柔性焊接机器人方案

时间:2023年01月08日 来源:

该弧焊机器人工作站包括:2台焊接机器人,焊接机器人三轴变位机,机器人焊接夹具,焊房等相关配置。该焊接机器人工作站,可满足围栏焊接,采用围栏焊接机器人,由人工转变为机器人焊接,现采用双机器人、大三轴回转变位器焊接工作站,进行产品焊接,在追求产能与效率的同时,更好的把控产品质量。项目情介:1、根据围栏长、宽要求,选型采用两台焊接机器人组成双机系统;2、产品正反面均有焊缝,采用翻转架模式,保证产品能一次性焊接成型;3、工作站通过大回转架进行翻转,切换焊接工位,保证人员装件时,始终在工作站前方,有效减少员工劳动强度;4、工位件的遮光板,可防止焊接弧光,防止焊接职业病。5、采用气动夹具,装夹方便稳定;夹具可进行三方向调节,出厂前均进行三坐标测试调整,确保装夹精度;焊接机器人,就选冀唐智能焊接装备(江苏)有限责任公司,让您满意,有想法可以来我司咨询!柔性焊接机器人方案

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TM-G3焊接机器人可搭载的机器人本体有TM1400/TM1800/TM2000、WGⅢ控制器和示教器。TM-G3机器人搭载不同焊接电源会有不同工法与作用,可实现多种材料的品质焊接。TM-G3-350GR5/500GR5焊接系统:该系统由TM-G3机器人搭载350GR5/500GR5焊接电源,主要特点:对碳钢具有良好的焊接性能,小电流下可实现轻飞溅短路过渡,标配Root根焊功能,适合打底及大间隙焊接。可扩展Deepen深透弧功能,应用于厚板大熔深穿透焊和厚板打底焊。标准内置IoT模块和模拟通讯接口,可扩展数字接口。主要焊接方法:CO2,MAG。电源型号(下述型号无IoT功能和RFID读卡功能):YD-350GR5HGM、YD-350GR5HVM。松下G5系列焊机,搭载了物联网IoT模块。可通过4G网络随时在线,与松下iWeldCloud焊接云管理系统实时通信。借助IoT模块和iWeldCloud焊接云管理系统,用户可以方便地管理设备,还实现了与唐山松下的互联。G系列焊机把焊接过程中参数上传到云端,从而为用户提供设备故障追踪、设备故障预警、焊接过程分析、焊接参数优化、机器人运行诊断、设备维保支持等服务。松下第五代G系列智能物联网焊机,通过优异的性能和远程云服务,将为用户带来更新的体验和更多的价值!

汽车减震器是汽车的关键零部件,其质量对汽车性能有着直接的影响。减震器的功能是减少路况不佳造成的振荡,同时减轻车辆急转弯或急刹车时车身的摇晃。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(Active TAWERS机器人),极低飞溅、多种弧焊高级功能。方案布局一:一字型单机器人双工位。变位机:双轴单持变位机+单轴双持变位机。夹具:全自动,通过导轨调节和定位块快换,实现多品种产品的焊接。电控:西门子,夹具动作可在触摸屏上编辑。方案布局二:水平回转型单机器人双工位。变位机:双轴单持变位机。夹具:气动压紧式。冀唐智能焊接装备(江苏)有限责任公司致力于提供焊接机器人,有想法可以来我司咨询。

焊接机器人从事焊接生产时,在焊接机器人外侧安装防护围栏,阻止无关人员靠近。在操作焊接机器人时,工作人员佩戴防护装备。进行点焊作业,只需进行点位控制,而焊钳在点与点之间的移动轨迹没有严格要求。因此,焊接机器人不要有足够的负载能力,而且在点与点之间移位时速度要快捷,动作要平稳,定位要准确,以减少移位的时间,提高工作效率。焊接机器人防护围栏用途是在生产的外设立防护措施,建立防护围栏保证人员和设备安全,安装门或留通道便于货物进出和人员检修。对于焊接机器人负载能力,取决于所用的焊钳形式,对于与变压器分离的焊钳,焊接机器人负载30-45kg。这种焊钳形式二次电缆线长,电能损耗大,也不利于将焊钳伸入工件内部焊接。另外电缆线随焊接机器人运动而不停摆动,电缆的损坏较快,目前已经逐步替换成一体式焊钳。为了避免环境因素对焊接机器人造成不良影响,延长使用寿命,将焊接机器人安装在防水干燥、灰尘少的地方。并且控制柜和焊机尽量也与地面保持一段距离。机器人安装完成后,应立即安装防护围栏,避免意外情况造成人员和设备重大损失。焊接机器人,就选冀唐智能焊接装备(江苏)有限责任公司,用户的信赖之选。苏州MIG焊接设备案例

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焊接机器人在全球的装配线中越来越多地被使用。不断提高对具有恒定质量水平的较佳生产率的需求。在这种过程中,将路径编程到机器人中,然后为所有要焊接的零件调用该路径。由于焊接物体的公差,会有轻微的偏差。考虑到焊接材料的热膨胀,因为翘曲也会影响焊缝的位置。为了校正零件本身的影响,机器人路径通常通过示教手动进行校正。但是,不能以这种方式补偿由热膨胀引起的变形的影响。激光焊缝跟踪传感系统为机器人焊接提供了理想的解决方案。在加工前立即测量焊缝的真实位置和宽度。当激光传感器检测到焊缝的真实尺寸时,同时将目标位置发送给机器人,机器人使用该位置在X或Z方向上进行校正运动。不可以补偿由零件公差引起的偏差,而且可以补偿翘曲效应。因此,机器人焊接可以精确地在预期的位置进行。激光焊缝跟踪系统在焊接过程区域内可以不受强光干扰,可以冷却并防止焊接飞溅,特别适合在恶劣的焊接工艺环境中使用。借助激光焊缝跟踪系统用于机器人焊接中,可以节省大量时间,否则这将需要不断进行校正。与传统方法相反,由延迟引起的影响也可以得到补偿。可以改善焊缝,减少废品率并提高生产率。柔性焊接机器人方案

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