焊接机器人变位机
如果工件在整个焊接过程中无需变位,就可以用夹具把工件***在工作台面上,这种系统既是简单不过的了。但在实际生产中,更多的工件在焊接时需要变位,使焊缝处在较好的位置(姿态)下焊接。对于这种情况,变位机与机器人可以是分别运动,即变位机变位后机器人再焊接;也可以是同时运动,即变位机一边变位,机器人一边焊接,也就是常说的变位机与机器人协调运动。这时变位机的运动及机器人的运动复合,使焊相对于工件的运动既能满足焊缝轨迹又能满足焊接速度及焊姿态的要求。实际上这时变位机的轴已成为机器人的组成部分,这种焊接机器人系统可以多达7-20个轴,山东焊接机械手厂家,或更多。机器人控制柜可以是两台机器人的组合作12个轴协调运动。其中一台是焊接机器人、另一台是搬运机器人作变位机用。

管道焊接机器人发展历史
管与管之间相交产生的相贯线焊缝在工业中非常常见。在20世纪,国内外工厂大多采用手工的方式来完成焊接。由于相贯线焊缝是复杂的空间轨迹,并且焊接的生产周期一般较长,所以很难保证焊缝质量的稳定性。另外,在大型的厚壁容器在焊接的过程中,一般需要对待焊管体进行预热工作,并且预热温度一般较高,使得工作环境比较恶劣。自20世纪末期开始,国内外开始研究相贯线焊缝的自动焊接技术,并且有了一定的成果。1996年日本庆应大学研制出了管道焊接自主移动机器人它能够沿管道移动,在焊前利用CCD相机采集信息,自动寻找焊缝位置,然后让通过几个轴的配合实现全位置焊接,其结构图如图1-6所示。该焊接机器人设计较为繁琐,在实际应用中适应性不强。
焊接机器人的故障分析一般采用故障树分析法,山东焊接机械手生产厂家,将系统故障原则从顶层总体到下层细分,逐个排查,山东焊接机械手,找出系统的薄弱环节,通过对于多个故障的分析实现解决问题的目的。故障树分析法是把系统不希望发生的失效状态作为顶事件,山东焊接机械手***,分析归纳出所有可能导致顶事件的中间事件,再找出所有可能导致这些中间故障事件的直接原因,以此逐层推导,一直找到所有可能引起部件发生故障的底事件,并运用对应的逻辑门和符号把顶事件、中间事件及底事件串联起来,形成一幅由上到下的树状逻辑关系图,即故障树。焊接机器人厂家也以故障树分析法为基本方法,在此基础稍作改进,通过熟悉系统、调查事故、确定顶事件、分析原因、绘制事故树、定性分析、计算顶事件概率、定量分析,结合模糊分析方法对焊接机器人故障进行具体分析。
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