头部广 告
摘要:针对当前物流分拣领域中小件包裹堆叠难以高效分离、人工供件成本高且效率低的问题,提出一种交叉带自动供件系统及其供件方法。该系统集成初步分流、叠件分离、单件分离、非标件检测等装置,并搭配多套视觉识别系统,实现堆叠包裹的自动分离、姿态调整与精准供件。通过速度差调控、高度落差辅助、视觉识别引导等技术手段,完成包裹从堆叠状态到有序供件的全流程自动化处理。实际应用表明,该系统可显著提升交叉带分拣机的供件效率,降低人工劳动强度,为物流分拣自动化升级提供了可行方案。
关键词:交叉带分拣机;自动供件系统;叠件分离;视觉识别;物流自动化
作者:李长青 王焕有 朱轩君
科捷智能科技股份有限公司
题眼广 告
一
引言
随着电商与快递行业的高速发展,物流分拣环节的自动化需求日益迫切。《中国物流发展报告(2023-2024)》数据显示,国内快递行业日均处理包裹量已突破4亿件,其中小件包裹占比超过60%[1]。这类包裹普遍存在种类杂、外形尺寸差异大、堆叠现象频发等问题,给分拣环节带来极大挑战。
目前小件包裹分拣普遍采用人工供件模式,即由操作人员将堆叠包裹从滑槽中逐一取出,整理后放置到半自动导入台,再供入交叉带分拣机。该模式下,一名熟练工人每小时仅能处理约800~1000件包裹,且易因疲劳导致供件不规范,分拣错误率升高,错误率可达0.03%~0.05%。同时,人工供件的用工成本占分拣中心运营成本的40%以上,且受人员流动影响,分拣效率、分拣准确率的稳定性难以保障。在电商大促等业务高峰期,人工供件模式更是难以应对爆发式增长的包裹量,极易造成分拣中心货物积压、配送延迟等问题,部分分拣中心在大促期间甚至需要临时扩招30%以上的临时工,进一步增加了管理成本与运营风险。
现有自动供件技术虽能实现部分规则件的自动化处理,但仍存在明显短板。部分系统仅能处理单一尺寸的包裹,对异形件、超尺寸件的适应性差,常因供件不规范造成错分率较高或导致分拣系统故障。部分系统的叠件分离成功率不足70%,仍需大量人工辅助;非标件处理环节更是依赖人工剔除,自动化程度较低[2]。此外,多数现有系统缺乏柔性调控能力,无法根据上游货物来料状态动态调整运行参数,导致系统运行稳定性与容错性不足。
科捷智能科技股份有限公司(简称“科捷智能”)为解决上述问题,设计一套集自动分离、姿态调整、精准供件于一体的交叉带自动供件系统。通过机械结构创新与视觉智能技术的深度融合,实现堆叠小件包裹的全流程自动化处理,提升交叉带分拣系统的整体运行效率,推动物流分拣行业向智能化、无人化方向发展。
二
系统总体设计
1.系统组成
如图1所示,交叉带自动供件系统沿货物输送方向依次布置初步分流装置、缓存滑槽、叠件分离装置、单件分离装置、非标件检测装置、剔除摆轮机、一分二装置及皮带机输送装置,各装置通过模块化设计实现无缝对接,便于安装调试与后期维护。同时,模块化结构可根据分拣中心的场地大小与处理需求灵活配置,适配不同规模的分拣场景。
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图1 自动供件系统
系统配备多套视觉识别系统,形成“检测—控制—执行”的闭环控制体系。叠件分离视觉系统架设于叠件分离装置上方,用于识别叠件状态并调控皮带机速度;单件分离视觉系统架设于单件分离装置上方,用于检测货物位置与轮廓,实现货物间距调控;非标件检测视觉系统架设于非标件检测装置上方,用于识别非标件并剔除;叠件检测视觉系统架设于分流摆轮机前方的皮带机输送装置的上方,用于判定货物是否符合供件要求。
皮带机输送装置采用2列平行输送线(A线、B线)设计,每列输送线对接多组自动导入台,末端对接辅助滑槽与半自动导入台,形成“自动为主、人工为辅”的供件模式。其中,自动导入台负责将状态正常的货物供入交叉带分拣机,半自动导入台则作为兜底方案,处理自动供件环节中异常的货物,确保系统连续稳定运行。
2.工作流程
自动供件工作流程如图2所示。
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图2 自动供件工作流程图
货物经人工解包后以堆叠状态进入初步分流装置(模组带输送机),装置通过模组带下方设置的伺服电机驱动辊筒组件旋转一定角度,以带动模组带上的滚柱旋转,为货物提供横向推力,完成左右分流或靠边处理,避免货物在后续环节中出现拥堵。随后货物进入缓存滑槽暂存,缓存滑槽通过满格检测光电与空格检测光电的协同作用,动态检测滑槽内货物容量。当供包效率大于下游叠件分离装置的处理效率时,货物在滑槽内缓存;当滑槽内货物容量低于设定阈值时,初步分流装置重新启动供件,实现上下游设备运行节奏的平衡,有效避免因上游供件过快导致的设备堵塞问题。
缓存后的货物输送至叠件分离装置,通过“速度差+启停冲击+高度落差”三级分离技术,将堆叠包裹分离为单层状态。分离后的单层货物进入单件分离装置,经视觉系统识别货物位置与轮廓后,系统调控各组小皮带机组件的运行速度,拉大相邻货物间距,形成2列有序货流。
货流进入非标件检测装置后,视觉系统获取货物外形尺寸、轮廓等数据,识别出非标件并标记。标记的非标件进入剔除摆轮机后,被分流至辅助滑槽由人工处理;标准件则进入一分二装置,被分为左右2列单队列货流,分别进入皮带机输送装置的A线与B线。
货流抵达分流摆轮机时,叠件检测视觉系统对货物状态进行检测。若自动导入台空闲且货物状态正常,摆轮倾斜将货物分流至自动导入台,供入交叉带分拣机;若自动导入台繁忙或货物异常,摆轮摆正,货物继续输送至下一自动导入台分流口,重复相同操作,直至末端半自动导入台人工处理。整个流程自动化程度高,仅在非标件和末端异常环节需少量人工处理,实现从堆叠包裹到有序供件的高效自动化处理,有效解决人工供件效率低、成本高的问题。
三
核心装置及关键技术
1.叠件分离装置及分离技术
叠件分离装置(如图3)是解决包裹堆叠问题的核心部件,由三个爬坡段与一个平段组成,各段均配置4组伺服电机驱动的皮带机,呈“田”字排布。每个爬坡段入口高度低于出口高度,倾斜角度经多次实验验证优化设定,该角度既能保证货物顺利爬坡,又能利用重力辅助叠件分离。如图4所示,相邻段间设置高度落差与防漏板,防漏板两侧加装毛刷组件,防止货物从落差处滑落,提升系统运行稳定性。
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图3 叠件分离装置
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图4 叠件分离装置局部放大图
叠件分离过程分为三个阶段,各阶段协同作用,实现堆叠包裹的精准分离。
(1)速度差初分离。第一爬坡段下侧皮带机以低速V1(0.3m/s)运行,上侧皮带机以高速V2(0.8m/s)运行。叠件货物进入后,底层货物受高速皮带摩擦牵引力前移,顶层货物因惯性滞后,两者产生相对位移,实现初步分离。该阶段可分离约60%的堆叠包裹,为后续分离奠定基础。速度参数V1与V2可根据货物重量、尺寸进行动态调整,对于重量较大的包裹,可适当增大V1与V2的差值,提升分离效果。
(2)启停冲击强化分离。保持下侧皮带机低速匀速运行,上侧皮带机高频启停,启停频率为3次/秒。叠件货物受启停冲击产生位移或滑落,重量较大的货物加速效果不明显,易向后翻滚、滑落,进一步分离叠件。该阶段可分离约25%的堆叠包裹,大幅提升分离成功率。在实际应用中,可通过视觉系统反馈的货物状态,调整上侧皮带机的启停频率,实现柔性调控。
(3)高度落差精准分离。第二爬坡段入口处的3D视觉相机检测入口区域状态,若存在货物或无货区域小于50cm²,则暂停第一爬坡段输送,避免货物进入第二段爬坡时产生二次叠件。允许输送时,第二爬坡段下侧皮带机以速度V3(1.0m/s)运行,V3不小于V2,确保货物快速通过。货物经段间高度落差(15cm)跌落,上下层货物重心位置不同,跌落时间存在差异,优先跌落的货物较靠前地进入第二爬坡段,完成精准分离。该阶段可分离剩余15%的堆叠包裹,使整体分离成功率达到99%以上。
第二爬坡段与第三爬坡段之间、第三爬坡段与平段之间均采取相同的分离三阶段,确保堆叠包裹被彻底分离为单层状态。平段的作用是稳定货物输送状态,为后续单件分离装置的处理提供条件。
叠件分离视觉系统设置于叠件分离装置上方,其通过实时获取爬坡段与平段货物的位置、姿态数据,识别叠件状态。当检测到叠件时,系统自动调整皮带机速度参数,优化分离效果;当检测到无货时,系统降低皮带机运行速度,节约能耗。该系统的识别响应时间小于0.5秒,可满足高速分拣的需求。
2.单件分离装置及分离技术
单件分离装置整体结构如图5所示。单件分离视觉系统架设于单件分离装置的顶部。视觉系统对单件分离装置的输送平面沿输送方向中心线虚拟划分为A组与B组。识别货物位置与跨区情况,针对跨区货物,计算其在不同区域的投影面积占比,控制面积占比较大区域的皮带机高速运行,引导货物归队。同时,调控各组皮带机速度,将相邻货物间距拉大至15cm,满足交叉带分拣机的供件要求。该系统可精准识别尺寸在150mm×150mm×10mm至600mm×400mm×300mm范围内的货物,识别准确率达99.5%。
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图5 单件分离装置
3.非标件识别装置及分离技术
非标件识别装置如图6所示,其检测视觉系统将输送平面虚拟划分为左边区、左直通区、中间区、右直通区、右边区。非标件检测视觉系统通过获取货物外形尺寸与轮廓数据,识别非标件。非标件判定标准包括外形尺寸超限(长>60cm 或宽>40cm或高>30cm)、圆柱形、球形等异形件。针对不同区域的货物,控制剔除摆轮机的伺服摆轮组件执行不同摆转动作,实现非标件剔除与标准件姿态调整。该系统的非标件识别准确率达99%,可有效减少人工剔除工作量。
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图6 非标件视觉检测系统分区示意
4.一分二装置与分流供件技术
如图7所示,一分二装置包含输送滚筒组件与立式皮带机组件。输送滚筒沿中心线分为两组,向外侧倾斜布设,该倾斜布局可使货物输送过程中快速向两侧偏移,形成左右单队列货流。滚筒倾斜程度可依据不同货物品类灵活调整,对于体积较小、重量较轻的包裹,可适当减小倾斜角度,避免货物偏移过快导致的姿态混乱;对于体积较大的包裹,则增大倾斜角度,确保货物快速归队。经试验验证,针对电商、快递行业常规小件交叉带分拣机,我司确定了高适配性的滚筒机倾斜角度,使小件分拣场景下的匹配度与运行效果更优。
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图7 一分二装置
两侧立式皮带机组件运行速度为1.5m/s,与货物移动速度匹配,既能降低货物摩擦阻力,又能调整货物姿态,确保货流有序进入皮带机输送装置的A线与B线。立式皮带机组件采用柔性皮带材质,可避免货物表面受损,适用于易碎品、易刮伤货物的分拣。
5.叠件检测装置及分流技术
如图8所示,叠件检测系统设置于分流摆轮机前方的皮带机输送装置上方,检测货物是否叠件、间距是否达标。当检测到货物叠件或间距小于10cm时,系统控制摆轮摆正,货物继续输送;当检测到货物状态正常时,系统控制摆轮倾斜45°,将货物分流至自动导入台。该系统的检测响应时间小于0.3秒,可实现货物状态的实时判定。
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图8 叠件检测
皮带机输送装置的分流摆轮机根据自动导入台状态与货物检测结果,执行分流决策。自动导入台的供件节奏与交叉带分拣机的小车运行节奏实时联动,当小车空闲时,自动导入台允许货物进入;当小车繁忙时,自动导入台暂停供件。若自动导入台空闲且货物状态正常,摆轮倾斜将货物分流至自动导入台;若自动导入台繁忙或货物异常,摆轮摆正,货物继续输送至下一自动导入台,若所有自动导入台均不满足供件条件,货物直接流向末端半自动导入台。该分流机制确保供件节奏与分拣机运行节奏精准匹配,提升系统整体运行效率。
每组自动导入台与分流摆轮机之间,依次连接有分流皮带机和窄皮带机设备。分流皮带机用于调整货物输送速度,窄皮带机设备用于限制货物宽度,确保货物以正确姿态进入交叉带分拣机小车。
四
系统优势与应用效果
1.系统优势
本交叉带分拣机自动供件系统,在实际应用中展现出显著的技术优势,主要体现在自动化程度高、分离精度高、兼容性强、容错性好以及节能环保等方面,为物流分拣中心的高效作业提供了有力支撑。
自动化程度高。实现堆叠包裹从分离、检测到供件的全流程自动化,自动供件率可达90%以上,大幅减少人工干预。相较于传统纯人工供件模式,有效提升分拣中心的处理能力,降低用人成本。
分离精度高。采用“速度差+启停冲击+高度落差”的三级分离技术,搭配视觉精准调控,叠件分离成功率达99%以上,有效解决小件包裹堆叠难题。系统对异形件、超尺寸件等特殊货物具有良好的适应性,拓宽了适用范围。
兼容性强。通过非标件检测与剔除机制,可处理外形尺寸在150mm×150mm×10mm至600mm×400mm×300mm范围内的包裹,适应不同外形尺寸的货物分拣。系统采用模块化设计,可根据分拣中心的实际需求,灵活增减装置数量,提升系统通用性。
容错性好。设置半自动导入台作为兜底方案,确保异常货物得到妥善处理,保障系统连续稳定运行,故障停机率低于0.5%。系统配备完善的故障预警与诊断功能,可实时监测各装置运行状态,及时发现并预警故障,降低维护成本。
节能环保。系统采用伺服电机驱动,可根据货物状态动态调整运行速度,相较于传统恒速驱动系统,能耗降低30%。装置采用轻量化设计,减少材料消耗,符合绿色物流发展理念。
2.应用效果
该系统在某大型物流分拣中心进行了为期3个月的对照测试。对照组交叉带分拣机设置6个人工半自动导入台供件且全部启用。实验组采用该系统并设置4个全自动导入台和2个人工半自动导入台供件(如图1),但实际测试中,实验组仅启用一个人工半自动导入台,另一个作为备用。测试期间,两组设备分别日均处理小件包裹均为10万件。测试结果显示,相较于人工供件模式,该系统的分拣效率提升1.2倍以上,人工成本降低80%,分拣错误率降至0.01%以下(见表1)。在电商大促高峰期,系统日均处理包裹量可达15万件,未出现货物积压现象,分拣时效性显著提升,包裹从入库到分拣出库的平均时长缩短至2小时以内,较人工模式缩短20%。
表1 某物流分拣中心数据监控表
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对照组分拣机实验周期内更换滚筒2个、皮带2条,导入台非标件报警207次;实验组交叉带分拣机实验周期内滚筒更换1个,导入台非标件报警0次。系统连续运行稳定性良好,平均无故障运行时间达500小时以上,维护成本仅为人工供件模式的10%。
此外,系统的应用有效降低了分拣中心的用工需求,减少了人员流动对分拣效率的影响。同时,系统的自动化操作降低了工人的劳动强度,改善了作业环境,分拣中心员工的满意度提升了40%,人员流失率降低至5%以下。
五
结论
交叉带自动供件系统通过机械结构创新与视觉智能技术的深度融合,有效解决了小件包裹堆叠分离与自动供件的行业痛点。该系统的应用不仅提升了交叉带分拣机的运行效率,还将交叉带分拣错误率降至0.01%以下,人工成本降低80%以上,为物流分拣环节的自动化升级提供了可复制的解决方案。
参考文献:
[1]中国物流与采购联合会.中国物流发展报告(2023-2024)[M].北京:中国财富出版社,2024.
[2]刘军,王浩.智能分拣设备在快递行业的应用与展望[J].物流工程与管理,2023,45(03):
145-147.
———— 物流技术与应用融媒 ————
编辑、排版:王茜
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