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铰链机器人抛光打磨量大从优

来源: 发布时间:2023年06月02日

打磨分析及方案说明:1.根据现在的打磨的工艺要求,打磨工序可分为精打磨和粗打磨两个不同等级,精打磨主要针对产品表面处理精抛等。由于铸件的重复精度及表面粗糙度差,打磨工具很容易产生磨损,在打磨时力度的控制变化等不定因素影响,导致了机器人打磨应用相对复杂和实施困难的一些存在因素,粗打磨主要针对的是产品去毛刺、分型线、浇帽口、分模线等。精打磨:根据工艺的要求,对工件表面粗糙度进行加工。恒定打磨速度,根据打磨表面接触力的大小,实时改变打磨轨迹,使打磨轨迹适应工件表面的曲率,很好地控制了材料的去除量。粗打磨:根据产品的公差尺寸和要求,机器人按照设定轨迹工作,对产品表面进行了粗糙的打磨处理。常用于铸件去毛刺、合模线等应用。恒定的速度配合大功率的打磨工具;变轨迹速度保证打磨工具在遇到工件表面的时候可以保持恒定的切削力,通过变速达到保护打磨工具的目的。打磨(抛光)机器人进行编程,压力适量,只向正确的方向移动,从而更快更有效的性能比手动的应用程序。铰链机器人抛光打磨量大从优

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机器人打磨抛光特点

•一致性:打磨(抛光)是单调乏味的重复性工作,机器人可连续稳定作业

•提高质量:机器人可连续作业不疲劳,非常适合这项工作需要

•员工安全:相关的作业具有安全***,机器人降低了工厂的安全风险

• 环境友好:打磨(抛光)作业现场的粉尘环境极度恶劣,机器人可安然无恙地在烟雾和灰尘环境中工作

•减少浪费:自动化机器人打磨(抛光)系统 可以方便地提供需要确保产品均匀,彻底打磨出来的一致性和精确性。

•减少周期时间:打磨(抛光)机器人进行编程,以适用的压力适量,只是向正确的方向移动,从而更快,更有效的性能比手动的应用程序。 铰链机器人抛光打磨量大从优抛光机专门针对钢、铝、铜等金属制品的表面和管类进行效果处理,制造出各种精度不同花纹。

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抛光机的使用需要与工业蜡配合,且所选取的抛光轮需要满足抛光机的动平衡。当机器人夹取工件进行抛光作业时,需要满足工件的抛光要求,不能出现大的干涉。就小角阀而言,一般抛光进行一次,就要使用一次蜡。

打磨抛光时,机器人先夹取工件,再在打磨机、抛光机上进行打磨抛光,所以打磨机、抛光机的稳定性至关重要。稳定性包括:动平衡,干涉情况,砂带是否跑偏等。打磨机、抛光机要留有较大的空间以满足机器人的运动要求。根据实际生产要求,有时需加延时系统。

打磨抛光是一个系统工程,要求把机器人、打磨机、抛光机以及配套的自动化装备作为一个有机的整体,且待生产的工件的一致性较好,只有这些要求全部达到才能生产出合格的产品。任何一个环节没有达到要求,都会使生产出的产品不合格,而且通常甲方对产品的要求都很高,不允许出现大批量的残次品。

诺万五金制造(上海)有限公司的机器人打磨抛光系统可以替代人工和打磨(抛光)机床设备,能够对焊接件、铸件、钣金件等进行打磨(抛光)自动化加工。

无论在什么行业,批量生产中有打磨(抛光)工序,就不能没有自动化设备,而打磨(抛光)工艺作业的非标准性及对打磨动作的灵活要求,成为通用打磨(抛光)机的技术障碍。将打磨(抛光)工具和机器人结合成为单个机器人打磨(抛光)系统或完整的机器人打磨(抛光)设备,辅以传输线和相应的夹具技术研发成完整的打磨工序自动化生产线,可***完成非标准件的自动化打磨(抛光)作业工艺。 打磨(抛光)作业现场的粉尘环境极度恶劣,机器人可安然无恙地在烟雾和灰尘环境中工作。

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传统的机器人编程方式采用定义路径与速度的原理。也就是说,不论加工过程中受力大小,机器人的运行路径与速度始终保持预先所设的值。如果所设路径与零件的表面或尺寸不吻合,将立即产生质量问题,还可能损坏***。为解决机加工中的实际问题,各机器人厂家精心开发了力控软件。采用该软件的机器人能迅速而精确地适应加工材料或零件的表面轮廓及连贯性。并且可以采用图形编程界面、压力控制和变速控制这三种新功能为机器人的机加工应用开辟了新空间,有助于改善加工效果、提升产品质量、提高生产效率、加快编程进度、缩短节拍时间、降低生产成本。诺万机器人用于对铸件、钣金件、洁具、电脑笔记本、手机等壳体的打磨、去毛刺自动化加工。铰链机器人抛光打磨量大从优

支持离线编程软件,无缝集成离线编程,仿真模拟和代码生成,提供快速、无误的机器人程序。铰链机器人抛光打磨量大从优

目前国内大部分工件去毛刺加工作业大多采用手工,或者使用手持气动,电动工具进打磨,研磨,锉等方式进行去毛刺加工,容易导致产品不良率上升,效率低下,加工后的产品表面粗糙不均匀等问题。而且打磨的噪音和粉尘对人工有很大的健康危害。从2010年开始越来越多的厂家开始使用机器人安装电动或气动工具进行自动化打磨。与手持打磨比较,机器人去毛刺能有效提高生产效率,降低成本,提高产品良率,但是由于机械臂刚性,定位误差等其他因素,采用机器人夹持电动,气动产品去毛刺针对不规则毛刺处理时容易出现断刀或者对工件造成损坏等情况发生。而且传统的铸件清理技术采用位置控制原理,因需要尽可能精确地确定机器人运行路径,编程工作复杂而耗时。传统技术尽管在理论上可获得恒定的研磨抛光质量,然而事实并不尽如人意,加工后的铸件往往前后品质不一,公差各不相同,难以获得稳定的工艺效果。铰链机器人抛光打磨量大从优

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