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可以高效的用于管-管对接,管-法兰对接,管-三通等零部件对接的环焊操作。该设备由自动环焊专机、TIG弧焊电源、多功能送丝机、焊接摆动器、内循环水冷机共同组成 。
主要技术参数
主轴速度 0.4-4rpm/min(无级变频调速)
主驱动电机功率 0.75*2 kW
焊接工件直径 50mm—300mm
工件最大回转直径 700mm
卡盘夹持工件直径 30-300mm
焊接工件长度 ≤4500mm
工件重量 小于500kg
微调拖板行程: 300mm x 100mm
焊枪水平伸缩行程 400mm
辅助支撑单元升降行程 150mm2100433B
基本概念:角焊缝焊接高度是工程的一种概念一般指: 指的是脚焊缝等腰直角三角形的顶点到斜边的高。
钢板对焊缝焊接的工程量计算方法是根据钢板厚度、焊缝的级别要求、焊缝坡口形式以延长米计算。
自动焊接机价格根据功能不同,价格也不相同,低的四五百元,高的几千元。我觉得价格都差不了多少的,你主要是要求设备好,价格没关系的,用户需要的是质量和诚信,你找来找去费时间,费精力,就为那几百元钱,何况你...
异种钢焊缝焊接工艺分析
本文主要分析了C级钢与普通碳钢焊接中出现焊接裂纹缺陷及形成原因。为有效地解决焊接中最容易出现焊接裂纹、焊缝熔合不够、易产生缺陷等问题,针对机车构架钢簧座与侧架连接焊缝的焊接问题,进行具体分析,制定出合理的焊接工艺规程。
焊接工件:活塞杆、液压缸、铝油箱、工程机械引导轮和支重轮、汽车减震器、变压器等。
1.模拟机器人的运行,完成自动焊接,保证焊接规范尽量一致,焊缝成型均匀美观,焊接质量达到要求,提高焊接生产的自动化和智能化程度。
2.焊接工件的尺寸范围大,数控系统焊接专机可跟需要调整制作。
1.采用数控系统,控制工件旋转、机器可做多维动作,行走出焊缝轨迹。
2.焊接过程中,保证焊枪与工件的距离不变,夹角在90度间变化。
3.采用PLC和数控系统实现试教编程,提高可靠性。配合脉冲焊接电源以保证焊缝均匀一致,减低焊接渗漏率。
4.主轴旋转动力机构由大功率交流伺服电机、行星减速机、导电套和夹具等组成。主轴转速随工件转动位置不同而变化。
油缸:工件长度:≤2000mm、工件直径:90- 300mm、工件焊前状态:装配
● 调整,速度大,效率高,上下料方便快捷。控制系统灵敏可靠、故障少,且操作和维护方便。工件旋转,采用变频器单元驱动,工件旋转支撑采用梯型螺纹上下,根据工件直径调解中心高度,和压紧环配合来固定和压紧工件并且由尾座顶尖顶紧工件中心,确保工件的外形尺寸与焊接的配合。顶尖可根据不同工件更换。
●床身装有旋转汽缸,能使工件旋转30度或45度的夹角,从而使油缸内环焊缝和油缸端面平环焊缝保证稳定的焊接质量及美观的焊缝成型
●焊接机构采用电机带动齿轮齿条来实现直线运动,相比单采用圆形滑线导轨运动,焊枪定位更为准确
●焊接电源采用国际知名品牌。
该类焊接专机的控制系统一般采用开环控制,即采用控制系统预先设置参数,由执行元件按控制程序顺序执行。这类设备结构简单,技术要求和成本相对较低,所以得到了大量的使用。由于在焊接过程中,焊接参数的波动不能进行闭环的反馈控制,焊接机头或焊接工件的运动只能按照预先的规定路径或轨迹进行,不能够随着工件焊缝的变化而变化,因此,在使用过程中,应保证工件的一致性和焊缝的配合精度,才能达到提高焊接效率和产品焊接质量的可靠性。如图1即为机械手自动翻转焊接专机,该焊接专机由数控控制系统软件预先设置机械手(夹持焊枪部份)移动轨迹及平台翻转角度,对焊件多个点及、线、面等按预先设置好的程序进行全程自动焊接。由于开环控制,焊接程序预先设置好,焊枪动作不因工件存在误差自动调整动作而去适应焊件误差,因此需要工件紧密配合一致,各个待焊件保证一致或在误差范围内,否则就无法自动完成全部焊接工作。
该类专机是一种自动化程度较高的焊接设备。它配备传感器和电子检测线路,对焊缝的轨迹自动导向和跟踪,有的设备还可以对焊接参数如焊接电流、焊接电压、焊接速度等实现闭环控制,整个焊接过程按预先设置的程序和工艺参数自动完成。比如,大一点的筒体或管类零件,如图2所示,要保证工件的一致性和达到很高的配合精度是非常困难的,需要花费更大的成本。该焊接专机采用了弧长跟踪器和焊枪摆动器。由于工件表面的凹凸不平,需要焊枪随着工件表面的高低不平,需要进行上下运动,以保持焊枪与工件表面的距离一致,从而保证电弧的稳定性。同时可以自动实现多层焊接。若焊接两层,当焊接完一周后,跟踪器检测到表面高度增加,则可以自动将焊枪提高。
它利用各类高级传感元件,如视觉传感器、触角传感器、光敏传感器等,并借助计算机软件系统、数据库、专家系统而具有识别、判断、实时检测、运算、自动编程、焊接参数调用等,操作人员只需在人机界面上输入材料的牌号、板厚、坡口形式、焊丝牌号和直径、焊剂或保护气体种类等,焊接工艺参数自动生成或调用相应参数。即可完成全自动焊接。由于这类设备成本非常高,实际影响焊接质量的因素很多,比如气体的纯度,流量,焊接电流,电压,电源输入的波动,工件的水汽或锈蚀、焊缝的宽窄,焊缝的高低等等,所以很难真正完成智能化焊接,在实际生产中很少用到。