焊接机器人在进行熔焊时,热源将待焊两工件接口处迅速加热熔化,形成熔池。熔池随热源向前移动,冷却后形成连续焊缝而将两工件连接成为一体,较高的效率完成整个焊接工艺。焊接机器人的运用虽然使得效率提高了不少,但是整个过程中如果大气与高温的熔池直接接触,大气中的氧会氧化金属和各种合金元素。大气中的氮、水蒸汽等进入熔池,还会在随后冷却过程中在焊缝中形成气孔、夹渣、裂纹等缺陷,恶化焊缝的质量和性能。
焊接机器人工作站的结构组成:1、焊接机器人。焊接机器人具备多功能机械手,根据型号不同,其工作半径也是不同的,待焊工件可以根据规格进行选择,机械手直接带动末端操作器实现各种运动和操作,它的结构形式多种多样,焊接机器人的机械手属于关节式,其位置和姿态全部由旋转运动实现。2、控制器。控制器是焊接机器人工作站的大脑,能够规划和管理机器人在示教状态时,接受示教系统送来的各示教点位置和姿态信息、运动参数和工艺参数,并通过计算把各点的示教(关节)坐标值转换成直角坐标值,存入计算机内存。
焊接机器人的优势和原理:1、更为宽广的动作范围。通过扩大了各个轴的动作范围,在提升了覆盖范围的同时扩大了机器人下方的动作范围,从而使得操作空间有了扩展。2、更好的适应环境性。焊接机器人各关节部采用了全新的双层密封构造的防水插口,使得手腕部分的防护等级达到提升。焊接机器人电气控制系统一般由继电器、PLC可编程控制器、单片机、数控系统、计算机组成。电气控制系统主要控制夹具的装夹和定位,焊机的启动和停止,输送装置的进出等等。
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