Laserkeevitusmasina arendamise ajalugu

Feb 02, 2023 Jäta sõnum

Enne 1970. aastaid keskendusid uuringud impulsslaserkeevitusele (PW), kuna suure võimsusega pidevlaine (CW) lasereid ei olnud veel välja töötatud. Enamik varajastest laserkeevitusuuringute katsetest kasutas rubiinimpulsslasereid. 1 ms impulsi tüüpiline tippväljundvõimsus Pm on umbes 5 kW, impulsi energia on 1–5 J ja impulsi sagedus on väiksem või võrdne 1 Hz. Sel ajal oli küll võimalik kasutada suuremat impulsienergiat, kuid nende laserite keskmine väljundvõimsus P oli üsna madal, mille tingisid peamiselt laserite madal tööefektiivsus ja luminestseeruvate ainete ergastatud omadused. Tänu oma suurele keskmisele võimsusele sai laserist peagi pärast ilmumist eelistatud punkt- ja õmbluskeevitusseade. Tõelist laserõmbluskeevitust saab teostada.


Keevitusautomaatika tehnoloogia praegune olukord ja väljavaade
Digitehnoloogia kasvava küpsusega on esinduse digitaalne keevitusseade ja digitaalne juhtimistehnoloogia turule tulnud stabiilselt. Riiklikud suuremahulised põhiprojektid, nagu Three Gorges Project, West-East Gas Pipeline Project, kosmosetehnika ja laevaehitus on tõhusalt edendanud arenenud keevitamise, eriti keevitusautomaatika tehnoloogia arendamist ja edenemist. Autode ja nende osade tootmisel on keevitamise automatiseerimisele pidevalt muutuvad nõuded. minu riigi keevitustööstus liigub järk-järgult "kõrge efektiivsuse, automatiseerimise ja intelligentsuse" poole. Meie riigis on keevitamise automatiseerimise määr alla 30 protsendi, kaugel arenenud tööstusriikide 80 protsendist. Alates 20. sajandi lõpust on riik järk-järgult propageerinud erinevates tööstusharudes automaatse keevitamise põhimeetodit - gaaskaitsega keevitust, mis asendab traditsioonilist käsitsi kaarkeevitust, ning on saavutanud esialgseid tulemusi. Võib ennustada, et kodumaine automaatkeevitustehnoloogia areneb tulevikus enneolematu kiirusega.


Kõrge efektiivsusega ja automaatse keevitustehnoloogia hetkeseis
Minu kodumaa keevitustööstus võttis 1990. aastatel strateegiliseks eesmärgiks keevitusprotsessi mehhaniseerimise ja automatiseerimise ning seda on praktikas rakendatud teaduse ja tehnoloogia arengus erinevates tööstusharudes. Ta arendab keevitamise tootmise automatiseerimist, uurib ja arendab keevitusliine ja paindlikke tootmistehnoloogiaid ning arendab rakendusi. Arvutipõhine projekteerimine ja tootmine; räbustiga traat suurendati 2 protsendilt 20 protsendile; Sukelkaarkeevitustarvikud jätkavad samuti kasvu 10 protsendi tasemel. Nende hulgas on räbustiga traadi kasvutempo märkimisväärselt suurenenud ja ületab järgmise 20 aasta jooksul täissüdamikuga traadi oma ning lõpuks saab sellest keevituskeskuste juhtiv toode.


Keevitusautomaatika tehnoloogia väljavaade
Elektroonikatehnoloogia, arvutimikroelektroonika ja automaatikatehnoloogia areng on soodustanud keevitusautomaatika tehnoloogia arengut. Eelkõige on keevitusautomaatika tehnoloogia revolutsioonilist arengut edendanud selliste seadmetehnoloogiate kasutuselevõtt nagu arvjuhtimistehnoloogia, paindlik tootmistehnoloogia ja infotöötlustehnoloogia.
(1) Keevitusprotsessi juhtimissüsteemi intelligentsus on keevitamise automatiseerimise üks põhiküsimusi ja see on ka meie tulevaste uuringute oluline suund. Peaksime läbi viima uuringuid optimaalsete juhtimismeetodite, sealhulgas lineaarsete ja erinevate mittelineaarsete juhtimismeetodite kohta. Esinduslikumad on keevitusprotsessi fuzzy juhtimine, närvivõrgu juhtimine ja ekspertsüsteemide uuring.
(2) Keevitamise paindlikkustehnoloogia on samuti meie uurimistöö sisu. Edaspidistes uuringutes kombineerime orgaaniliselt erinevaid optilisi, mehaanilisi ja elektrilisi tehnoloogiaid keevitustehnoloogiaga, et saavutada täpne ja paindlik keevitus. Traditsiooniliste keevitusseadmete ümberkujundamine mikroelektroonilise tehnoloogiaga on põhiline viis keevitamise automatiseerimise taseme parandamiseks. Arvjuhtimistehnoloogia sobitamine erinevate keevitusmasinate ja -seadmetega selle paindlikkuse taseme parandamiseks on üks meie praegustest uurimissuundadest; lisaks saab keevitusrobotite ja ekspertsüsteemide kombinatsioon realiseerida automaatse teeplaneerimise, automaatse trajektoori korrigeerimise, läbitungimissügavuse automaatse juhtimise jne. Funktsioon on meie uurimistöö keskmes.
(3) Keevitusjuhtimissüsteemi integreerimine on inimeste ja tehnoloogia integreerimine ning keevitustehnoloogia ja infotehnoloogia integreerimine. Infovoog ja materjalivoog integreeritud süsteemis on selle olulised komponendid, nende orgaanilise kombineerimise edendamine võib oluliselt vähendada teabe hulka ja reaalajas juhtimise nõudeid. Tähelepanu tuleks pöörata inimeste reageerimis- ja otsustusvõime täielikule mängimisele kontrolli ja ajutise töötlemise käigus, sõbraliku liidese loomisele inimese ja masina vahel ning inimeste ja automaatsete süsteemide harmooniliseks ja ühtseks muutmisele, mis on tegurid, mida ei saa integreeritud süsteemis alahinnatud.
(4) Keevitusjõuallika töökindluse, kvaliteedi stabiilsuse ja juhtimise ning suurepärase dünaamika parandamine on samuti teemad, millele keskendume. Arendada ja arendada suure jõudlusega keevitusmasinaid, mis suudavad reguleerida kaare liikumist, traadi etteandmist ja keevituspõleti asendit, tuvastada keevisõmbluse kalde algust, temperatuurivälja, sulavee olekut ja läbitungimist ning pakkuda õigeaegselt keevitusspetsifikatsiooni parameetreid. ja arendada aktiivselt arvuteid keevitusprotsessi analoogtehnoloogia jaoks. Keevitamise automatiseerimise oluline aspekt on panna keevitustehnoloogia arenema "kunstist" "teaduseks". Selle sajandi esimene kümnend on soodne periood keevitustööstuse kiireks arenguks. Meie keevitajatel on pikk tee käia ja me peame raskustest üle saama kindlameelsuse. Kasutage võimalust ja tehke kõvasti tööd keevitamise automatiseerimise taseme tõstmiseks meie riigis.

 

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus