Fonctions des systèmes de transport autonomes
Les systèmes de transport autonomes sont plus demandés que jamais et constituent un élément central des solutions intralogistiques modernes.
Quelle est leur fonction principale ?
↔️ Ils transportent les charges de manière autonome de A à B.
↕️ Ils soulèvent et abaissent les charges.
Là où ils circulent, des personnes sont également présentes. La SÉCURITÉ est donc primordiale pour éviter tout risque.
Points critiques lors du levage et de l’abaissement pouvant présenter un danger pour les personnes
Sécurité : Les systèmes de transport autonomes circulent librement dans le hall, où des personnes sont également présentes. Les éléments de levage doivent donc être sécurisés et ne doivent pas s’effondrer en cas d’arrêt d’urgence, sous peine de risque vital.
Notre solution : Nos vérins à vis sont auto-bloquants. En cas de panne de courant, ils maintiennent la position, et la charge reste en sécurité au niveau précédent. Pour plus de sécurité, nous recommandons quatre points d’appui, c’est-à-dire un système de levage avec quatre vérins à vis. Ainsi, même avec une répartition inégale de la charge, le système de transport autonome ne peut pas basculer. Avantage : aucun élément supplémentaire n’est nécessaire pour le mouvement de levage.
Stabilité : Pour lever des charges lourdes, la table élévatrice doit être stable. La stabilité peut être assurée par la structure en ciseaux du plateau.
Notre solution : La vis est suffisamment rigide pour absorber les forces latérales (par exemple dues à l’accélération de la masse). Un guidage complexe dans la table n’est donc pas nécessaire – le ciseau peut être supprimé. Attention : sur de longues courses, les forces latérales peuvent représenter un défi pour les vis en charge de compression, pouvant entraîner une déformation plastique en position sortie. Comme la plupart des systèmes de transport autonomes réalisent des mouvements de levage jusqu’à 200 mm, deux avantages se présentent : plus d’espace pour le client et réduction des coûts.
Vitesse : Les systèmes de production modernes exigent des temps de cycle courts et des vitesses élevées. Le moteur 24 V atteint vite ses limites.
Notre solution : La vitesse peut être adaptée grâce à différents rapports de transmission, pas de vis et types de vis. Les vérins à vis ne sont pas réputés pour un rendement élevé, mais grâce à l’auto-bloquage ou au frein moteur sans courant, le système de levage ne consomme pas d’énergie lorsqu’aucun mouvement n’est effectué. Comme le système de transport autonome n’utilise la course de levage qu’une fraction du temps total du cycle, la consommation d’énergie est facilement calculable. Avantage : temps de cycle courts et vitesses élevées possibles, avec une planification énergétique simplifiée grâce à l’auto-bloquage.
Pour le dimensionnement, nous recommandons d’observer explicitement les points suivants :
Les longues courses compromettent la stabilité au flambage. Les vis soumises à des efforts de compression présentent un problème de stabilité lorsqu’elles sont trop longues. Un calcul selon Euler ou Tetmajer apporte ici des indications. En combinaison avec une accélération latérale, il faut également prendre en compte la contrainte comparée.
Vous atteindrez des vitesses plus élevées avec un pas plus important. De plus, un pas plus important améliore également le rendement. Notez cependant que pour un pas supérieur à 4,5°, l’auto-bloquant de la vis n’est plus garanti.
Pour des courses plus longues, nous recommandons des systèmes à chaîne pousseuse. Pour garder le système de transport automatisé (système de transport sans conducteur) le plus compact possible, les chaînes pousseuses constituent la solution adaptée. Elles sont pertinentes pour des hauteurs de levage supérieures à 300 mm. L’avantage : la chaîne peut être déviée de 90° derrière le boîtier moteur, ce qui réduit considérablement l’espace requis.
Remarque : les chaînes pousseuses ne peuvent pas assurer la fonction de guidage. Voir également notre vidéo de démonstration.