vytvoření programovatelný robot.

Robot Yujin(Jižní Korea). Společnost je známá tím, že vytváří cenově dostupné robotické hračky a domácí spotřebiče. Jedním z nejvyhledávanějších projektů společnosti je Robotický vysavač Iclebo schopný provádět mokré čištění.

Intuitivní chirurgie(USA). Hlavním produktem společnosti je da Vinci chirurgický systém, jehož prototyp byl navržen před více než 30 lety. Tento přístroj vybavený 4 rameny je schopen provádět chirurgické operace.

Consis. Zapojený do vývoje lékárenské roboty- manipulátoři, kteří pomáhají lékárníkům. Tato zařízení jsou instalována v prostorách pro skladování léků, kde optimalizují procesy skladování a vyhledávání léků. Systém umožňuje zkrátit dobu obsluhy zákazníka, zvýšit obrat a racionálně využít místo skladování léků.


Gostai(Francie). Vytvoří roboty ze série Jazz. Zařízení pracují v režimu teleprezence a jsou vybavena základními počítačovými aplikacemi. Robot připojený k Wi-Fi se ovládá pomocí prohlížeče. Jazz zajišťuje navigaci a noční hlídky.

AIST. Vyrábí humanoidní robot HRP-4C, se vzhledem mladé dívky. Vývojáři dokázali přesně zkopírovat rysy a tváře lidského těla. Zařízení je schopno zpívat, rozpoznávat řeč a okolní zvuky.

Aldebaran Robotics(Francie). Vytvořeno humanoidní robot NAO, který se vyznačuje schopností používat gesta, identifikovat hlasy a reagovat na příkazy. Robot dokáže interpretovat aktuální události, rozhodovat se podle aktuální situace a učit se.

Takara Tommy. Interaktivní štěně i-SODOG Takara Tomy má schopnost zapamatovat si a učit se. Umělá inteligence robotického psa mu umožňuje správně reagovat na 50 hlasových povelů. Robot umí tančit na hudbu, rozpoznávat hlasy a pachy.

Kubická robotika. Společnost vytvořila domácí asistent Cubic schopný zapínat a vypínat elektrické spotřebiče, rozpoznávat lidskou řeč, mluvit s majitelem.

inženýrské umění. Robotický herec Robo Thespian vytvořený společností je vybaven systémem obličejových a kosterních svalů. Zařízení je schopno přehrávat scény z filmů, vytvářet vlastní scénáře.

Inovace na prvním místě(USA). Řada mikrorobotů Hexbug vytvořené ve formě hmyzu. to robotické hračky, které se umí plazit, najít cestu ven ze složitých bludišť a sloužit jako návnada pro domácí mazlíčky.

Další velké a známé společnosti na trhu robotiky:

Yaskawa Electric, Comau, Reiss, Stäubli, Společnost Kaman Corporation , Nachi-Fujikoshi, Thyssen,Adept Technology, American Robot, Omron, RoboGroup TEK, Rockwell Automation, ST Robotics, Yamaha Robotics,Kawasaki, Durr,toshiba,General Motors (GM) …a mnoho dalších.

VCelkem je na světovém trhu asi 400 společností zabývajících se výrobou robotiky.

4. Výrobci robotů a robotů v Rusku:

Stát vědecké centrum Ruská Federace Federální státní autonomní vědecká instituce "Ústřední výzkumný a vývojový ústav robotiky a technické kybernetiky"- vznikl v roce 1968 v Petrohradě. Hlavní směry - mechatronika, mobilní robotické systémy, kybernetika vesmíru, moře, vzduchu a pozemní, roboty a manipulátory pro práci v extrémních podmínkách.

CJSC "Centrum špičkových technologií ve strojírenství na MSTU. N.E. Bauman" Moskva - produkty: sapérští roboti, zvědové, pozemní bojoví roboti, chodící roboti. Čistý zisk za rok 2012 vzrostl z 1,95 milionu rublů. až 5,35 milionu rublů

JSC "NIKIMT-Atomstroy" - vyrábí hlavní organizace vědy o materiálech Rosatomu se sídlem v Moskvě mobilní roboty a jejich řídicí systémy. Čistá ztráta JSC "NIKIMT - Atomstroy" za rok 2012 se snížila 2,4krát na 311,83 milionů rublů. od 749,30 milionů rublů. za stejné období loňského roku.

Výzkumný ústav pro systémový výzkum RAS Moskva - vydání transportní roboty, robotická zařízení pro výrobu počítačů, software.

NPO "Technologie Android" je relativně mladá společnost založená v roce 2005 se sídlem v Moskvě. Zabývá se výrobou roboti android, roboti bojující s avatary, letos bude testován robotický avatar. Použití robotický systém SAR-400 za účast v vesmírný výzkum. Robot může provádět servis a nouzové práce v podmínkách nebezpečných pro lidský život. Roční obrat a tržby společnosti nejsou inzerovány.

FSUE TsNIIMash Korolev, zakladatel "Roskosmos". Tým ústavu vytvořil prostor antropomorfní robot SAR-400. Plánováno v roce 2015 projekt "Výměna", v důsledku čehož vzniknou technologie pro výměnu informací a řízení robotů na povrchu Měsíce a dalších planet. Podle výsledků roku 2013 se příjmy OAO NPO TsNIIMASH zvýšily na 1,7 miliardy rublů.

OJSC TSNIITOCHMASH Rostec State Corporation, Moskevská oblast, Klimovsk. Společnost byla založena v roce 1944. Jeden ze slibných vývojů ve spolupráci s Advanced Research Foundation - antropomorfní bojový robot pod kontrolou operátora. Robot pomocí ramene manipulátoru střílí z pistole na cíl a jezdí na čtyřkolce. Podnik vyrábí nejmasivnější typy zbraní a vojenské vybavení pro různá odvětví armády, včetně robotická pozorovací a zaměřovací zařízení pro vzdušné a pozemní nosiče zbraní a vojenské vybavení.

1:25 Avatarský robot.

SPKB PA se sídlem v Kovrov, vyvinul design mobilní terénní vozidlo "Varan" pro hromadnou výrobu ultralehkých robotů- skauti a sapéři. "SKB PA" za rok 2012 získal zisk z prodeje 82,19 milionů rublů.

MIREA (Moskevská státní technická univerzita radiotechniky, elektroniky a automatizace) - vyvinul dálkové ovládání řídicí systém manipulačního minirobota přes internet, inteligentní palubní řídicí systém pro vzdušné, pozemní a podvodní roboty, inteligentní vysavač.

"Pokrok vědeckého výzkumného technologického institutu (NITI)" v Iževsku vlastní vývoj nejnovějších robotický komplex "Platform-M" pro ruskou armádu. Tento obrněný robot s dálkovým ovládáním, granátometem a kulometem, bojuje bez kontaktu s nepřítelem, slouží k průzkumu a zabezpečení. Schopný ničit stacionární i pohyblivé cíle. První výrobní vzorky již byly dodány ruským ozbrojeným silám.

1:44 Testy bojového robota s kulometem a granátometem.

Iževský rozhlasový závod — se specializuje na robotické systémy, např. mobilní robotický komplex MRK-002-BG-57 ničí stacionární i mobilní cíle, poskytuje palebnou podporu a průzkum, robotický komplex-sapper, MRK-VT-1- komplex na housenkové dráze, řízený rádiem na vzdálenost do 1 km.

Ústav pro problémy v mechanice pojmenovaný po A.Yu. Ishlinsky akademie věd Moskva - zabývá se mobilními roboty: několik typů - chůze, na kolečkách nebo na přísavkách- pro pohyb po plochách libovolného sklonu, roboty pohybující se uvnitř potrubí, miniaturní mobilní průmyslové roboty.

Výzkumný ústav ocelářskýMoskva - vytvořil unikát multifunkční robotický mininakladač MKSM 800A-SDU s dálkovým ovládáním, záchranářem a sapérem pro práci v agresivním prostředí. Provádí jaderný, biologický a chemický průzkum.

Společnost SMP Robotics - Zelenograd, vytvořen a uveden do výroby hlídkové roboty - "Tral Patrol 3.1". Chrání velké plochy a detekuje pohybující se objekty na nich.

Ostatní prezenční roboti a všeobecní roboti (ruský vývoj):

Robotický vůz - může být teleprezenční robot, promotér a dokonce i barman, vyvinutý společností CJSC "RBOT" teleprezenční robot R.Bot. Cena od 379 000 rublů.

Mobilní autonomní systém - robot pro vzdálenou přítomnost Webot od společnosti Wicron umožňuje provádět akce na místě robota pomocí počítače a internetu. Robot umožňuje na dálku sledovat, co se děje a mluvit s lidmi, vidět svět kolem sebe a klidně se v něm pohybovat rychlostí kráčejícího člověka. Cena od 300 000 rublů.

CCTV a teleprezenční robot - vývojář NIL AP(Vědecko - výzkumná laboratoř automatizace projektování). Skype na kolečkách nebo webová kamera s mikrofonem a reproduktorem - jezdí a zatáčí správným směrem. Správu lze provádět odkudkoli na světě přes internet z libovolného počítače nebo chytrého telefonu, bez instalace speciálního softwaru – stačí vstoupit na stránku BotEyes.ru pod svým uživatelským jménem a heslem. Cena od 1390,- Panenka.

teleprezenční robot -Synergie Swan od společnosti "RBOT", pomocí technologie pro roboty s vyměnitelnou inteligencí, který poskytuje optimální poměr cena / kvalita ve srovnání s funkčními analogy na trhu. Cena od 59 900 rublů.

teleprezenční robot - dálkové ovládání a telekonference od společnosti padbot, umožňuje navigaci a vedení videokonferencí online prostřednictvím počítače nebo telefonu. Aplikace PadBot je k dispozici pro iPhone, iPad, telefony se systémem Android a tablety bude v blízké budoucnosti k dispozici webová správa. Cena od 35 000 rublů.

Dean-Soft.Robot číšník, jejíž software byl vytvořen ve společnosti Dean-Soft, možná - sledovat hosty, rozdávat menu, doručovat pokrmy, přijímat platby, vybírat pokrmy.

5.Robotika - globální perspektivy:

Boston Research Company (BSG) jako součást globální studie trhu robotiky předpovídá až do roku 2025. jeho průměrné roční tempo růstu v 10,4% . Včetně a především:

  • Objednat 15,8% meziroční růst v segmentu osobních robotů - roboty pro školení a vzdělávání, zábavu, bezpečnost, úklid a další domácí účely. Tržby do roku 2025 vzrostou na 9 miliard dolarů. z 1 miliardy dolarů v roce 2010
  • Objednat 11,8% meziroční růst prodejů robotů pro lékařské, chirurgické účely, v zemědělství a stavebnictví. Tržby do roku 2025 vzrostou na 17 miliard dolarů. z 3,2 miliardy dolarů v roce 2010
  • Objednat 10,1% meziroční růst prodeje robotů ve výrobě - ​​pro svařování, montáž, lakování, nakládání a vykládání a další druhy prací. Tržby do roku 2025 vzrostou na 24,4 miliardy dolarů. z 5,8 miliardy dolarů v roce 2010 Tento segment robotiky si tedy i přes nižší tempo růstu zachová velký podíl na trhu robotiky.
  • Objednat 8,1% meziroční nárůst prodeje robotů pro vojenské účely – především bezpilotních letadlo vojenské exoskelety, podvodní vozidla a pozemní vozidla. Tržby do roku 2025 vzrostou na 16,5 miliardy dolarů.

To vše se bude odehrávat na pozadí klesajících cen robotů a komponentů s nárůstem jejich produktivity a náročnosti práce, kterou vykonávají, což následně povede k rozšíření rozsahu jejich použití.

6. Nadějné firmy a projekty

v robotice v roce 2015 a dál:

EU financuje 17 nových projektů v oblasti robotiky. Projekty pod obecným názvem Horizont 2020, z nichž každá se zaměřuje na vývoj významných robotických technologií pro průmyslové a servisní využití. Důraz je kladen na rychlý transfer technologií s následnou komercializací, takže každý projekt má alespoň jednoho firemního partnera.

1.AEROZBRANĚ - robotické systémy s více manipulátory a pokročilé schopnosti pro letecký průmysl.

2.AEROWORKS - létající roboti pro offline kontrolu a Údržba městská infrastruktura.

3.COMANOID - robotická řešení pro složité nebo nudné lidské operace montáž letadla Airbus.

4.CENTAURO - symbióza člověk-robot, ve kterém operátor ovládá ramena robota.

5.CogIMon - humanoidní robot pro interakci s lidmi a roboty.

6.FLOBOT - robot na čištění podlah v průmyslových, domácích a kancelářských prostorách.

7.Rozkvět- slibný zemědělské roboty.

8. REKLAMAČNÍK - robotický asistent v procesu rehabilitace pro lidi, kteří prodělali mrtvici, a obnovit funkce paže a ruky.

9.RobDREAM- vylepšený průmyslové mobilní robotické paže.

10.RoMaNS - robotický systém k vyčištění nahromaděného jaderného odpadu.

11.SARAFun - dvourukého robota pro montážní operace založené na ABB YuMi.

12.EurEyeCase - chirurgické roboty na operace očí.

13.Druhé ruce - robotický asistent, která poskytuje asistenci při běžné preventivní údržbě.

14.Smokebot - vývoj mobilních robotů s novými environmentálními senzory pro průzkum míst katastrofy s nízkou viditelností.

15.SoMa - vývoj měkkých prvků robotů pro bezpečnou interakci s lidmi a životním prostředím.

16.Zametač- poskytování automatizované sklizně sladké papriky.

17.WiMUST- rozšíření a zlepšení funkčnost stávajících námořních robotických systémů.

…další nedávné významné události, trendy ve světě:

Drony - čínská společnost DJI jeden z největších světových výrobců spotřebitelských bezpilotních vzdušných prostředků (dronů) se snaží získat až 10 miliard dolarů na rozšíření výroby.

Robotické manipulátory - společnost ABB oznámila akvizici německé robotické společnosti Gomtec za účelem rozšíření sortimentu o tzv. kolektivní nebo kolaborativní roboty. Lehká, flexibilní robotická ramena od Gomtec je rodina šesti axiálních modulárních robotů „kolektivního“ typu s názvem Roberta, se základní cenou € 27 900 před € 32 700 .

Robotické vysavače - jsou ve světě stále populárnější, z kategorie kuriozit se přesouvají do kategorie spotřebního zboží. Společnost já robot v roce 2014 prodala již 12 milionů značkových vysavačů Roombas od začátku jejich prodeje. Robotické vysavače nyní tvoří 18 % celosvětového trhu vysavačů a jejich podíl roste ročně o 21,8 % (společnost já robot zaujímá 83 % v Severní Americe, 62 % v Evropě a na Středním východě a 67 % na asijsko-pacifických trzích). Další čínská společnost Ecovacs, za jediný den se podařilo prodat 73 300 kusů. vysavače, z nichž většinu tvořily robotické vysavače Ecovacs Deebot.

7.Roboti / robotika - typy robotů,

nejlepší roboti:

Seznam existujících a používaných robotů ve světě: lékárna, biorobot, průmyslový, doprava, pod vodou, domácnost, boj, zoorobot, létající robot, lékařský robot, mikrorobot, nanorobot, osobní robot, pedikulátor, robotický umělec, lékárnický robot, roboti na hraní, robot číšník, roboti - programy, robot - a chirurg, robot - průvodce, sociální robot, míčový robot, humanoidní robot, obchodní robot v obchodování.

Humanoidní roboti:

Robot hraje ping pong - Topio na mezinárodní výstava roboti, vzdálený 2009. Tokio.


Společnost SCHAFT Japonsko, ve vlastnictví Google- Rbot "S-One", váží 95 kg, vybavený dvěma "nohami" a dvěma "pažemi". Výška aparatury je 1,48 m, šířka 1,31 m.

1:54 Robotická výzva SCHAFT DARHA 8 úkolů + speciální chůze

"Aiko" - robotická dívka, mluví japonsky a Angličtina, umí řešit matematické problémy, rozumí více než 13 000 větám, zpívá písničky, čte noviny, je schopen identifikovat různé druhy předmětů atd.

Bioroboty:

Upřímný- Navrženo a vyvinuto Smithsonian Institution v USA. První biorobot na světě, skládající se z 28 částí těla, kopírujících ty lidské - funkce srdce, plic, ledvin atd. Robot mluví a pohybuje se, ale nemá samostatné myšlení, chybí mimika.

1:21 Veřejnosti se ukáže biorobot s tváří a orgány.

Průmyslové roboty:

Průmyslová robotika určené především pro použití ve výrobních a montážních robotech v automobilovém, elektronickém a potravinářském a nápojovém průmyslu. Nejčastěji se roboti používají k automatizaci procesů jako např svařování, lakování, montáž, kontrola výrobků, zkoušení a balík. Existuje několik typů průmyslových robotů: SCARA, kloubové roboty, karteziánské roboty, válcové roboty. Tyto roboty se používají v těžkém strojírenství k provádění funkcí jako např svařování a pájení, dodávka surovin a zpracování materiálu, broušení a barvení, atd.

Podle analytiků společnosti TechNavio, bude průměrný roční růst světového trhu průmyslové robotiky ve strojírenství v období 2013 až 2018 činit 6,27 %.

Robotická montážní dílna Nissan, 2010. nový závod - město Kanda, Japonsko.


2:29 Průmyslový robot Panasonic.

Podvodní roboti:

Domácí roboti:

Vojenští, bojoví roboti:

Ve světě:

10:33 Američtí vojenští roboti.

Rusko:

3:05 "Ruský Terminátor" Ruští bojoví roboti

nemá na světě obdoby!*(Opravdu?

Obchodní roboti v obchodování:

2:55 Algoritmický systém. Obchodní robot.

Obchodní robot vytvořený týmem "United Traders" vyhrál první místo v soutěži „Nejlepší soukromý investor-2011“. Za 2,5 měsíce její ziskovost činila téměř 8 000 % ročně! Vývojáři obchodní robot pro obchodování z United Traders nevylučují, že jimi vyvinutý obchodní robot pro obchodování na amerických trzích dost možná dnes nemá v Rusku a možná ani na celém světě konkurenty. Obchodování je vždy výhodou, protože se používá několik strategií najednou a pokud jedna z nich začne dávat drawdowny, je okamžitě vyloučena a zapnuta další.

Nejlepší příležitostí pro využití obchodního robota při obchodování jsou tzv vysokofrekvenční obchodování nebo skalpování, kde výdělky do značné míry závisí na počtu úspěšných transakcí, z nichž každá jednotlivě nepřináší mnoho příjmů, v součtu vám umožňuje vydělat značné prostředky za den. Použití obchodních robotů v takových transakcích vám však umožňuje provádět tisíce takových transakcí za den (čímž se konečná ziskovost zvyšuje o řád), protože člověk není fyzicky schopen takových transakcí.

Aktuálně ne méně 95% z celkového počtu žádostí do 40% ze skutečných objemů obchodů na MICEX vystaveny a odneseno obchodní roboty. Na trhu s deriváty (forwardy, futures, opce, swapy) podíl obchodních robotů na celkovém počtu předložených nabídek a objemy obchodů je nejméně 90% a 60% respektive.