针对这种设计目标的一般方法是:焊接加工前,通过焊接机器人内建的注信息功能创建和保存运动类型和变位机速度,并在变位机控制器上另建文件保存与焊接机器人对应的变位机位置信息,然后在加工前按照上述的控制方法生成焊接机器人和变位机的加工文件。执行焊接工作时,分别由机器人和变位机控制器解析执行。这种设计方法的基础在于求解工件焊接轨迹在用户坐标系下的位置,天津变位机外部轴。在焊接前,先要建立用户坐标系,确定变位机相对于焊接机器人的位置,然后求得焊缝轨迹在该坐标系下的表达式,天津变位机外部轴,天津变位机外部轴,***确定变位机运动控制函数,并由机器人和变位机的运动关系求得机器人的空间运动轨迹。因为焊接机器人和变位机采用的是两套不同的控制系统,要保证协同作业还需要统一的时钟触发,这点应该在硬件系统控制中予以实现,如统一这两个系统的指令信号时钟,实现同步触发。此外,在示教过程中,示教文件和加工文件的文件结构设计亦不容轻视。
焊接机器人的不足与发展
焊接机器人系统也存在一些不足,如一次投入较大。弧焊机器人的系统结构复杂。涉及到机器人运动控制系统、焊接系统和变位机系统等多个系统的协调运作;机器人本体昂贵,国内不没有具备规模的生产能力,主要依靠进口;正式由于设备的复杂和精密,对维修人员提出了***高的要求,有时还需要厂的协助;同时也对操作设备工人的素质提出了更高的要求,示教编程、故障排除等都需要一定的专业知识,需要经过培训才能上岗。
焊接机器人在筑路机械产品结构上的成功应用,提高了产品的生产效率和质量,减轻了工人劳动强度,实现了柔性化管理,生立便于控制,实现了切实的效益。同时也看到我们的自动化水平各国外企业还存在很大差距,需要继续推进高科技产量的技术装备的应用,提高生产力,推动筑路机械行业的建康发展,同时也希望国内机器人本体设计能够尽早实现,为制造业提供优质**的设备。
伸臂式焊接变位机
伸壁式焊接变位机结构特点与性能 回转工作台安装在伸臂一端,伸臂一般相对于某倾斜轴成角度回转,而此倾斜轴的位置多是固定的,但有的也可小于100°的范围内上下倾斜。该机变位范围大,作业适应性好,但整体稳定性差。其适用范围为1t以下中小工件的翻转变位。在手工焊中应用较多。多为电动机驱动,承载能力在0.5t以下,适用于小型**的翻转变位。也有液压驱动的,承载能力多,适用于结构尺寸不大,但自重较大的焊件。