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LAPRISS是松下的高亮度半导体激光机器人焊接系统,由机器人本体、WGⅢ控制器、示教器、激光发生器、激光头和水冷单元等组成。主要特点:1、LAPRISS系统所有部件均由松下提供,兼容性更强。2、松下的高亮度直接半导体激光器,采用美国MIT林肯研究所所开发的波长合成(WBC)技术。体积小、波长短、使用成本低。3、LAPRISS的能量分布为高斯热源分布,在同条件下,熔深要优于其他半导体激光器。4、LAPRISS中心波长为976nm,波长越短,金属的反射率越低,金属对激光的吸收率就越高。对于Al、Mg、Cu、Ag等高反射、高热导率材料而言,增加材料对激光的吸收有利于实现品质焊接。5、松下高亮度直接半导体激光器具有高光电转换效率,能够较大降低生产厂商的使用费用。6、轻量大功率激光扫描头,质量4.5kg,较高焊接速度75m/min。扫描精度≥4μm,500mm长焦距(焦点位置时,激光头距离工件位置为280mm)。7、*特的螺旋工法和旋转工法。8、操作简单易学,南通钢结构焊接设备方案,松下的激光可以通过机器人控制器对其进行控制,松下机器人控制器可以便捷的控制机器人,南通钢结构焊接设备方案、激光头以及激光器,增加了设备的可操作性。9、编程简单,九种光斑模式可调,焊接导航功能,只需设定材质、板厚、接头形式等要求就能完成施焊,南通钢结构焊接设备方案。冀唐智能焊接装备(江苏)有限责任公司为您提供焊接机器人,期待为您服务!南通钢结构焊接设备方案
焊接机器人TIG焊优点:1)能实现品质焊接。电弧在惰性气体中较为稳定,保护气体有效排除氧、氮、氢等气体对焊接金属的侵害。2)焊接过程中钨电极不熔化,保持恒定的电弧长度,焊接过程稳定,焊缝均匀、平滑、美观。3)焊接电流范围为5~500A。即使电流小于10A,仍能正常焊接,适合薄板焊接。如果采用脉冲电流焊接,可方便调节控制焊接热输入。4)填充焊丝不通过焊接电流,不会因熔滴过渡引起电弧电压和焊接电流变化而产生飞溅,获得光滑的焊缝表面。5)钨极氩弧焊电弧是较稳定的电弧之一。电弧呈钟罩形态,焊接熔池可见性好,焊接操作简单。6)可焊接钢、铝、钛、镁等材料。7)TIG焊可靠性高,焊接重要构件,用于核电站及航空、航天等。焊接机器人TIG焊缺点:1)焊接效率较。钨极承载电流能力小,且电流较易扩展而不集中,所以TIG焊的功率密度较小,致使焊缝熔深浅,熔敷速度小,焊接速度不高。2)氩气不能脱氧或去氢,对焊件的脱脂、除锈、除水等要求严格,否则易产生气孔,影响焊缝的质量。3)焊接时钨极有少量的熔化蒸发,钨微粒进入熔池会造成夹钨,影响焊缝质量,电流过大时尤为明显。4)由于效率较和惰性气体价格较高,生产成本较高。镇江六轴焊接机器人系统冀唐智能焊接装备(江苏)有限责任公司为您提供焊接机器人,期待您的光临!
在中厚板生产中,机器人降低了加工难度,提高加工效率和精度。1、坡口机器人,a、对非直线形坡口进行加工。如挖掘机斗杆和动臂,产品形状不规则,坡口较多且大小不一,在对其坡口加工须借助坡口机器人柔性化和无限回转对其进行坡口加工,提高产品加工的效率和精度。b、对双面或多边坡口进行加工,坡口机器人可多角度调整,具有高度的柔性化,一次装夹就可完成多个坡口的加工,降低了劳动强度,提高了生产效率。2、焊接机器人,焊接是船舶制造的关键,焊接工时占总工时约30%,焊接成本占总成本约40%。焊接质量是船舶质量的重要指标,焊接效率直接影响造船周期和成本。焊接自动化是船舶产业进步和升级的关键,也是造船行业的一大趋势。焊接机器人集成系统广泛应用于工程机械。如挖掘机的动臂、斗杆、挖斗、X架、主平台及履带梁,装载机的前后车架、动臂,推土机后桥箱、台车方盒,汽车起重机车架、转台、支腿以及履带起重机、泵车及平地机等。焊接机器人通过电弧跟踪、接触传感、焊接数据库等功能,有效解决了中厚板焊接存在的工件尺寸、焊脚尺寸较大,焊接坡口加工、工件组对精度较差等问题,焊缝成形效果和焊接稳定性均较好。
汽车座椅滑轨是汽车零部件技术领域。包括滑动导轨和导轨座及珠架,滑动导轨构成有一对一折壁,底部构成有一对水平的一折边,滑动导轨座构成有一对*二折壁,上部构成有一对水平的*二折边,珠架携滚柱、滚珠而置于滑动导轨座上。受到意外冲击时,由一折边上的一锁定钩与*二折边上的*二锁定钩实行钩配,使滑动导轨充分地保持于滑动导轨座上,确保汽车座椅不会被弹出,有利于提高乘、驾人员的安全,避免造成对乘、驾人员的伤害,所以对焊接要求较高。座椅滑轨大都采用度钢材,一般抗拉强度在500Mpa以上,甚至达到900Mpa。钢板厚度在1.50~2.00mm间。常见焊接机器人方案有:1、适用型方案:TM1400FG3机器人(FG机器人),特点:电源融合型机器人。TM1400G3机器人+350GL/500GL,特点,脉冲MIG焊接,大间隙焊接、熔深控制、双脉冲。低飞溅型方案:TM1400G3机器人+350GS/500GS,特点:较飞溅,双脉冲。高级型:TM1400WG3机器人(TAWERS机器人),特点:较飞溅、焊接导航、提升引弧、品质管理等弧焊高级功能。TM1400WG3机器人(ActiveTAWERS机器人),较低飞溅、多种弧焊高级功能。方案布局:一字型单机器人双工位。变位机:单轴双持变位机。夹具:气动压紧式。冀唐智能焊接装备(江苏)有限责任公司为您提供焊接机器人,有需要可以联系我司哦!
下面介绍一下焊接机器人工作站的构成和原理。焊接机器人工作站包括焊接机器人本体、变位机、轨道行走系统、焊缝自动跟踪技术、翻转台、安全系统等。焊接机器人在焊接过程中,变位机可将焊件自动翻转,有利于实现有效焊接,提高了焊接的自动化水平。焊缝自动跟踪技术可对焊缝智能识别,通过下达指令,对焊缝实现精确焊接,保证焊缝美观且牢固,提高焊接精确度,稳定焊接质量。自动跟踪传感器可对焊接过程多方面监测。包括“焊接前”、“焊接内”、“焊接后”传感器。焊接前传感器位于焊点前追踪焊缝和定位激光束。焊接中传感器使用照相机或二极管检测焊接过程,相机系统能分析锁眼和焊接池,二极管系统能够检测加工光、热辐射或者反射激光的强度。焊接后传感器检查完成的焊点,确定焊点是否符合质量要求。传感器依靠程序化的极限值来区别零件的优劣。焊接机器人工作站设置安全系统,当焊接作业出现误操作或有人员进入工作范围内,焊接机器人紧急停止作业,保护焊接机器人本体不受损失,减少经济损失。以上就是焊接机器人工作站的工作原理,通过焊接机器人搭配焊缝自动跟踪传感器等辅助设备,焊接效果更好,帮助企业提高企业效益。冀唐智能焊接装备(江苏)有限责任公司为您提供焊接机器人,欢迎您的来电!六轴焊接机器人方案
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为什么需要焊缝跟踪寻位?1、焊接机器人在焊接过程中会出现工件夹偏、热变形等情况,在机器人焊接后进行人工补焊,增加了成本。2、改善焊接工件来料需要花费巨额成本。3、产品多元化且小批量、焊接精度有要求、对焊接工艺人员要求高。为了提高焊接机器人的效率和降低成本,减少示教的时间和难度,焊缝跟踪寻位的解决方案迫在眉睫。机器人焊缝跟踪寻位系统由两部分组成:焊缝跟踪和焊缝寻位。焊缝跟踪:在焊接位置前安装光学传感器进行数据采集,或通过电源焊接参数采集,传输到焊接机器人,各种模糊控制算法校正焊接机器人轨迹,实现自适应控制,实现焊缝实时跟踪。焊缝寻位:一次或多次寻找来定位焊缝的过程,在焊接之前移动焊接机器人或编辑路径程序准确定位焊接接头。实现焊接机器人焊缝跟踪寻位的方法有两种,外设辅助检测和自身检测。外设辅助检测:激光跟踪、照相成像跟踪。通过光学测量设备来进行焊缝相关数据采集,焊接机器人进行数据比对进行自适应手臂运动轨迹调整,达到焊缝实时跟踪。自身检测:焊丝传感检测、焊接参数实时检测。南通钢结构焊接设备方案