적용사례
고객지원
KR CYBERTECH
KR 20 R3100
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 20 R3100는 20 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 23.6 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다.
KR 20 R2010 KS-F
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 20 R2010 KS-F는 20 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 23.9 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다.
KR 20 R1820-2 E
The KR 20 R1820-2 E is designed for a rated payload of 20 kg in order to optimize the dynamic performance of the robot. With reduced load center distances and favorable supplementary loads, a maximum payload of up to 23.9 kg can be mounted. The specifi
KR 20 R1810-2
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 20 R1810-2는 20 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 23.9 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다
KR 20 R1810 HO
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 20 R1810 HO는 20 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 23.9 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다.
KR 20 R1810 F
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 20 R1810 F는 20 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 23.9 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다
KR 20 R1810 CR
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 20 R1810 CR는 20 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 23.9 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다.
KR 16 R2010-2
The KR 16 R2010-2 is designed for a rated payload of 16 kg in order to optimize the dynamic performance of the robot. The maximum payload of 19.2 kg applies only if the position of the center of mass is 0 mm and a supplementary load optimized for the l
KR 16 R1610-2
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 16 R1610-2는 16 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 20 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다.
KR 12 R1810-2
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 12 R1810-2는 12 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 14.5 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다.
KR 8 R2010-2
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 8 R2010-2는 8 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 무게중심의 위치가 0 mm에 있고 부하 케이스에 최적화된 부가하중이 부착된 경우에만 9.8 kg의 최대 가반하중이 유효합니다. 특수 부하 케이스는 KUKA.Load 또는 KUKA Compose를 이용해 점검해야 합니다. 추가적 상담에 관해 KUKA 서포트에 언제든지 연락하실 수 있습니다
KR 1000 titan
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 1000 titan는 1000 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 감소된 부하 간격 및 유리한 부가하중을 통해 최대 1000 kg의 최대 가반하중을 부착할 수 있습니다. 특수한 부하는 KUKA Load를 통해 점검해야 합니다. 컨설팅에 대한 상세한 내용은 KUKA Service에 문의하시기 바랍니다.
KR 1000 titan F
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 1000 titan F는 1000 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 감소된 부하 간격 및 유리한 부가하중을 통해 최대 1000 kg의 최대 가반하중을 부착할 수 있습니다. 특수한 부하는 KUKA Load를 통해 점검해야 합니다. 컨설팅에 대한 상세한 내용은 KUKA Service에 문의하시기 바랍니다
KR 1000 L750 titan
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 1000 L750 titan 는 750 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 감소된 부하 간격 및 유리한 부가하중을 통해 최대 750 kg의 최대 가반하중을 부착할 수 있습니다. 특수한 부하는 KUKA Load를 통해 점검해야 합니다. 컨설팅에 대한 상세한 내용은 KUKA Service에 문의하시기 바랍니다
KR 1000 L750 titan F
로봇의 실행력과 다이내믹의 사용을 최적화하기 위해 KR 1000 L750 titan F는 750 kg의 정격 가반하중용으로 설계되었습니다. 감소된 부하 간격 및 유리한 부가하중을 통해 최대 750 kg의 최대 가반하중을 부착할 수 있습니다. 특수한 부하는 KUKA Load를 통해 점검해야 합니다. 컨설팅에 대한 상세한 내용은 KUKA Service에 문의하시기 바랍니다.