环缝焊接机的介绍及其性能特点是什么
性能特点:
床身采用卧式结构,由焊接结构件经退火后精加工而成,保证床身导轨不变形;
回转机头采用直流电机或交流变频电机驱动,速度;
主轴端部安装有焊接夹具或三爪卡盘,用于装夹定位工件;
尾座可采用气动或手动顶紧方式,端部可根据工件形式的不同选用不同的焊装夹具或活动;
尾座可在床身导轨上滑动,可调整机头尾座的距离以适应不同长度的工件;
焊机构可根据工件焊接位置的不同,沿导轨方向移动到相应位置。
焊接操作机一般由立柱、横梁、回转机构、台车等部件组成。各部件为积木式结构,一般立柱、横梁为其基本部件,其余部件可据用户使用要求选配。一般适用于压力容器中锅炉汽包, 石化容器等圆筒形工件的内外缝的纵缝焊和环缝焊焊接。
横梁和立柱截面设计,导轨为45号钢,焊后去应力处理,经刨、磨成型。重量轻、强度高、稳定性好。横梁内伸缩臂的设计,可有效增加横梁的水平伸缩距离。
智能焊接机械手有效载荷的定义和计算方式
工业机械自动化是现代社会发展的重要标志之一,势必会得到普及,焊接生产线的设备,而智能焊接机械手作为一种现代智能工具,已经在工业中得到了广泛的应用。有了智能机械手臂之后,人类不能做到的工作都能由它代劳,提高了工作效率和质量。
所以不能盲目的选用焊接机械手,一定要根据工艺的不同来选型,并且要清楚所选用的设备它的有效载荷是多少,以便于更好的控制整个焊接
智能焊接机械手的性能如何,其转矩就是一个重要的衡量参数,环缝焊接生产线也就是有效载荷与机械手枢轴距离的函数。为确保焊接机械手能操纵部件,就要比较实际转矩和机械手所能提供的可用转矩之间的大小。
这样一来,我们的双手就可以得到解决,用来去做更多的其他的管理方面的事情。但要知道,在的过程中智能焊接机械手所能承载有效载荷是有限的,而且不同型号的机械手,它的载荷不仅不同,应用范围也不同。
确定了智能焊接机械手的有效载荷之后,半自动焊接生产线,其他技术参数也要按照规定设置,使其达到一个理想的工作状态,这样得到的焊接效果也会更胜一筹。
所谓的有效载荷,指的是智能焊接机械手抓取制品的额定重量,在数值于部件重量与臂端工具重量之和。因此在采购智能焊接机械手的时候,应该估算出该机械手可能要操作的部件的重量,并获知臂端工具的重量,以此为依据算出有效载荷。
焊接生产线的示教编程和离线编程的特点
焊接生产线是根据所编的程序进行一系列动作的,所以说要是没有编程的话,焊接生产线根本无法正常工作。而且在计算机性能和技术不断提高的基础上,焊接生产线已经能够做到离线编程了。
此外,在有些系统中还可通过图形文件中事先定义的焊缝位置,直接生成焊缝轨迹;然后自动生成机器人程序并到机器人控制系统,这样既大大提高了机器人的编程效率,又减轻了编程员的劳动强度,一举两得。
但像弧焊机器人这样的设备,由于电弧焊本身的特点,环缝焊接生产线的视觉传感器并不是对所有焊缝形式都适用,所以就要采取完全离线编程的办法,使机器人焊接程序的编制、焊缝轨迹坐标位置的获取、以及程序的调试均在一台计算机上独立完成,不需要机器人本身的参与。
关于焊接生产线的离线编程系统,多数可在三维图形环境下运行,并且能体现出编程界面友好、方便的特点。而获取焊缝轨迹的坐标位置通常可以采用'虚拟示教'的办法,用鼠标轻松点击三维虚拟环境中工件的焊接部位,就可以获得该点的空间坐标。
只是由于当时受计算机性能的限制,保定焊接生产线,离线编程软件还是以文本方式为主,编程员需要熟悉机器人的所有指令系统和语法,智能焊接生产线,还要知道如何确定焊缝轨迹的空间位置坐标。看来,焊接生产线的编程工作并不简单。
如果是采用传统示教编程的话,只是粗略获取几个焊缝轨迹上的几个关键点,然后通过焊接生产线的视觉传感器自动跟踪实际的焊缝轨迹就可以了。这种方式虽然仍离不开示教编程,但在一定程度上可以减轻示教编程的强度,提高编程效率。
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