焊接自动化控制系统的基本要求:
自动---焊缝,示教编程,实用性,---性,箱体焊接
以箱体焊接为例,箱体是机械部件的基础零件,它将机械部件中的轴套、齿轮等有关零件组装成一个整体,使他们之间保持正确的相互位置,焊接加工价格,并按照一定的传动关系协调地传递运动或动力。
因此,箱体的加工将直接影响机器或部件的精度、性能和寿命。
箱体焊接工艺难点:
各组件的焊缝比较长,均为连续焊缝,焊后要求焊缝不漏;
焊缝比较集中,变形较大;
内焊缝要求为连续焊缝。
一些精密箱体的主要原材料为不锈钢板、钢板、铝板、铝合金板等,导致焊接过程会出现高反光等焊接工况。
将创想智控智能传感技术应用于焊接自动化装备中,可以使焊接自动装备在焊接箱体过程中适应环境复杂、变化的焊接工况;自动调整、优化焊接轨迹;进而实现高的焊接智能控制。
焊接气孔缺陷产生原因、危害、预防措施:
(1)气孔的分类,气孔从其形状---,有球状气孔、条虫状气孔;从数量上可分为单个气孔和群状气孔。群状气孔又有均匀分布气孔,密集状气孔和链状分布气孔之分。按气孔内气体成分分类,有氢气孔、氮气孔、---气孔、氧气孔等。熔焊气孔多为氢气孔。
(2)气孔的形成机理,常温固态金属中气体的溶解度只有高温液态金属中气体溶解度的几十分之一至几百分之一,熔池金属在凝固过程中,有大量的气体要从金属中逸出来。当凝固速度大于气体逸出速度时,就形成气孔。
(3)产生气孔的主要原因,母材或填充金属表面有锈、油污等,焊条及焊剂未烘干会增加气孔量,因为锈、油污及焊条药皮、焊剂中的水分在高温下分解为气体,增加了高温金属中气体的含量。焊接线能量过小,熔池冷却速度大,不利于气体逸出。焊缝金属脱氧不足也会增加氧气孔。
(4)气孔的危害,阜阳焊接加工,气孔减少了焊缝的有效截面积,使焊缝疏松,从而降低了接头的强度,降低塑性,还会引起泄漏。气孔也是引起应力集中的因素。氢气孔还可能促成冷裂纹。
(5)防止气孔的措施
a.清除焊丝,工作坡口及其附近表面的油污、铁锈、水分和杂物。
b.采用碱性焊条、焊剂,并---烘干。
c.采用直流反接并用短电弧施焊。
d.焊前预热,减缓冷却速度。
e.用偏强的规范施焊。
随着机器人自动焊接技术的快速发展,机器视觉技术的需求越来越强,一方面导致了机器视觉技术的应用领域扩大化,另一方面对该技术的要求也严格和健全,这有力的推动了该技术的发展。
焊接的特点是工艺因素复杂、劳动强度大、生产周期长、劳动环境差,其品质依赖操作者的技能、技术和经验,也和操作者情绪及身体状况相关,因此,焊接自动化技术对于提高接头品质,---稳定性具有很重要的意义。焊接机器人技术实现了焊接自动化、柔性化,自动焊接加工,但焊接机器人无法自主获取工件定位信息、焊缝空间位置信息、焊缝熔透信息等,也不能自主适应工件与接头组对,焊接热变形等引起的轨迹、坡口尺寸变化,不能进行在线调整,即不具有智能。现实生产中轨迹和接头坡口几何尺寸的变化较为常见,不锈钢焊接加工,无智能的再现式焊接会出现焊偏、焊穿、未焊透等较为---的成型缺陷,所以急需基于视觉的智能化焊接技术。
目前,视觉传感技术在焊接机器人上的应用,---地提高了焊接的和效率。机器视觉在自动化焊接中的应用主要有以下几个方面:
一是基于视觉的焊缝识别和焊前引导及焊缝---技术,这是实现自动化焊接的前提;
二是焊接过程中焊缝熔池状态实时监测,通过对熔池图像的提取可以分析焊缝的熔透与熔深状态;
三是焊后焊缝缺陷监测及控制。
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