随着电子技术、嵌入式计算机技术、数控及机器人技术的发展,自动焊接机器人从60年开始用于生产以来,其技术已日益成熟,特别是智能制造的兴起,使得自动焊接机器人市场增速不断加快。
自动焊接机器人是工业机器人中市场规模增速较快之一。它主要由机器人和焊接设备两部分组成,通过机器人本体、嵌入式计算机控制软硬件、传感系统及其他焊接装置组成,适用于高质量、精度的以转轴的各类工件焊接,可有效降低对工人操作技术的要求,将焊接质量数字化,更可控,从而提高企业劳动效率与经济效益,目前已在电力、机械、汽车、海洋工程装备等多行业领域广泛应用。
在新一代全自动焊接机器人系统设计中,它搭载智能工控硬件,焊接自动化,支持24小时不间断运转,焊接速度远超于人工;只要主控计算机系统给出焊接参数和运动轨迹,机器人就能精准重复此动作,保证焊接速度与质量的均一性;利用AI传感器及其他智能软硬件,还支持故障实时预警、问题自检等功能,从而保证设备在加工过程中的稳定运行,有效延长设备使用周期。据悉,自2017~2019年国内对于焊接机器人的需求量逐年大幅增加,特别是工程机械、汽车制造、城市建设等的蓬勃发展,间接带动了工业机器人需求高涨。庞大的工业生产负载及传统产业转型等,都给焊接机器人的性能与运算速度等提出了更高的要求,必须有高品质、性能的智能工控硬件担当其技术载体,才能实现设备的应用。
归纳起来采用焊接机器人有下列主要意义:
(1)稳定和提高焊接质量,保证其均一性。焊接参数如焊接电流、电压、焊接速度及焊接干伸长度等对焊接结果起决定作用。采用机器人焊接时对于每条焊缝的焊接参数都是恒定的,焊缝质量受人的因素影响较小,降低了对工人操作技术的要求,因此焊接质量是稳定的。而人工焊接时,焊接速度、干伸长等都是变化的,因此很难做到质量的均一性。
(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,一天可24小时连续生产,另外随着高速焊接技术的应用,焊接自动化设备,使用机器人焊接,机器人自动化焊接,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***。可实现小批量产品的焊接自动化。机器人与专机的很大区别就是他可以通过修改程序以适应不同工件的生产。
安川焊接机器人在进行焊接生产操作时,其熔池温度多少与很多要素相关,技术人员正确操作安川焊接机器人包括焊丝角度、焊接时间、焊丝直径、焊接工艺等要素,因此一旦发现熔池温度过高,技术操作人员就需要从以下几个方面着手并进行减温。
安川焊接机器人在焊接生产过程中,焊丝与焊接方位的夹角在90度时,电弧聚集,熔池温度高;而夹角小,电弧分散化,熔池温度较低。比如在进行12mm平焊封底层的时候,焊丝角度应操纵在60~70度,使熔池温度有一定的减少,防止了反面形成焊疤或起高。次之,要严格控制焊接机器人系统电弧的燃烧时间,断弧的频率和电弧燃烧时间将直接影响熔池温度,因为壁厚较薄,电弧热量的承受力比较有限,如减慢断弧频率来减少熔池温度,易形成缩孔,因此只有用电弧燃烧时间来控制熔池温度,防止管道內部焊缝极高或形成焊疤。
常规状况下,激光焊接自动化,要求安川焊接机器人技术人员依据焊缝空间部位、焊接层次来选用焊接电流和焊丝直径,开焊时选用的焊接电流和焊丝直径比较大,立、横仰位较小。只有这样才可以更为容易操纵熔池温度,使得焊缝成型。依据过去的经验,安川焊接机器人采用圆圈形运条时熔池直径高过半月形运条温度,半月形运条温度又高过锯齿状运条的熔池温度,因此尽可能采用锯齿状运条,而且用晃动的幅度与在坡口两边的停顿,有效的操纵了熔池温度。
版权所有©2025 产品网