焊接自动化技术的展望
电子技术、计算机微电子信息和自动化技术的发展,推动了焊接自动化技术的发展。特别是数控技术、柔性制造技术和信息处理技术等单元技术的引入,促进了焊接自动化技术革命性的发展。
(1)焊接过程控制系统的智能化是焊接自动化的核心问题之一,也是我们未来开展研究的重要方向。我们应开展z1ui佳控制方法方面的研究,包括线性和各种非线性控制。z1ui具代表性的是焊接过程的模糊控制、***网络控制,以及***系统的研究。
(2)焊接柔性化技术也是我们着力研究的内容。在未来的研究中,我们将各种光、机、电技术与焊接技术有机结合,以实现焊接的精que化和柔性化。用微电子技术改造传统焊接工艺装备,是提高焊接自动化水平的根本途径。将数控技术配以各类焊接机械设备,以提高其柔性化水平和质量控制水平,是我们当前的一个研究方向;另外,焊接机器人与***系统的结合,实现自动路径规划、自动校正轨迹、自动控制熔深等功能,是我们近期研究的***。
管板焊机告诉您焊缝跟踪过程中使用的传感器
弧焊用传感器可分为直接电弧式、接触式和非接触式3大类。按工作原理可分为机械、机电、电磁、电容、射流、超声、红外、光电、激光、视觉、电弧、光谱及光纤式等。按用途分有用于焊缝跟踪、焊接条件控制(熔宽、熔深、熔透、成形面积、焊速、冷却速度和干伸长)及其他如温度分布、等离子体粒子密度、熔池行为等。据日本焊接技术学会1994年所做的调查显示,在日本、欧洲及其他发达***,民用锅炉自动焊,用于焊接过程的传感器有80%是用于焊缝跟踪的。
不锈钢厚壁管全位置焊接工艺
随着电力工业的迅速发展,大容量的高温高压机组不断涌现,逐步淘汰了中温中压机组,大机组已成为中国火力发电的主力机组。为了进一步提高机组效率、降低煤耗、保护环境、减少CO2的排放还有必要提高蒸汽参数。提高锅炉蒸汽温度和压力参数是提高火力发电厂效率***有1效的方法之一,特别是温度对效率的影响更为显著。 增大蒸汽压力要求使用高温强度更高的钢材,否则必然使构件的壁厚成倍地增大。增加蒸汽温度则必然要求钢材能在更高的温度下保持高的强度。可见电力技术的发展在很大程度上依赖于材料技术的发展水平。顺应这一要求,一系列适用于高温高压蒸汽参数的铁素体热强钢和奥氏体耐热不锈钢,如T91/P91,T92/P92,T122/P122,TP304H,T23/P23等在现代的冶炼、轧制、热处理和计算机控制技术基础上产生,它们将是我国今后新建大容量亚临界机组和超临界机组时首1选的材料。
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