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。提供维修保养指导, 新产品开发的工夹具设计,计算机编程等持续性售后服务。自动机器人抛光打磨性价比出众
机器人打磨抛光在本质上是在模仿人手打磨抛光,所以**有机器人是远远不够的,其现场工艺往往决定了生产出的产品质量。因此,设计人员对现场打磨抛光工艺的熟知非常重要。具体情况如下(以小角阀为例)。 打磨对砂带的要求很高,且粗细比(砂带型号)搭配要合理,一般是按由粗到细的顺序。在生产中根据实际情况来配置一套打磨机中砂带的条数,一般为2到4根;抛光时,抛光轮的选取同样重要,尤其是抛光轮的消耗问题,通常使用麻轮进行粗抛,使用布轮进行精抛。优良机器人抛光打磨按需定制传统的机器人编程方式采用定义路径与速度的原理。
为了适应大批量生产需要,提高圆柱体小零件生产加工效率,设计了一种机器人***自动打磨抛光系统。该系统采用机器人自动夹持工件并回转的加工方式,实现了圆柱体零件的径向圆周自动加工;采用翻转台对工件进行上下翻转的加工工艺,实现了圆柱体零件的轴向自动加工。通过一次夹持多个零件进行加工的装夹方式,实现了在一定机器人负载能力下加工效率的比较大化;运用模块化设计理念,可根据工艺需求设置多个不同加工工位,实现了工作系统的柔性配置和全流程自动化加工;加装了可调节柔顺装置,实现了工艺参数的可调可控,保证了打磨抛光效果。以不锈钢保温杯为例,对该系统进行了实际应用,试验结果表明,该系统能够实现圆柱体小零件的大批量***自动化加工,可以满足实际生产需求。
影响机器人打磨的因素:需打磨工件的材质、外形及特征、工件的一致性;抛光打磨所需环境的特殊性;工件的品质要求;打磨工艺优化分析;研磨工具及耗材的质量,经济性;打磨接触力、打磨接触角度、打磨速度等;机器人性能及速度等;关键性的测量技术及应用软件技术。
以上因素的综合影响,限制了机器人集成技术在抛光打磨领域的大规模应用,只有针对关键因素的持续研究,突破技术壁垒,抛光打磨行业才能真正的走向自动化、智能化生产。 机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业,或是危险、恶劣环境下的作业。
机器人在打磨抛光领域有哪些应用?打磨抛光机器人用于替代传统人工进行工件的打磨抛光工作,主要用于工件的表面打磨、棱角去毛刺、焊缝打磨、内腔内孔去毛刺、孔口螺纹口加工等工作,可应用于卫浴五金行业、IT行业、汽车零部件、工业零件、医疗器械、木材建材家具制造、民用产品等行业。实际上打磨抛光机器人的应用行业是非常***的,应用打磨抛光机器人能够缩短产品改型换代的周期,减少相应的投资设备,打磨抛光机器人还具有可再开发性,用户可根据不同样件对机器人进行二次编程.
工业机器人根据应用领域不同可分为:焊接机器人、切割机器人、应用机器人、打磨机器人等。上海机器人抛光打磨源头好货
机器人能够自动抓取工件,配合从砂带砂光到麻轮布轮抛光工艺流程,实现无人值守值作业。自动机器人抛光打磨性价比出众
打磨机械人的企业和产品都已经在深入行业方面加大了力量投入,根据对相关使用用户的调查表明,包括五金卫浴、建筑五金、汽车零部件、航空**、轨道交通等行业,都有了明显的提高,在这些行业的逐步有了采用打磨机器人的意识,而且行业水平在提升,并呈现出多种多样的需求。利用其**技术优势,模仿前列工匠手感,实现抛光打磨机器人的“柔性化”,成功突破传统机器人缺乏柔性智能力控的缺点,有效解决传统抛光打磨方法产生的误打、调试时间长、成品质量不一致等缺点劣势。自动机器人抛光打磨性价比出众
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