焊锡:机器人可以进行焊锡操作,将焊锡材料熔化并涂抹在需要连接的部件上。
气体保护焊:焊接机器人可以进体保护焊接,通过使用保护气体(如气)保护焊接区域,防止氧气和其他污染物进入焊接过程。
焊缝跟踪:机器人可以根据预设的焊缝路径和轨迹进行跟踪焊接,保证焊接质量和一致性。
多重焊接:可以执行多个焊接点的连续焊接操作,提高生产效率。
焊接机器人的工作范围和能力取决于其设计和配置,不同类型的机器人可能具有不同的工作范围、承载能力和灵活性。近年来,越来越多的制造公司,对于原始的劳动密集型制造公司,已经加快了向自动化生产公司的转型。
要使焊接机器人正常运行,需要伺服驱动单元为机器人各部分、各关节动作提供原动力,驱动关节并带动负载按预定的轨迹运动。伺服驱动单元可以是液压传动、电动传动、气动传动,或是几种方式结合起来的综合传动。现有工业机器人以电动传动为主。焊接机器人机械本体结构主要由机身、臂部、腕部和手部四大部分构成,每一个部分具有若干的自由度,构成一个多自由的机械系统。末端执行器是直接安装在手腕上的一个重要部件,它可以是多手指的手爪,也可以是喷、焊具等作业工具。
弧焊机器人常见焊接电源主要有:晶闸管式、逆变式、波形控制式、脉冲或非脉冲式。
弧焊机器人熔化极气体保护焊通常采用直流焊接电源,目前生产中使用较多的是弧焊整流器式直流电源。近年来,逆变式弧焊电源发展也较快。焊接电源的额定功率取决于各种用途所要求的电流范围。熔化极气体保护焊所要求的电流通常在100~500A之间,电源的负载持续率(也称暂载率)在60%~范围,空载电压在55~85V范围。熔化极气体保护焊的焊接电源按外特性类型可分为三种:平特性(恒压)、陡降特性(恒流)和缓降特性。
根据连接板的大小、结构特点和焊接形式,考虑到底板和四个销柱采用单面焊接形式,工件上焊缝分布规则均匀,焊接过程可满足所有焊缝的焊接,无需位移。为了降低成本,提率,在设计焊接机器人的整体方案时,决定不使用翻转工具等机器人周围的设备,而是使用固定平台来实现工件的焊接定位。同时,为了提高焊接效率,焊接机器人系统方案采用一机两站模式,H类型布局,如图1所示,即机器人本体固定在两个自制焊接工作定位平台之间,一个站焊接机器人自动焊接一侧工件,另一个站可装卸工件,交替工作,确保机器人连续工作。
为保证工件安装定位精度,减少机器人焊接跟踪次数,保证机器人焊接轨迹与工件所需焊接轨迹一致,在工件和焊接定位平台上设计定位孔,实现焊接作业平台上连接板的。
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