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2022-11-01 09:12:55

焊接机器人组成结构焊接机器人主要包括机器人和焊接设备两部分。机器人由机器人本体和控制柜(硬件及软件)组成。而焊接装备,以弧焊及点焊为例,则由焊接电源,(包括其控制系统)、送丝机(弧焊)、焊枪(钳)等部

焊接机器人组成结构

焊接机器人主要包括机器人和焊接设备两部分。机器人由机器人本体和控制柜(硬件及软件)组成。而焊接装备,以弧焊及点焊为例,则由焊接电源,(包括其控制系统)、送丝机(弧焊)、焊枪(钳)等部分组成。对于智能机器人还应有传感系统锅炉焊接机器人,如激光或摄像传感器及其控制装置等工业机器人。图1a、b表示弧焊机器人和点焊机器人的基本组成。

世界各国生产的焊接用机器人基本上都属关节机器人,绝大部分有6个轴。其中,1、2、3轴可将末端工具送到不同的空间位置,而4、5、6轴解决工具姿态的不同要求。焊接机器人本体的机械结构主要有两种形式:一种为平行四边形结构,一种为侧置式(摆式)结构,如图2a、b所示。侧置式(摆式)结构的主要优点是上、下臂的活动范围大,使机器人的工作空间几乎能达一个球体自动焊接机器人。因此,这种机器人可倒挂在机架上工作,以节省占地面积,方便地面物件的流动。但是这种侧置式机器人,2、3轴为悬臂结构,降低机器人的刚度,一般适用于负载较小的机器人搬运机器人,用于电弧焊、切割或喷涂。平行四边形机器人其上臂是通过一根拉杆驱动的。拉杆与下臂组成一个平行四边形的两条边。故而得名。早期开发的平行四边形机器人工作空间比较小(局限于机器人的前部),难以倒挂工作。但80年代后期以来开发的新型平行四边形机器人(平行机器人),已能把工作空间扩大到机器人的顶部、背部及底部,又没有测置式机器人的刚度问题,从而得到普遍的重视。这种结构不仅适合于轻型也适合于重型机器人。近年来点焊用机器人(负载100~150kg)大多选用平行四边形结构形式的机器人。

焊接机器人焊接工艺

 焊接机器人目前在很多行业中已被广泛应用,机械手臂焊接在一定程度上提高了产品的生产质量和效率,同时也使得焊缝更加的美观,大大改变了人工焊接的某些不足,但自动焊也存在着一些弊端,工件的装配直接关系着焊缝成型的好坏,装配时稍有差池,焊缝的美观及质量就会有很大的影响。而且工装模具的设计也成为一个极其重要的因素,目前的自动焊接技术还不足以的焊接,尖钻的角度是他的制约条件,设计制造工装模具需要考虑到机器本身所能达到的角度位置,这样才能使企业更率的生产。

 铝及铝合金的焊接性

 在各个工业制造金属中,铝的性质特点和常见金属相比大不相同,因此其本身或合金的焊接工艺特点在一定程度上与其他常见的金属存在本质的区别。铝的熔点伟660℃,相对于碳钢和铜的熔点是极地的。他在融化时颜色不会发生任何变化,因此熔池内的情况变换复杂,难以观察,在焊接时容易出现凹陷和焊穿等焊接缺陷,低碳钢的热导率是其五分之一,散热速度快,所以焊接时不容易融化,因此铝合金的焊接率比较差。

 装配工艺。工件夹到模具上,要使它与模具紧密贴合,在装配时就要用木锤和夹具让工件的位置更精准缝隙不得超过05mm,机器人很据程序运走精度较高,有丝毫误差就会导致焊缝成形失败装配是整个工序里的一个环节。

自动焊接机械手的生产工艺及维护 产品超级自动焊接机械手是一种模仿人手的部分动作,按规定的程序、轨迹和要求实现自动抓取、搬运或操作的自动机械装置。工业生产中使用的机械手可分为搬运堆垛机械手、拉伸机械手、进给机械手、焊接机械手、热锻焊接机械手等。 焊接机械手已成为工业不可缺少的一部分,涉及各行各业,给各行各业带来了效率和便利。根据生产过程的要求,机械手按照一定的程序、时间和位置来完成规定的传动位置和工件的要求,特别是在高温、高压、粉尘、噪声以及具有性和污染的环境中,机械手应用为广泛。 焊接机械手的驱动机构也是工业机械手的重要组成部分。根据动力来源的不同,工业机械手的驱动机构大致可分为液压驱动、气动驱动、电气驱动和机械驱动四大类。电动机械手结构简单,体积小,操作方便,体现了人类的智能性和适应性。机械手的操作精度和在环境中完成操作的能力将得到更广泛的应用。 当然,焊接机械手的日常维护也是必不可少的,例如每个运动部件、导轨和滚轮都要涂上润滑脂,封闭传动部件要加注润滑油,使部件运动灵活;关键是要维护平中心轮和偏心轮部件,确保将其固定,并确保横臂运动平直。 同时,要经常检查和清洁焊接机械手的导轨、滑架、丝杠、螺母等运动部件,防止灰尘堆积、焊剂散落等杂物,影响运动部件的灵活运动。各滑动导轨结合面不允许碰撞磨损。经常检查丝杠、齿条等关键运动部件的磨损情况,发现问题及时修理或更换,并将螺母吊起。 此外,还要检查焊接机械手各行程开关的灵活性和可靠性,检查机械保护块是否松动或损坏。经常检查电路接头,保持连接牢固,插好可靠。每三个月用压缩空气吹扫一次工作站控制器内的灰尘,手动操作人员保持继电器、旋钮、开关清洁、接触良好。

根据自动焊接的优点,国内外采用自动或半自动的方法实现了相贯线焊缝的焊接

其中一种是通过机械凸轮靠模或角度逼近来实现相贯线的焊接过程。这些焊接设备通常对焊接质量和效率的控制不稳定,缺乏反馈和数字化管理。另一种方法是利用通用的弧焊机器人实现相贯线焊缝的焊接过程。这种方法一般采用教学法和法,繁琐,适应性差。而一般的弧焊机器人一般价格昂贵,不适合批量生产。

随着信息技术的发展和应用,数字信息在工业领域的应用越来越广泛。数字化焊接可以通过集成焊接系统建立完整的柔性焊接生产线,并能模拟焊接过程,优化焊接工艺

本文通过对相贯线焊接机器人运动控制系统的研究,建立了一套相贯线焊接机器人,能够根据实际工作情况准确地调整焊接轨迹,提高了相贯线焊接机器人的适应性;在焊接过程中,实现了焊接数据向上层网络的实时传输,实现了焊接过程的自动化和数字化,大大提高了焊接效率和稳定性,对提高相贯线焊接的焊接质量具有重要意义。

焊接机器人熔池温度的影响因素有很多

焊接机器人进行焊接工作的时候,其熔池溫度的多少与许多要素相关,焊接机器人包含焊丝角度、焊接時间、焊丝直徑、焊接工艺等要素,因此假如发现熔池溫度过高,就需要从这几方面下手进行减温。

焊接机器人焊接过程中,焊丝与焊接方位的夹角在九十度时,电弧聚集,熔池溫度高;而夹角小,电弧分散化,熔池溫度较低。例如在进行12mm平焊封底层的时候,焊丝角度应操纵在60-70度,使熔池溫度有一定的减少,防止了反面形成焊疤或起高。次之,要严控焊接机器人系统电弧燃烧時间,断弧的頻率和电弧燃烧時间直接影响着熔池溫度,因为壁厚较薄,电弧热量的承受力比较有限,假如减慢断弧頻率来减少熔池溫度,易形成缩孔,因此只有用电弧燃烧時间来操纵熔池溫度,防止管道內部焊缝极高或形成焊疤。

常规状况下,要求焊接机器人依据焊缝空間部位、焊接层次来选用焊接电流和焊丝直徑,开焊时选用的焊接电流和焊丝直徑比较大,立、横仰位较小。只有这样,才可以更为容易操纵熔池溫度,使得焊缝成型。依据过去的经验,焊接机器人采用圆圈形运条时熔池溫度高过半月形运条溫度,半月形运条溫度又高过锯齿状运条的熔池溫度,因此尽可能采用锯齿状运条,而且用晃动的幅度与在坡口两边的停顿,有效的操纵了熔池溫度。

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