焊接机器人就是利用产生的电弧对材料产生作用,从而达到焊接的目的,电弧在焊接过程中也会表现出不同的特性,静态特性就是其中之一。事实上,焊接机器人电弧的静态特性与很多因素有关,如果充分了解这些因素,也有助于理解电弧变化的原因。
在安川焊接机器人厂家的焊接作业中,一旦电极材料、气体介质和弧长能够保持到一定程度,只要焊接机器人的电弧能够稳定燃烧,焊接电流和电弧电压就会出现相应的变化。
因此,电极材料、气体介质、电弧长度等与焊接机器人电弧的静态特性密切相关。在周围气体介质压力的影响下,如果其他参数不变,则电弧压力会因介质压力的变化而变化。
焊接机器人焊接技术的出现给用户带来了极大的方便,在熔极气体保护焊机使用焊接机器人时,送丝过程基本上是一步到位的过程,因为焊接机器人具有自动送丝系统,包括送丝、送丝管和卷盘部件。通过良好的配置将线材送到位置。
焊接机器人送丝系统可以通过三种不同的方式送丝,一种是推丝式,这种结构比较简单,轻便,操作维护也很方便,但就是送丝的阻力较大,随着延长送丝软管,送丝稳定性变差。因此,这种送丝方式通常用于焊丝直径为2.0mm、送丝软管长度为5m的半自动气焊。
自动焊接机器人送丝系统中使用的另一种送丝方式是拉丝,将焊丝盘与焊分开,使两者通过送丝软管连接。另一种是将线盘直接安装在割炬上。这两种适用于细丝半自动气焊,使用小于或等于0.8mm的焊丝,送丝更稳定。
焊接速度。在焊件厚度、焊接电流及电弧电压等其他条件确定的情况下,焊接速度增加,焊缝熔深及熔宽均减小;焊缝单位长度上的焊丝熔敷量小,焊缝余高将减小。焊接速度过高可能产生咬边,要根据焊缝成形及焊接电流来确定合适的焊接速度。保护气体流量。熔化极弧焊要求保护气体具有良好的保护效果,如果保护不良,将产生焊接质量问题。保护气体从喷嘴流出时如果能形成较厚的层流,将有较大的保护范围及良好的保护作用。但是如果流量过大或过小,就会造成紊流,保护效果不好。因此,对于一定孔径的喷嘴,都有一个合适和保护气体流量范围。常用熔化极弧焊的喷嘴孔径为20mm左右,保护气体流量为10~30L/min。大电流熔化极弧焊时,应该用更大直径的喷嘴,需要更大的保护气体流量。
采用富混合气体焊接工艺+实芯焊丝取代原有CO2气体+药芯焊丝,富保护焊接熔池可见性好,操作方便.适用于全焊接。同时,电弧在保护气体的压缩下集中热量,焊接速度快,熔池小,热影响区窄,焊接变形小,抗裂性好。焊接过程中,在惰性气体的保护下,具有焊接质量好的特点,非常有利于焊接过程中的机械化和自动化。但由于电弧光辐射强,在焊接机器人的总体方案设计中,需要设计电弧安全保护装置进行安全保护。为提高焊接效率,采用一次性焊接成型工艺,避免焊接机器人重复定位导致生产效率降低。
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