
retail fulfillment amr
- 3x IMPROVES WORKER PRODUCTIVITY
- 3X ENABLING HIGHER PICK RATES
- 30% LOWER LABOR COSTS
- SIMPLE USER INTERFACE
Z niedawnego raportu badawczego przeprowadzonego przez ABI Research wynika, że do 2025 r. w 50 000 magazynów zostanie zainstalowanych ponad 4 miliony komercyjnych robotów. Handel elektroniczny, producenci, a nawet hotele i restauracje będą używać robotów mobilnych do prostych operacji, zamówienia będą nadal obciążać operatorów magazynów, zmuszając je do inwestowania zarówno w dodatkową siłę roboczą, jak i automatyzację.
Jak możesz zredukować liczbę przejazdów o 30-70% i podwoić swoją produktywność za pomocą prostych rozwiązań AMR lub AGV?
Roboty AMR pomagają zminimalizować spacery i zmaksymalizować produktywność. Wydajność pracy ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorstw produkcyjnych, zwłaszcza teraz, w środowisku ostrej konkurencji i rosnących kosztów zasobów. Firmy mają trudności z zatrudnianiem i zatrzymywaniem pracowników na trudnym rynku pracy, jednocześnie równoważąc koszty i korzyści oraz dostosowując się do niespokojnych czasów. W przeciwieństwie do robota, zatrudniona osoba nie może zostać jutro zwolniona i ponownie zatrudniona, gdy zajdzie taka potrzeba.
Rozważmy najprostszy możliwy przypadek wykorzystania autonomicznych robotów mobilnych do automatyzacji procesów i przemieszczania towarów. Omówimy tutaj, jak i gdzie dokładnie można łatwo zastosować autonomicznego robota mobilnego, zwiększyć produktywność przedsiębiorstwa, zaoszczędzić czas i zasoby oraz jak uzyskać dane i obliczenia do dalszego skalowania i optymalizacji.
Zamów demo, a nasz zespół w ciągu tygodnia przeanalizuje Twoje przedsiębiorstwo, wybierze procesy do automatyzacji i w ciągu 2 tygodni wdroży autonomicznego robota! Wyniki pojawią się w ciągu miesiąca!
* - Oferta limitowana. Valid until December 31, 2022.
ELIMINATES WASTED WALKING TIME. Higher productivity, less aisle traffic
Robot-centric environments low human interaction
easily reconfigurable
Studium Przypadku
Przenoszenie produktów z punktu A do punktu B na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego produkującego autonomiczne roboty mobilne (jak na ironię, takie przedsiębiorstwa również potrzebują automatyzacji).
Wyobraźmy sobie, że przedsiębiorstwo posiada warsztat obróbki blach, cięcie laserowe, czyszczenie, gięcie i ewentualnie kilka innych operacji. Oczywiście przedsiębiorstwo to przeprowadziło kilka iteracji optymalizacji lokalizacji sklepów i kolejności operacji zgodnie z metodologią Lean. Właśnie z tego powodu malarnia jest tylko 30 m i prawie w linii prostej od tego warsztatu obróbki metali.
Tak więc następną operacją jest malowanie i części pójdą dokładnie tam, załóżmy, że warsztat jest intensywnie obciążony i wcześniej pracownik siłą mięśni transportował części w porcjach po 100 kg na wózku. Jednocześnie średnia prędkość takiego ruchu wynosi około 1 m/s (3,6 km/h) i pokonanie 30 m zajmuje wózkowi i umięśnionemu robotnikowi około 30 sekund i mniej więcej tyle samo dla drogi z powrotem.
Kiedyś tak było, jednak po tym, jak muskularny pracownik znów się wycofał i linia produkcyjna zaczęła tracić wydajność, mądry właściciel zdecydował się na prosty eksperyment. Tacy pracownicy mogą być dokształceni i użyci w innych rolach w fabryce jako fachowcy. A do transportu towarów zostaną wykorzystane najprostsze i niedrogie AMR.
Należy pamiętać, że rozważamy przypadek, w którym można używać AMR tak łatwo, jak odkurzacza po wyjęciu z pudełka, używając przejrzystego i prostego interfejsu użytkownika bez integracji WMS, jakiegokolwiek programowania, testowania i wdrażania na miejscu lub szkolenia. Rzeczywiście, najnowszym trendem na rynku jest upraszczanie wdrażania i obsługi robotów przemysłowych, w tym obniżanie kosztów robota, przejście na elementy modułowe w celu uproszczenia obsługi.
Poniższy rysunek przedstawia interfejs użytkownika, który pozwala łatwo i intuicyjnie skonfigurować robota i rozpocząć pracę na najprostszym przypadku użytkownika opisanym powyżej.
Why choose to switch to a robotic system instead of using manual labor?
The bottom line is this – a robotic system is usually able to run 95 percent more efficiently than the average laborer during any given shift. Humans require breaks, days off, and their bodies get tired throughout their shift. Robots do not run into this problem, and in many cases, a robot can perform the work of up to four manual laborers, per shift (that’s why robots are not reading this article now - just busy on work).
That shows the return on investment in the labor cost savings alone.
ROI = (Gain from Investment – Cost of Investment) / Cost of Investment)
Calculating the different factors involved in the Cost of Investment is where things get tricky. In addition to initial equipment prices and installation costs, operating costs, as well as the effects on cash flow and profitability must also be taken into consideration.
Summarising:
- We have two employees who, on average, have a moving speed with a load equal to 3.6 km/h or 1 m/s.
- We want to completely replace the operations of moving goods with autonomous robots, the average speed of which will be 2 m/s (7.2 km/h) - i.e. productivity increase by 2 times;
- To overcome the distance from the metal processing shop to the paint shop with a distance of 30 mm and two turns at the entrance and exit from the shop, a person spends 30 seconds, and a robot - 15 seconds;
- The AMR battery capacity is 56A/h that is 10-14 hours (two robots work in two shifts, the total activity time of both robots is more than 20 hours);
- To charge one robot, 1.5 kW of electricity is needed, at a cost of 0.315 euro cents, charging will cost 50 cents. Two robots = 1 euro.
- We accept that the workers work 350 days a year, then 350 euros will be needed for the charge.
- Based on our research, on our partners' manufacturers feedback, the cost per such AMR is approximately $10,000, plus 20 percent annual maintenance.
- We estimated average annual labor costs per worker of $33,600 (roughly $17.50/hour).
- We used these costs to estimate the time to achieve ROI close to 100% achieving 2X greater productivity with robots than without.
Człowiek | VS | Robot | |
Liczba pracowników: 2 | Liczba robotów AMR: 2 | ||
Godziny pracy dla (2 pracowników, 2 zmiany):
7 godzin, 1 godzina przerwy X2=14 godzin/dzień | Godziny pracy: 14 godzin na jednym ładowaniu (0.5 Euro za naładowanie każdego robota) | ||
Koszt za godzine: 17.5 Euro x2=35 Euro
| _____ | ||
Koszt za rok: 67200 Euro
(2 pracowników, z wyłączeniem urlopów, świąt państwowych itp.) | Koszt za rok: 24315 Euro
(10000 Euro za robota x2 = 20000 Euro; Serwis i konswerwacja, 20%=4000 Euro; Ładowania = 350 za oba rocznie) |
ROI = 80% (1st year)
Annual investments are almost 3 times lower!
Twice as efficient!
Scalability as a bonus!
LIMITOWANA OFERTA WIN-WIN
Udoskonalając nasz produkt i wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów
- oferujemy automatyzację magazynów i produkcji MŚP na wyjątkowo korzystnych warunkach!
- Dokładność nawigacji - 0,1m;
- Prędkość maksymalna - 2 m/s;
- Maksymalna odległość wykrywania przeszkód - 40 m;
- Pojemność akumulatora - DC 24V 48Ah (12 godzin aktywnej pracy);
- Nośność do -120 kg (500kg);
- Interfejs sieciowy do sterowania robotem, ustawień i analiz (lokalny, internetowy).
Contact us
We are happy to discuss cooperation and answer your questions.