Otonom Yük Taşıma AMR Depo Otomasyonu DASP

Otonom Depo Sistemleri ile taşıma, istifleme ve sipariş toplamayı tek ekosistemde yönetin

Litef otonom çözümleri; otonom transpalet, otonom reach AMR, dar koridor istifleyici, dijital otonom sipariş toplama sistemi ve yazılım katmanını aynı çatı altında birleştirir. Hedef yalnızca robot satmak değil, depo içi akışı daha görünür, daha verimli ve daha ölçeklenebilir hale getirmektir.

4+ Ana otonom ürün ailesi
ERP WMS / MES entegrasyon altyapısı
7/24 Sürekliliğe uygun kurgu
DASP Küçük parça için dijital akış merkezi

Daha düşük manuel bağımlılık

Tekrarlayan taşıma ve istif görevlerini otomatikleştirerek ekiplerin daha yüksek katma değerli işlere odaklanmasına yardımcı olur.

Alan verimliliği

Dar koridor, yüksek raf ve yoğun depolama kurgularında depo kapasitesini artırmaya yönelik yapı sağlar.

Veri ile görünür operasyon

Görev, rota, şarj ve stok akışları dijital olarak izlenebilir hale gelir; karar verme hızlanır.

Litef otonom depo yaklaşımı, tek makine değil uçtan uca akış tasarlar

Otonom yük taşıma projelerinde asıl fark, yalnızca bir AMR robotun hareket etmesi değil; depodaki görev mantığının, stok hareketinin, şarj planının, trafik akışının ve ERP/WMS entegrasyonunun doğru kurgulanmasıdır.

Litef bu nedenle otonom transpalet, otonom istif makinesi, otonom reach forklift, dar koridor AMR ve DASP küçük parça sistemi gibi farklı modülleri aynı ekosistem içinde ele alır.

Otonom makinelerimiz

Her ürün; farklı koridor genişliği, yük tipi, taşıma mesafesi, istif yüksekliği ve entegrasyon seviyesi için kurgulanmıştır.

İç lojistikte esnek, kompakt ve akıllı taşıma çözümleri

Bu ürün grubu; kompakt yapı, esnek yönlenme, güvenli taşıma ve farklı iş akışlarına uyarlanabilir mobil robot çözümlerini bir araya getirir.

XCD101 mobil yük taşıma robotu
XCD101

Kompakt Yük Taşıma Robotu

Dar çalışma alanlarında kutu, platform ve istasyon besleme görevleri için kompakt ölçüleriyle öne çıkan mobil robot çözümü.

  • Kompakt gövde yapısı
  • Esnek rota senaryoları
  • Hat besleme ve iç transfer
XCD101 taşıma robotu çalışma görseli
XCD101 SAHA

İstasyonlar Arası Akış Robotu

Üretim hücreleri, istasyon giriş-çıkışları ve malzeme akış hatlarında düzenli görev döngüleri için uygun yapı sunar.

  • İstasyon arası görevler
  • Akıcı malzeme hareketi
  • Yüksek operasyon tekrarı
XCD101 otomasyon sahası
OTOMASYON AKIŞI

Hücre ve Transfer Entegrasyonu

Robot kol, istasyon, geçiş kapısı ve besleme noktaları arasında senkronize lojistik akışı destekleyen mobil taşıma kurgusu.

  • Otomasyon hücresi uyumu
  • Transfer noktası senaryoları
  • Entegrasyon dostu yapı
XC1051 mobil yük taşıma robotu
XC1051

Platform Tip Mobil Taşıma Robotu

Platform üstü yük taşıma mantığıyla farklı aparat ve taşıyıcı üstyapılara uyum sağlayabilen esnek mobil robot çözümü.

  • Platform tipi üst yapı
  • Esnek görev uyarlaması
  • İç lojistik taşıma kurguları

Robot, yazılım ve depo mantığını aynı akışta birleştiren yapı

Bir otonom depo projesinin başarısı; yalnızca makinenin sensör kalitesine değil, görev dağılımının, depolama kararlarının ve entegrasyon katmanının doğruluğuna bağlıdır.

01

AMR / AGV Katmanı

Palet taşıma, istifleme, dar koridor, sipariş toplama ve transfer görevlerini üstlenen robot filosu.

02

DAS / DASP Karar Katmanı

Görev atama, rota optimizasyonu, gerçek zamanlı stok görünürlüğü ve sipariş toplama koordinasyonunu yöneten dijital merkez.

03

ERP / WMS / MES Entegrasyonu

Saha hareketlerini kurumsal sistemlere bağlayarak depo, üretim ve sevkiyat verisini tek akışta birleştirir.

04

Veri ve Sürekli İyileştirme

Şarj, trafik, görev süresi, stok dönüşü, yoğunluk ve darboğaz verileriyle operasyonu sürekli optimize eder.

Bu sayfa hangi aramalara cevap veriyor?

Otonom yük taşıma, otonom depo sistemleri, AMR robot, depo otomasyonu, otonom forklift, otonom transpalet, dar koridor AMR, sipariş toplama robotu ve küçük parça depo otomasyonu.

Otonom depo sistemi AMR robot çözümleri Otonom forklift Depo otomasyonu Otonom transpalet Sipariş toplama sistemi

Küçük parçalar için dijital otonom sipariş toplama sistemi

DASP, küçük boyutlu ve çok çeşitli ürünlerin yönetiminde “insanların envanter bulmasından, envanterin insanlara gelmesine” geçen dönüşümü temsil eder.

180 kutu/saat Tam otomatik giriş-çıkış akışı
ERP / WMS / MES Kurumsal sistem uyumu
Gerçek zamanlı görünürlük Stok, lokasyon ve görev takibi
FIFO ve risk yönetimi Son kullanma ve devir hızı takibi

DAS karar merkezi

Milisaniye seviyesinde görev optimizasyonu, ekipman koordinasyonu ve akıllı trafik yönetimi sağlar.

Yüksek yoğunluklu depolama

Küçük ve büyük kutuların birlikte kullanılabildiği esnek yapı ile sınırlı alanda yüksek depolama yoğunluğu sunar.

Akıllı sipariş toplama

Robot destekli kutu getirme ve toplama kurgusu ile manuel arama sürelerini azaltır, akışı sadeleştirir.

Sahadaki çalışma mantığını video ile gösterin

Bu alana ürün bazlı YouTube videoları ekleyerek hem kullanıcı etkileşimini hem de sayfada geçirilen süreyi artırabilirsiniz.

EXP15 Video

Dokun ve çalıştır mantığı, görev hafızası ve noktadan noktaya taşıma senaryoları anlatılabilir.

XNA121 Video

Dar koridorlarda çalışma mantığı, çift taraflı yükleme ve alan verimliliği öne çıkarılabilir.

DASP Video

Küçük parça depo yönetimi, sipariş toplama akışı ve dijital karar merkezi vurgulanabilir.

SEO için güçlü, kullanıcı için açıklayıcı SSS alanı

Otonom depo sistemi; taşıma, istifleme, sipariş toplama ve envanter akışını sensörler, robotlar ve yazılım ile otomatik yöneten depo yapısıdır.

AGV genellikle sabit rota mantığında çalışırken AMR çevresini algılar, haritalar ve dinamik şekilde rota optimize edebilir.

Litef; otonom transpalet, platformlu transpalet, reach AMR, dar koridor istifleyici ve DASP tabanlı dijital küçük parça depo çözümleri sunar.

Çok çeşitli küçük parçanın hızlı giriş-çıkış yaptığı, manuel toplama verimsizliğinin yüksek olduğu yedek parça, atölye yanı depo ve üretim besleme alanları için uygundur.

Evet. Litef otonom depo ekosistemi, ERP, WMS, MES ve benzeri sistemlerle entegrasyon kurgusuna uygun şekilde planlanabilir.

Deponuz için doğru otonom kurguyu birlikte planlayalım

Koridor genişliği, raf yüksekliği, yük tipi, taşıma mesafesi, vardiya yoğunluğu, WMS/ERP yapısı ve hedef ROI bilgilerinizi paylaşın; size uygun otonom çözümü birlikte belirleyelim.

✔ Otonom taşıma uygunluk analizi
✔ Depo akış senaryosu kurgusu
✔ Entegrasyon ve yazılım değerlendirmesi
✔ Teklif ve demo planlaması
İletişime Geç
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { const faqItems = document.querySelectorAll(".litef-otonom-page .faq-item"); faqItems.forEach(function (item) { const button = item.querySelector(".faq-question"); if (!button) return; button.addEventListener("click", function () { const isActive = item.classList.contains("active"); faqItems.forEach(function (other) { other.classList.remove("active"); }); if (!isActive) { item.classList.add("active"); } }); }); const sideLinks = document.querySelectorAll(".litef-otonom-page .side-card a"); const sections = document.querySelectorAll(".litef-otonom-page section[id]"); function activateCurrentSection() { let currentId = ""; sections.forEach(function (section) { const top = section.offsetTop - 140; const height = section.offsetHeight; if (window.scrollY >= top && window.scrollY < top + height) { currentId = section.getAttribute("id"); } }); sideLinks.forEach(function (link) { link.classList.remove("active-link"); if (link.getAttribute("href") === "#" + currentId) { link.classList.add("active-link"); } }); } window.addEventListener("scroll", activateCurrentSection); activateCurrentSection(); const showcase = document.querySelector(".product-showcase"); if (showcase) { const track = showcase.querySelector(".product-carousel-track"); const cards = showcase.querySelectorAll(".featured-product-card"); const prevBtn = showcase.querySelector(".product-nav.prev"); const nextBtn = showcase.querySelector(".product-nav.next"); let currentIndex = 0; function updateCarousel() { const card = cards[0]; if (!card) return; const cardWidth = card.offsetWidth; const gap = 24; const viewport = showcase.querySelector(".product-carousel-viewport"); const viewportWidth = viewport.offsetWidth; const offset = (viewportWidth - cardWidth) / 2; const translateX = (currentIndex * (cardWidth + gap)) - offset; track.style.transform = "translateX(" + (-translateX) + "px)"; cards.forEach(function(cardItem, index){ cardItem.classList.toggle("is-active", index === currentIndex); }); } if (prevBtn) { prevBtn.addEventListener("click", function () { currentIndex = (currentIndex - 1 + cards.length) % cards.length; updateCarousel(); }); } if (nextBtn) { nextBtn.addEventListener("click", function () { currentIndex = (currentIndex + 1) % cards.length; updateCarousel(); }); } window.addEventListener("resize", updateCarousel); updateCarousel(); } });