Universitäten, Hochschulen, Forschungsinstitute und Berufsbildungszentren stehen vor einem doppelten Problem: einerseits brauchen Studierende und Forschende Zugang zu echter Industrietechnik — nicht zu vereinfachten Lehrmodellen. Andererseits fehlt oft das Budget für vollausgestattete Sondermaschinen, die nach der Diplomarbeit wieder eingemottet werden.
NEXOS bietet hier genau die richtige Ebene: modulare Bausteine, die einzeln oder kombiniert eingesetzt werden können, mit dokumentierten Schnittstellen und wachsendem Open-Source-Anteil auf github.com/NEXOSGroup. So lernen Studierende an derselben Technologie, die auch in der Industrie zum Einsatz kommt — und Forschungsprojekte können auf einer dokumentierten Basis aufsetzen statt bei Null zu beginnen.
Besonders für die Robotik-Ausbildung: der NEXOS.Cube als Lehr-Zelle, die HERROX.MD180 als Antriebs-Baustein für eigene FTS-Entwicklungen, und die PALLAS.75-Plattform mit dokumentierten Schnittstellen — ausgewählte Software-Komponenten werden schrittweise auf github.com/NEXOSGroup veröffentlicht.
Sondermaschinen für Lehrzwecke sind selten finanzierbar. Modulare, mehrfach nutzbare Bausteine sind wirtschaftlicher als dedizierte Lehranlagen.
Studierende und Forschende müssen Software erweitern, Hardware modifizieren, Experimente durchführen können — ohne Herstellerabhängigkeit.
Der Abstand zwischen Hochschul-Ausbildung und industrieller Realität wird zu einem Problem. Ausbildung an derselben Technik wie in der Industrie schließt diese Lücke.
NEXOS.CubeKI-generiertModulare Roboterzelle aus standardisierten Baugruppen — schnell installierbar, wiederholbar konfigurierbar, industrialisiert im Aufbau. Basis für Palettieren, Schweißen, Entgraten, Maschinenbeladung und mehr. Verfügbar als Standard- und Edelstahl-Variante.
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NEXOS.NovaKI-generiertEigener 6-Achs-Industrieroboter mit drehmomentgeregelter SensoDrive-Antriebstechnologie — Traglast 6 bis 50 kg, integrierte Drehmomentsensorik, aktive Schwingungskompensation. Natives NEXOS-Ökosystem.
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MD180Kompakte Mecanum-Antriebseinheit für OEMs und Systemintegratoren — vollständig integriertes Modul aus Mecanumrad, Motor, Getriebe und optionalem Drehgeber. Basis-Baustein des HERROX.250 und für Kunden-FTS-Projekte.
DetailsStudierende arbeiten am gleichen NEXOS.Cube, an denselben NEXOS.Nova-Cobots und an derselben HERROX-Technik, die auch bei industriellen Kunden im Einsatz ist. Der Sprung von der Hochschule in den Berufsalltag entfällt.
PALLAS.75-Firmware und die KyROS-Software liegen als Open Source auf GitHub. Änderungen, Forks und Erweiterungen sind ausdrücklich erwünscht — Forschung baut auf gepflegter Codebasis auf statt bei Null zu beginnen.
Digitale Zwillinge im Browser über NEXOS.XR — ideal für Vorlesungen, Simulationsübungen und Fernlehre. Studierende programmieren zuerst virtuell, dann am echten System.
Kostenloses Erstgespräch (30–60 min). Wir klären Bauteilspektrum, Taktzeiten, Umfeldbedingungen und Integration in Ihre bestehende IT/OT.
Baustein-Auswahl, Layout, Zeitplan, Kostenrahmen. Auf Wunsch mit virtueller Inbetriebnahme in NEXOS.XR vor Fertigungsstart.
Festpreis oder Meilenstein-Vertrag, mit klar dokumentiertem Leistungsumfang, Abnahmekriterien und Wartungsoptionen.
Vorfertigung im Werk, Vor-Ort-Aufbau, Programmierung, Abnahme nach dokumentiertem FAT/SAT. Optional: Fernservice via NEXOS.DSP.
Diese Regelwerke berücksichtigen wir bei Konzeption, Umsetzung und Dokumentation. Nicht jede Norm ist für jedes Projekt einschlägig — die konkrete Auswahl klären wir im Projektstart-Gespräch.
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