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!直销力控打磨欢迎选购
打磨是表面改性技术的一种,一般指借助粗糙物体来通过摩擦改变材料表面物理性能的一种加工方法,主要目的是为了获取特定表面粗糙度,在pcb板的生产及加工中,需要对pcb板进行钻孔工作,而在打孔完毕后,孔的横截面上会有一些毛刺,为了提高产品质量,工作人员便会通过一些打磨设备对孔的横截面进行打磨去毛刺的工作。、但是,传统的pcb板加工用的自动打磨装置在使用时,还存在一些问题,在对pcb板进行打磨时,由于孔的底面和顶面都需要打磨,传统的打磨装置在一面打完后,需要人为的将其进行翻转,然后在对另一面进行打磨,工序较为繁杂,生产效率始终上不去,因而耽误了正常的生产需求。力控打磨解决了pcb板加工打磨过程中技术问题,打磨时,将pcb板放置在两个放置槽内,装有打磨力控系统的机器人收到信号后,通气使打磨盘转动,开始在力控系统的控制下实现柔性打磨工作,工作效率提高,节省了工时,使用方便,省时省力。深圳通用力控打磨现价
常规钣金箱体焊缝打磨项目简单描述:1.钣金箱体焊接成型后,必须将焊缝磨平。2.箱体焊接后变形,尺寸差异大,且工件装夹精度差。3.一般箱体为多面体,需要多角度打磨。大儒科技智能柔性打磨力控制系统解决方案大儒科技的的力控系统是用于力控打磨,机器人只需要按照示教轨迹做运动,柔性力由力控系统自行完成,用户输入所需要的力值,即可轻松实现智能力控打磨。大儒科技的智能柔性打磨力控系统(ForceControlSystemofintelligentflexiblesaning,简称DFC),前端可搭载多种工具,如气磨机、角磨机、直磨机、砂带机、拉丝机、旋转锉等,适用于不同的应用场景。更多案例访问官网:车窗框焊缝打磨、新能源电池框打磨、新能源电池电极打磨、新能源电池护板打磨等。
在现代工业中经常会用到通过机器人手臂通过焊接机按特定的轨迹进行焊接,它具有精度和生产效率高等特点,焊接机器人在焊接完成后会留有焊缝,有时会根据工艺要求会对焊缝进行打磨。目前国内大部分厂家的铸件、塑料件、钢制品等材质工件去毛刺加工作业大多采用手工,或者使用手持气动、电功工具进行打磨、研磨、挫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。因此,现有的部分厂家通过将打磨机安装在机器人手臂上对焊缝进行打磨,机器人打磨具有打磨效率和质量高等特点,但是其也存在着一些问题,现有的打磨机构是若干个打磨头尾为一组的组合型,对于一些常见的平面简单形状的焊缝能够进行很好的打磨,但是对于像一些v型或w型等形状复杂的焊件内部的焊缝,则只能通过更换打磨头,采用单个的打磨头结构进行打磨;这样不仅浪费时间影响打磨效率,而且需要准备多种打磨头机构,增加打磨成本。大儒科技的智能柔性打磨力控系统能够实现平面焊缝进行打磨,而且还能够异性复杂的焊件外部的焊缝进行打磨。
3C电子产品外壳打磨:这个行业的性特点就是,打磨轨迹丰富多样,如:横摆、圆弧摆、八字摆,而每个打磨轨迹又有数千个打磨点。如果按照传统的示教方式,是非常耗时且效果不好。大儒科技的力控系统具有智能柔性力控制的功能。通过辅助编程设定螺旋线的起点终点位置、旋向、螺距、运动速度或时间、平滑距离等参数,操作人员即能轻松完成产品外壳打磨调试,采用螺旋线插补功能可以节省40%以上的示教编程时间。前面讲了被动型柔顺控制,这里要说一下主动型柔顺控制。主动型柔顺控制的实现是在机器末端添加一个打磨力控系统,当末端执行器与工件发生接触时,打磨力控系统会检测到力的信息并将信息反馈给机器人,机器人会根据信息对末端执行器进行位置或速度的调整。3C电子产品外壳打磨领域也有许多项目,如:笔记本外壳打磨、电子产品配件打磨、风力叶片打磨、滤波器盖板打磨。深圳品质力控打磨装置
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目前,在进行产品加工(如玻璃屏幕等),一般经过清洗、打磨、清洗等工艺,在进行打磨加工,以玻璃屏幕为例,需对其产品边沿轮廓进行加工,尤其是在进行曲屏加工时,需要打磨头配合玻璃屏幕多个角度的加工,以防止出现加工死角的情况。此外,在玻璃屏幕生进行打磨时,可能会经过粗加工、精加工等不同的加工工序,而不同的加工需要不同的加工设备来完成,因而需要将工件转移至不同设备。但是,现有的工件转移通常是通过人工来转移,或者通过机械手进行转移,而在加工工序较多的情况下,不同的设备衔接连贯性较差,导致整个生产过程转移效率低,生产效率低。但是,现有的打磨设备自动化程度较低,且不能对玻璃屏幕进行多角度加工。技术实现要素:为了克服现有技术的不足,智能柔性打磨力控系统安装在机器人上,可以组成全自动打磨加工线,其可同时进行多个工件的打磨作业,且可将不同打磨工序进行衔接,打磨效率高。直销力控打磨欢迎选购
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