工艺特点前期处理:激光熔覆一般只需将工件打磨干净,除油,除锈,去疲劳层等,比较简单。第二送粉:CO2激光器功率较大,一般用氩气送粉;YAG激光功率小,一般用自然落粉的方式。这两种方式在熔覆时都基本在水平位置形成熔池,倾斜稍大粉末便不能正常送达,激光的使用范围受到限制,特别是YAG激光器。第三从熔池形成的状态看:由于激光的控制精度高,输出功率恒定,且没有电弧接触,所以熔池大小深度一致性好。第四加热快冷却快:影响金属相形成的均匀度,也对排气浮渣不利,这也是造成激光熔覆形成气孔,硬度不均的重要原因,特别是YAG激光倾向更严重。第五材料选择:由于不同材料对不同波长激光的吸收能力不同,造成激光熔覆材料选择限制较大,激光更适于镍基自熔性合金等一些材料,对碳化物,氧化物的熔覆更困难一些。 通过采用伺服马达、精密滚珠丝杠传动控制系统,智能机器人系统可满足工业生产高精度、高效率、可重复。湖南薄板焊接设备
挂车的质量好坏,焊接工艺至关重要,这款车的大梁焊接平滑均匀,说明焊接工艺不错。这款骨架车采用的是机械人焊接,锣响是采用机械人焊接的挂车厂家,相比人工焊接,不会出现焊缝凸凹不平的情况,机械人焊接能比较大限度的保障焊接的强度与美观性。与此同时,机械人焊接还缩短了整车的焊接时间,提升生产效率。挂车大梁腹板采用多道加强筋设计,以此增加挂车大梁的强度。不同于其他厂家,这款挂车的加强筋设计的更加合理,保证大梁强度的同时降低重量。另外,在加强筋两端带有豁口,这个豁口可以释放在承载时的应力。由于悬挂支腿处承载量较大,在挂车悬挂支腿处同样带有加强筋,以增强悬挂处大梁的强度。储气筒焊接推荐等离子弧焊还可以利用特殊构造的焊枪,产生等离子弧对焊件表面进行堆焊、喷焊和喷涂等。
一、焊接电源极性的选择焊接前,先根据焊件的要求确定焊条型号,再根据焊条型号选用弧焊电源。1.焊接电源的极性在焊接操作前,要根据所焊接的焊件来选择弧焊电源。如果使用直流弧焊电源焊接时,要选择电源的极性(正极性或反极性),即焊件和焊条分别与电源输出端正极、负极的连接方式。如果使用交流弧焊电源焊接,由于交流电弧焊电源的正极、负极以正弦波形不断变化,所以不用考虑极性接法。(1)正接图3—48a所示为直流电弧焊的正接(又称为正极性),即焊件接直流电源的正极(+),焊条接直流电源的负极(-)。直流电弧焊的正接常用于焊接较厚的钢板,可获得较大的熔深。(2)反接为直流电弧焊的反接(又称为反极性),即焊条接直流电源的正极(+),焊件接直流电源的负极(-)。采用直流反接时,焊件的受热比采用直流反接时要小,因此焊接较薄的钢板时可以防止烧穿。并且,采用直流反接可减少飞溅现象和减小气孔倾向,使电弧稳定燃烧。
(2)改善了工人的劳动条件。采用机器人焊接工人只是用来装卸工件,远离了焊接弧光、烟雾和飞溅等,对于点焊来说工人不再搬运笨重的手工焊钳,使工人从大强度的体力劳动中解脱出来。(3)提高劳动生产率。机器人没有疲劳,可24小时连续生产,另外随着高速高效焊接技术的应用,使用机器人焊接,效率提高的更加明显。(4)产品周期明确,容易控制产品产量。机器人的生产节拍是固定的,因此安排生产计划非常明确。(5)可缩短产品改型换代的周期,减小相应的设备投资。可实现小批量产品的焊接自动化。机器人与专机的比较大区别就是他可以通过修改程序以适应不同工件的生产。我国焊接机器人的应用状况我国开发工业机器人晚于美国和日本,起于20世纪70年代,早期是大学和科研院所的自发性的研究。到80年代中期,全国没有一台工业机器人问世。而在国外,工业机器人已经是个非常成熟的工业产品,在汽车行业得到了的应用。鉴于当时的国内外形势,国家“七五”攻关计划将工业机器人的开发列入了计划,对工业机器人进行了攻关,特别是把应用作为考核的重要内容,这样就把机器人技术和用户紧密结合起来,使中国机器人在起步阶段就瞄准了实用化的方向。 与焊条电弧焊不同,埋弧自动焊时电弧电压是预先选定的,并与焊接电流相匹配。
近年来,在我国出现了一种钢筋的新的焊接方法,即竖向钢筋电弧——电渣压力焊。与以前的钢筋搭接手工电弧焊法相比,可节约钢材15%以上,生产率提高,焊接材料消耗费用也有所降低,确有取代后者的发展趋势,应用日益。该方法主要使用熔炼焊剂,它起到维弧、电渣加热、金属凝固模体等作用。目前我国熔炼焊剂的五分之一左右用于竖向钢筋的焊接。我国的锰矿资源比较缺乏,特别是适于生产熔炼焊剂的品位高、磷含量低、铁含量低的锰矿就更少了。全国在广西、云南、湖南等省有锰矿矿脉,经过多年开采,符合生产焊剂的锰矿商品日渐紧张。为取代高锰渣系焊剂,研制、推广中锰、低锰焊剂已成为客观需要的紧迫任务。随着含适量锰焊丝的生产供应的扩大,中锰、低锰渣系焊剂应该有广阔的市场。关于商品焊剂的技术性能说明,目前在行业上的通常作法是,熔炼焊剂给出其化学成分及配一种焊丝的熔敷金属力学性能,烧结焊剂只给出其渣系构成及配一种焊丝的熔敷金属力学性能。这似乎实用性不够。很少有用户对焊剂的化学成分逐批进行化学成分分析,因为除了分析方法及设备上的难度外,其结果与用户的使用要求之间尚相距甚远。 控制系统采用大屏幕触摸屏人机界面,编程方便。上海储气筒焊接公司
对于大批量生产的典型常用接头形式,如板材接缝、筒体环缝、筒体纵缝、管对接和管子管板接头。湖南薄板焊接设备
工作站采用,多工位焊接工作形式,由工人带内圈焊接点,固定内圈位置,再用行吊吊焊接工位,由传感器扫描内圈与油罐内壁交错位置和焊接面特征识别出机器人焊接位置与焊接姿态。在原来的生产流程是靠人工来固定内圈,固定,固定完之后吊到焊接工位上,通过人工重新示教焊接点位,生产时间也很长,因内圈每次位置不固定,导致每一次来件都需要人工重新修点,导致产能有限,速度较慢。由于焊接作业时会涉及到外部轴移动,通外部电机就行旋转过,会面临重复定位误差的问题,会影响我们传感器的扫描起点跟终点的判断、运动轨迹算法的问题,这是一个很大的挑战。现在工作站在没有传感器扫描的情况下,无法正常焊接,由于内圈与油罐位置不确定,之前的程序焊接点无法继续使用,导致传统的示教焊接无法正常焊接。因此,客户希望添加我们传感器跟踪设备来替代传统的示教焊接,来减少人工维护时间和提高成品效率。焊接工件的油罐特殊性,内圈、外形多变化,每一条内圈固定位置都不一样,把内圈与油罐拼装在一起时,位置的不确定性,比较高可达到10cm—100cm位置差,对于传感器的检测范围和识别精度有一定的要求。 湖南薄板焊接设备