激光焊是利用能量密度極高的激光束作為熱源的一種高效精密的焊接方法。作為現(xiàn)代高科技產(chǎn)物,激光焊已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展必不可少的加工工藝,廣泛應(yīng)用于航空航天、電子、汽車制造、醫(yī)療以及核工業(yè)等諸多領(lǐng)域。與傳統(tǒng)的焊接方法相比,激光焊在能量密度、精度、焊縫深寬比、適應(yīng)性、可達(dá)性等方面優(yōu)勢(shì)明顯。能量密度高加熱速度快,熱影響區(qū)域小,焊接應(yīng)力和形變小,易于實(shí)現(xiàn)深熔焊和高速焊,適用于精密焊接和微細(xì)焊接。精度高,適用于大批量自動(dòng)化生產(chǎn)的微、小型工件的組焊中。焊縫深寬比大,焊接厚件時(shí)可不開坡口一次成型。激光焊雖然優(yōu)勢(shì)明顯,但也存在缺陷。由于激光聚焦后光斑尺寸小,焊縫窄,因此激光焊對(duì)母材的加工精度、工件裝配精度和光束定位精度有極高的要求,否則很容易造成漏焊、偏焊等焊接缺憾,更嚴(yán)重的可能導(dǎo)致工件報(bào)廢,無形中增加企業(yè)的生產(chǎn)成本。焊縫跟蹤技術(shù)可解決激光焊應(yīng)用中漏焊、偏焊問題。通過給激光焊的工業(yè)機(jī)器人或焊接專機(jī)配套激光焊縫跟蹤系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)。 焊縫跟蹤系統(tǒng)可以找杭州光涵科技。甘肅焊縫跟蹤
焊接跟蹤原理:當(dāng)激光條紋照射到焊縫表面,形成激光條紋(激光結(jié)構(gòu)光),經(jīng)過傳感器上的透鏡在光敏探測(cè)器上產(chǎn)生一個(gè)焊縫截面的輪廓,即反映焊縫截面形狀的激光條紋圖像。激光條紋圖像在視覺控制中進(jìn)行處理,提取焊縫的特征數(shù)據(jù),如跟蹤點(diǎn)的坐標(biāo)、焊縫間隙、錯(cuò)邊和截面積等。視覺系統(tǒng)根據(jù)測(cè)量到的焊縫位置信息計(jì)算焊槍的路徑,并將路徑數(shù)據(jù)傳輸給焊槍臂,保證焊槍始終對(duì)準(zhǔn)焊縫。同時(shí)視覺系統(tǒng)還可以根據(jù)所測(cè)的焊縫尺寸數(shù)據(jù) ,計(jì)算所需要的焊接參數(shù),如焊接速度、電弧電壓、焊接電流、擺動(dòng)幅度等,控制焊接速度和焊槍擺動(dòng),或者控制焊機(jī)電源調(diào)整焊接參數(shù),從而實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)的焊接參數(shù)控制。安徽激光焊焊縫跟蹤認(rèn)真負(fù)責(zé)焊縫跟蹤系統(tǒng)應(yīng)該怎樣選擇呢?
焊縫跟蹤,電弧跟蹤的基本原理是檢測(cè)焊接電流和電弧電壓的變化,來表達(dá)電弧長(zhǎng)度的變化,從而推算焊槍與焊縫的相對(duì)高度及與焊接坡口的相對(duì)位置關(guān)系,通過焊接執(zhí)行機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)焊接過程中的實(shí)時(shí)電弧跟蹤。但是在實(shí)際中電弧長(zhǎng)度與焊接電流、電弧電壓之間的精細(xì)數(shù)學(xué)模型難以確定,特別是在熔化極電弧焊接過程中,焊接坡口的準(zhǔn)確尺寸也難以在線實(shí)時(shí)檢測(cè),以及電弧跟蹤需要角接焊縫、擺動(dòng)焊接等限制條件,因此電弧實(shí)時(shí)跟蹤的應(yīng)用具有較大的局限性。
自20世紀(jì)70年代開始,焊縫定位及檢測(cè)技術(shù)有了一定的發(fā)展。主要有兩個(gè)方面的進(jìn)展,一方面是發(fā)展了機(jī)械式的接觸式仿形跟蹤。機(jī)械仿形跟蹤使用時(shí)間久后存在磨損問題,同時(shí)精度較低,在應(yīng)用上存在較大的限制,通常應(yīng)用于對(duì)焊接精度要求較低的場(chǎng)景。另一方面研究人員基于電弧傳感的原理,實(shí)現(xiàn)了電弧實(shí)時(shí)跟蹤及焊絲碰觸尋位,但是電弧跟蹤通常要求焊接工件為角焊縫,而且需要使用擺動(dòng)焊接,這些問題也限制了電弧跟蹤的使用范圍。由于早期受到計(jì)算機(jī)技術(shù)的制約,數(shù)據(jù)處理能力達(dá)不到要求,非接觸的焊縫跟蹤技術(shù)發(fā)展比較緩慢,無法達(dá)到實(shí)時(shí)檢測(cè)及實(shí)時(shí)跟蹤的需求。2000年后,隨著信息技術(shù)與嵌入式處理技術(shù)的發(fā)展,傳感器技術(shù)與圖像處理技術(shù)的進(jìn)步,國外研究人員在非接觸實(shí)時(shí)跟蹤領(lǐng)域取得了很大的進(jìn)展,并形成了產(chǎn)品化的能力。2010年后我國的企業(yè)、學(xué)校及科研機(jī)構(gòu)對(duì)于非接觸的焊縫跟蹤技術(shù)逐漸開展了深入的研究和開發(fā),同時(shí)隨著機(jī)器人應(yīng)用的成熟與普及,焊縫跟蹤技術(shù)取得了突破性的發(fā)展,并逐漸走向成熟。 焊縫跟蹤系統(tǒng)有需要找光涵。
基于三角測(cè)距原理的激光結(jié)構(gòu)光檢測(cè)方法 該方法具有對(duì)比度高、精度高、實(shí)時(shí)性強(qiáng),無接觸等特點(diǎn),得到了廣泛應(yīng)用。在實(shí)際使用中,激光結(jié)構(gòu)光有多種類型,如單線結(jié)構(gòu)光、多線結(jié)構(gòu)光、圓形及橢圓結(jié)構(gòu)光、點(diǎn)陣等。應(yīng)用更為廣闊的是單線結(jié)構(gòu)光,基于單線結(jié)構(gòu)光的焊縫追蹤儀器具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,實(shí)時(shí)性好,性價(jià)比高的特點(diǎn),現(xiàn)已成熟應(yīng)用于焊縫跟蹤、坡口信息監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。基于多線激光的焊縫追蹤儀器(見圖1)在激光光路及圖像處理方面比單線激光更為復(fù)雜,提取的焊縫有效信息更多,但是降低了實(shí)時(shí)性,提高了產(chǎn)品成本。圓形或橢圓形激光結(jié)構(gòu)光在焊縫識(shí)別及尋位跟蹤上也有相應(yīng)研究和應(yīng)用,但因?yàn)樾詢r(jià)比不高,實(shí)時(shí)性較低,實(shí)際應(yīng)用較為少見?;诩す恻c(diǎn)陣的三維重構(gòu)技術(shù)近年來發(fā)展迅速,主要用于醫(yī)療、商業(yè)等領(lǐng)域,在焊接行業(yè)有用于焊接表面三維形態(tài)測(cè)量等應(yīng)用。目前基于激光結(jié)構(gòu)光的視覺檢測(cè)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于焊縫坡口檢測(cè)、焊縫尋位及實(shí)時(shí)跟蹤等領(lǐng)域,也是未來焊縫檢測(cè)及跟蹤的發(fā)展方向。 焊縫跟蹤系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單嗎?湖北激光焊焊縫跟蹤經(jīng)驗(yàn)豐富
焊縫跟蹤系統(tǒng)操作難嗎?甘肅焊縫跟蹤
電弧跟蹤的基本原理是檢測(cè)焊接電流和電弧電壓的變化,來表達(dá)電弧長(zhǎng)度的變化,從而推算焊槍與焊縫的相對(duì)高度及與焊接坡口的相對(duì)位置關(guān)系,通過焊接執(zhí)行機(jī)構(gòu)的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)焊接過程中的實(shí)時(shí)電弧跟蹤。但是在實(shí)際中電弧長(zhǎng)度與焊接電流、電弧電壓之間的精細(xì)數(shù)學(xué)模型難以確定,特別是在熔化極電弧焊接過程中,焊接坡口的準(zhǔn)確尺寸也難以在線實(shí)時(shí)檢測(cè),以及電弧跟蹤需要角接焊縫、擺動(dòng)焊接等限制條件,因此電弧實(shí)時(shí)跟蹤的應(yīng)用具有較大的局限性。 甘肅焊縫跟蹤
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