针对薄壁件的自动打磨问题,安装使用智能打磨力控系统是简单有效的恒力打磨加工方法。通过在KUKA工业机器人末端的气动柔顺力控制功能使得打磨工具始终压紧被加工表面,且压力大小保持恒定,根据规划路径调整机器人的末端位姿,同时按照设定参数自动更换砂纸等耗材,进一步保证打磨的质量。目前加工轨迹表面复杂、精度要求高的自由曲面类零件打磨抛光基本都是由人工手持作业工具并依赖于工人的经验来完成的,这很难保证自由曲面零件的形位精度、表面微观物理属性,且制造成本较高,制约了成型模具加工技术的发展;尤其是目前的人工作业难以保证质量的一致性及加工效率,据统计精整加工占整个模具制造工时的42%左右,繁重的作业任务及低效率使得某些装备的研制周期受到严重的影响。大儒科技的打磨力控系统的特点:打磨压力可实时控制,响应迅速。重庆通用力控打磨详情
因工业机器人准确、可靠、灵活等优势,越来越多的制造企业正在尝试使用工业机器人进行工件打磨、抛光、去毛刺等工作。然而给工业机器人编写精确复杂的打磨轨迹是一大难点。传统的离线编程解决方案能够解决轨迹编程复杂的问题,但是它要求工件一致性好,工作站标定精确,这使得工业机器人在打磨过程中安装、调试和使用难度依然很高。大儒科技通过智能柔性打磨力控系统简化了复杂轨迹编程问题和机器人靠进给调整打磨力的难点。在打磨过程中的打磨力柔性控制提高了工件的打磨质量、加工效率。大儒科技的力控系统可快速对绝大部分复杂工件完成机器人打磨工艺调试,如圆弧面、倒角等异性面。用户可快速创建复杂运动程序并验证工艺的合理性,可部署在多种机器人上。精密力控打磨欢迎咨询大儒科技的打磨力控系统采用了特殊防尘、防水设计,可以适用于恶劣的打磨环境。
随着人工费用成本的增加,同时由于工作环境的恶劣,使用工业机器人代替人工进行去毛刺打磨抛光工作变得越来越普遍甚至迫在眉睫!但工业机器人进行去毛刺打磨抛光工作时使用的工具一般都必须是柔性打磨的力控系统,而不能使用刚性工具!例如需要毛刺打磨抛光的铸造共建,由于模具精度等各方面因素,铸件总会存在铸造飞边、分模线和铸造尺寸公差和形位公差;如果采用刚性工具去毛刺打磨抛光,就必须精确控制机器人的运动轨迹以拟合工件边沿;由于机器人的定位精度比较高,这样如果有1000个工件就必须有1000个程序来拟合工件外形,否则就会伤及工件本体或者根本没有将毛刺去除,而这是不可能的!因此必须采用一种特殊的工具-智能柔性打磨力控系统来吸收这个公差,这正是力控的柔性工具产生的原因!
有色金属,狭义的有色金属称非铁金属,是指铁、锰、铬以外的所有金属的统称;广义的有色金属还包括有色合金,有色合金是以一种有色金属为基体,加入一种或几种其他要素而组成的合金。在电脑的主板中金属的含量占大概50%,其中主要的有价金属都是有色金属,有色金属经过切割、冲压、打磨、抛光等工艺加工制成电脑主板上的各种零件。现有的有色金属加工打磨抛光装置存在因管状金属固定不牢固而致使影响抛光和打磨效用。因工业机器人准确、可靠、灵活等优势,越来越多的制造企业正在尝试使用工业机器人进行工件打磨、抛光、去毛刺等工作。然而给工业机器人编写精确复杂的打磨轨迹是一大难点。传统的离线编程解决方案能够解决轨迹编程复杂的问题,但是它要求工件一致性好,工作站标定精确,这使得工业机器人在打磨过程中安装、调试和使用难度依然很大。在打磨过程中引入打磨力控系统提高了工件的打磨质量,加工效率以及设备安全性。柔性打磨力控系统可用于亚克力、模具和叶片等多种零部件的加工修复作业,具有广阔的应用前景。
目前我国的打磨抛光方法仍然以手工打磨、手工抛光为主,不仅劳动强度大,加工效率低,对工人技术熟练程度要求高,而且是工人职业病高发领域。因此,自动化打磨抛光设备的大量应用是实现“机械换人”,推动传统制造业实现技术转型升级的重要途径。自动化打磨抛光设备主要由进给系统和打磨抛光头组成,进给系统如关节机器人、直角机器人、并联机构及机床的伺服进给系统等,目前较为成熟和可靠。目前打磨抛光头相对较为粗糙,一般只有打磨抛光的执行机构,缺乏可靠的控制系统和传感系统,无法实现恒力磨削,与进给系统缺乏相互作用、反馈的交互性,无法实时调整,致使现在的自动化打磨抛光设备适应面较窄,无法应对打磨抛光时遇到的各种复杂情况。针对现有技术中存在的上述不足之处,智能柔性打磨力控系统的执行器完成柔性力控制的浮动磨削,通过力控与视觉系统对打磨情况进行感知,反馈给进给系统做出实时调整;采用可自由伸缩的打磨头、被动调整装置、海绵垫等增加打磨效率的同时单、双、三打磨头作业的自由切换可适应有不同需求的场合。DFC智能柔性打磨力控系统是用于自动化打磨抛光领域的力控制执行系统。精密力控打磨欢迎咨询
DFC智能柔性打磨力控系统已在手机、笔记本、音箱、等客户实际应用。重庆通用力控打磨详情
在工业制造领域,有很多零件需要在焊接、铸造、成型或加工后进行后处理,包括打磨,抛光及打磨。例如汽车行业的发动机缸体、缸盖、变速箱壳体、汽车轮毂;一般行业的卫浴五金;航空与能源行业的发动机叶片,涡轮叶片;3C行业的笔记本电脑、平板电脑、手机等。目前国内大部分工件打磨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,锉等方式进行打磨加工,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。传统的人工打磨已经满足不了现代化工业生产的需要,传统的人工打磨噪音大,速度慢,打磨的同时会产生很大的粉尘,对人的健康造成很大危害。近年来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。机器人打磨的方案普通有两种形式,一是机器人装载打磨机,工件固定,二是机器人抓取工件,打磨机固定,两种方式都是目前比拟主流的方案。与手持打磨比较,机器人打磨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,气动产品打磨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。重庆通用力控打磨详情
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