焊接机非标自动化原理,焊接机非标自动化原理是什么

nihdff 2024-10-29 28

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于焊接机非标自动化原理问题,于是小编就整理了2个相关介绍焊接机非标自动化原理的解答,让我们一起看看吧。

  1. 你了解自动焊接生产线的发展需求吗?
  2. 点焊熔核形成的四个过程是什么?

你了解自动焊接生产线的发展需求吗?

随着“中国制造2025”“工业4.0”等热门词语的出现,人们对于工业自动化设备领域投入了越来越多的关注。尤其是随着我国人口老龄化的加剧、劳动力成本的增加,很多的生产企业出现了“劳动荒”“招人难”的现象,并且这种现象不是个别的,而是呈普遍趋势在蔓延。如此,市场对于自动焊接生产线的需求开始不断增长。

人们对于自动焊接生产线的需求,究其目的是为了节约生产成本,实现“机器换人”。企业采用自动焊接生产线的需求日益增加,但由于各企业的具体情况不同,所以自动焊接生产线最受市场青睐。一方面,不是按照传统标准制作的设备,是根据客户需求定制的非标准类的自动化系统集成设备,具有唯一性、非市场流通性。自动焊接生产线的功能是按企业用户工艺要求而量身设计、定制的,其操作方便、灵活不单一,功能可按用户的要求而添加,可更改余地很大。另一方面,支出是可以事先预算的,非标自动化市场在快速增长,自动化产品运用深度持续增加。

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(图片来源网络,侵删)

在自动焊接生产线市场需求日益增长的同时,我们必须认清一个现实,那就是目前很多做自动化的企业的设计人员却对产品根本不熟悉,不敢或不会选用,很大程度上限制了水平的提高,而在许多核心技术上也并没有真正独立,都是在简单模仿,没有研发出自己的特色产品、专利产品,很多高端产品如工业机器人伺服电机等依然是依赖于国外进口。在国内自动化行业内,十几个人的小作坊生产是业界主流形态,100多号人都能称之为是大工厂了。

所以,虽然自动焊接生产线行业整体呈现一个明显的趋势,市场发展空间也在不断扩大,但这些设备生产商目前亟需研发设计属于自己的产品,有自己的独立知识产权,提高自动焊接生产线的产品质量,实现真正的国产自动焊接生产线自主化,符合市场的需求。

点焊熔核形成的四个过程是什么

点焊机熔核是液态金属冷凝后的产物,因此熔核中央均曾加热到金属熔点之上,其边界则是最高温度为熔点的等温面,研究焊件内部各点温度分布规律对了解熔核形成过程有重要意义。

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(图片来源网络,侵删)

根据热传导原理,各点的温度变化由该点瞬时输入、输出热量之差与该点本身发热量之代数和引起的。输人或输出的热量是由其与相邻点的温差引起的。各点的发热量则是电流通过产生电阻热。由于各点电流密度、电阻率均随温度而变化,各点的发热量亦是变化的。为此要精确计算极为复杂。目前只能对简单模型在大型计算机上用有限元法估算。

1.点焊加热时的电流分布对于最普遍***用的圆锥形电极点焊等厚度钢板时,可忽略接触电阻,作计算机计算,可以绘出在通电开始时的电场分布和电流密度分布。

随着焊件的加热进程,温度不均匀上升,各点的电阻率不同,中央温度较高,电阻率较大,电流向***扩散,电流密度分布亦将变化。中央熔化后,由于液态金属电阻率的跃变,电流分布亦呈阶跃式变化电流较多向***扩散,这现象称绕流现象。

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(图片来源网络,侵删)

2.点焊加热时的温度分布加热开始时,焊件各点溢度相同,无热传导,所以各点的温升与各点的发热量成正比,电流密度高处温度最高。进一步通电加热,各点温升将取决于各点的发热和热传导的综合。热量总是由高温区向低温区传递,且温差越大热量传导越快。最后当发热量与散热量达到平衡时,温度不再上升。

对于点焊时焊接区的温度分布尚不能直接测量,但用确定的模型在大型计算机上进行计算后可以绘出。对通常的点焊模型,不计接触电阻。在升温的各个阶段最高温度区是不同的。如极快加热,在升温的最初期阶段即达到熔化,而后即冷却可获得环状熔核。正常情况下点焊推荐***用接近平衡的加热模式,这样可获得对通电时间波动影响极小的重复性好的熔核尺寸

3.热时间常数自开始加热至达到热平衡需一定时间,这段时间的长短与材料的热物理性和厚度有关。为确定板件点焊时的加热规律,某日本学者提出把加热过程类比电容充电,从而提出热时间常数概念。认为加热类似充电,温度呈指数曲线上升,当达到3r时即认为已达到该焊接参数下平衡温度的0.95。并认为超过3r时间的加热基本不再升温,只是浪费电能。

苏州安嘉自动化设备有限公司专业焊接设备生产厂家,专注于研制销售高效节能的电阻焊机、自动化焊接设备及行业性非标专用焊接设备,安嘉专注于如何提高焊接品质、焊接效率和降低焊接成本。

到此,以上就是小编对于焊接机非标自动化原理的问题就介绍到这了,希望介绍关于焊接机非标自动化原理的2点解答对大家有用。

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