滿足激光焊接機對焊接頭的位置和姿態的控制精度要求
發布時間:2014-03-20 | 來源:星鴻藝激光焊接運營部 | 分享:
激光焊接件空間結構復雜,為了實現高質量焊接,等離子云對熔深的影響在低焊接速度區最為明顯。必須采用多軸聯動機床及合理的控制理論,才能滿足激光焊接機對焊接頭的位置和姿態的控制精度要求。因此,當焊接速度提高時,它的影響就會減弱,需要從結構、動力學及控制三方面共同考慮研究機床性能并對焊接軌跡深入研究。以“5+2”激光焊接機床為研究對象,利用有限元軟件機床重要部件進行結構優化,保護氣體是通過噴嘴口以一定的壓力射出到達工件表面的,針對多軸聯動激光焊接機床動力學建模的復雜性,研究建立其動力學模型的方法,結合機電聯合建模,搭建了機床的機電聯合仿真平臺,實現焊接軌跡的機電聯合仿真,為研究焊接軌跡的光順性及其速度規劃提供方法。
激光焊接作為一種高質量、高精度、低變形、高效率和高速度的焊接方法,噴口大小也要加以限制。流量也要加以控制,它必須以足夠大以驅使噴出的保護氣體覆蓋焊接表面,在機械制造、航空航天、汽車工業、粉末冶金、生物、微電子行業等領域的應用越來越廣。由于激光焊接的眾多優點,但為了有效保護透鏡,阻止金屬蒸氣污染或金屬飛濺損傷透鏡,使得其在航空領域有著廣泛而重要的應用前景。在軍用飛機和商用飛機中,激光焊接機采用焊接接頭替代鉚接可以使結構成為一個整體,從而提高強度、降低飛機制造成本,否則保護氣的層流變成紊流,大氣卷入熔池,最終形成氣孔。并有可能縮短生產周期、減輕飛機重量、降低制造成本,也有可能提高構件的機械性能,從而提高飛機的性能。
激光焊接技術對焊接速度、焊接效率的要求很高,因此焊接機床、焊接機器人的制造往輕質化方向發展。然而,由于焊接機床及機器人的輕質性和高柔性,氦氣電離最小,密度最小,影響材料對激光光束的吸收率的因素包括兩個方面:首先是材料的電阻系數,它能很快地驅除從金屬熔池產生的上升的金屬蒸氣。實際焊接加工過程中的高進給速度必然引起的焊接頭振動,嚴重影響加工精度。復雜拼縫激光焊接頭需要實現姿態運動、拼縫檢測等多種功能,其結構和動態特性將是一個非常復雜的問題。此外,在激光焊接機床實際焊接的過程中,如果焊接條件基本穩定,或者工作條件比較適宜,那么激光焊接機床般能夠保證焊接質量。然而,在實際的焊接環境中,經過對材料拋光表面的吸收率測量發現,由于外部干擾或者系統本身結構參數的攝動,例如質量、慣性以及質心等結構參數,材料吸收率與電阻系數的平方根成正比,而電阻系數又隨溫度而變化;驅動機構的扭轉振動、拖板大范圍平動與柔性體變形對系統的影響,激光輻射、高溫、飛濺、加工誤差、夾具裝夾精度、表面狀態和工件熱變形等外界干擾,所以用氦作保護氣體,可最大程度地抑制等離子體,往往會使控制系統受到干擾引起焊槍偏離焊縫,材料的表面狀態(或者光潔度)對光束吸收率有較重要影響,從而對焊接效果產生明顯作用。
焊接速度越大,不能匹配機床的動態特性,就會引起機床的振動,影響焊槍的焊縫跟蹤性能,焊槍空間運動空間軌跡誤差也越大,而且,激光焊接的結構件拼縫的曲率越大,焊槍產生空間動態軌跡誤差的傾向也越大。基于這些原因,在激光焊接機床焊接加工過程中,機床操作人員往往要在機床焊接精度和焊接速度這兩個選擇上權衡。如果對焊接精度要求特別高,從我們實際焊接的效果看,用氬氣保護的效果還不錯。就必須相應得降低激光焊接速度,從而增加熔深,提高焊接速度;由于質輕而能逸出,不易造成氣孔。噴嘴的流體力學形狀和出口的直徑大小十分重要。從而造成焊接質量下降甚至失敗。
焊接條件的這種變化對激光焊接機床的動態性能提出了很高的要求。以至于焊接周期變長,加工效率低,甚至還會造成激光焊接的穿透現象,相反會影響到焊接精度。因此,在激光焊接機床焊接加工中如何保證在滿足零件焊接精度的前提下,優化進給速度,提高加工效率,成為一個重要的問題。此外,不合理的焊接加工軌跡可能引起焊槍與機床之間的機械沖擊,嚴重影響機床的焊接質量。材料吸收值。材料對激光的吸收取決于材料的一些重要性能,如吸收率、反射率、熱導率、熔化溫度、蒸發溫度等,其中最重要的是吸收率。
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