Rozwój robotów spawalniczych
EVST to najstarszy robot spawalniczy w Chinach. Z produktu zagranicznego rozwinął się w całkowicie niezależny produkt objęty ochroną własności intelektualnej (jest używany od ponad 15 lat bez żadnych usterek po skopiowaniu i modyfikacji).
Świadomość marki
Kontroler autonomiczny
Kompletny pakiet procesów
Pełna gama modeli nadwozia
Bogata konfiguracja spawania
Profesjonalny zespół
Rozważania dotyczące wyboru procesu spawania
Autonomiczny sterownik – łatwy w użyciu sterownik Pełny pakiet procesowy, kompleksowe i rozbudowane modele robotów Konfiguracja w jednym miejscu Pełny zestaw spawalniczy
Materiał spawalniczy | Metody spawania:Spawanie, Spawanie ciśnieniowe, Lutowanie | Struktura przedmiotu obrabianego | Gaz ochronny | Metoda wykrywania | Sprzęt spawalniczy: Automatyzacja: Robot, Rękodzieło, Samolot specjalny. Spawarka, Pistolet spawalniczy, Zewnętrzny l Sprzęt pomocniczy | Materiał wypełniający | Konstrukcja stalowa | Kształt ścięcia | Status zespołu tnącego / Status powierzchni przedmiotu obrabianego | Wymagania dotyczące wydajności produkcji | Typ złącza: Dokowanie, łączenie narożne, zachodzenie na siebie | Inne
Podstawy procesu spawania
Metody spawania
- Spawanie
- Spawanie gazowe
- Spawanie łukowe
- Spawanie łukiem osłoniętym metalowym
- Spawanie łukiem osłonowym w osłonie gazu
- Spawanie wolframowe w gazie obojętnym (TIG)
- Dwutlenek węgla – spawanie osłonowe (CO₂)
- Spawanie łukiem krytym
- Spawanie elektrożużlowe
- Spawanie wiązką elektronową
- Spawanie laserowe
- Spawanie ciśnieniowe
- Spawanie oporowe
- Zgrzewanie punktowe
- Spawanie szwów
- Zgrzewanie doczołowe
- Zgrzewanie tarciowe
- Spawanie dyfuzyjne
- Spawanie wysoką częstotliwością
- Spawanie oporowe
- Mosiężnictwo
- Lutowanie
- Lutowanie palnikiem
- Lutowanie pieca
Klasyfikacja metod spawania łukowego
- Spawanie łukowe
- Elektroda eksploatacyjna
- Spawanie łukiem elektrycznym osłoniętym (MMA)
- Spawanie metali w gazie obojętnym (MIG)
- Spawanie metodą MAG (Metal Active Gas)
- Spawanie dwutlenkiem węgla (CO₂)
- Spawanie łukiem gazowym (GMAW)
- Spawanie łukiem krytym (SAW)
- Spawanie łukiem elektrycznym osłoniętym (MMA)
- Elektroda nie podlegająca zużyciu
- Spawanie wolframowe w gazie obojętnym (TIG)
- Spawanie/cięcie łukiem plazmowym (PAW/PAC)
- Hybrydowy
- Elektroda eksploatacyjna
Robot spawalniczy Qianjiang
Szeroko stosowany w maszynach inżynieryjnych, maszynach budowlanych, nowej energii, częściach samochodowych, edukacji, kolejnictwie i innych branżach. Ta seria modeli ma dobry efekt spawania, prostą i równomierną krawędź spawania, stabilną wydajność, wysoką precyzję, szybkie bicie i zdobył uznanie „Jakości produkcji Zhejiang”. Robot Qianjiang jest marką robotów konkursowych wyznaczoną przez Komitet Organizacyjny wielu zawodów spawalniczych

QJRH4-1A
Obciążenie: 4 kg Rozpiętość ramienia: 1410.5 mm

QJR6-1400H
Obciążenie: 6 kg Rozpiętość ramienia: 1456 mm

QJR6-2000H
Obciążenie: 6 kg Rozpiętość ramienia: 2014 mm
Qianjiang Pełna gama robotów
| QJR65 – 1 | QJR4 – 1A | QJR6 – 1400H | QJR6 – 2000H | QJR6 – 1 | QJR6 – 3 | QJR10 – 1 | QJR10 – 2 | QJR10 – 2000 | QJRB20 – 1 | QJR20 – 1600 | QJR50 – 1 | QJR210 – 1 | QJRB15 – 1 | QJRB30 – 1 | QJR130 – 3100M | QJRB180 – 1 | QJRB260 – 3100 mln | QJRB800 – 1 | QJR6 – 2 | QJRP10 – 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 3 / kg | 4 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 50 kg | 210 kg | 15 kg | 30 kg | 130 kg | 180 kg | 260 kg | 800 kg | 6 kg | 10 kg | |
| ± 0.03mm | ± 0.05mm | ± 0.08mm | ± 0.08mm | ± 0.03mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.07mm | ± 0.2mm | ± 0.05mm | ± 0.05mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | ± 0.5mm | |
| 750mm | 1405mm | 1456mm | 2014mm | 1441mm | 2001mm | 1671mm | 2001mm | 2001mm | 1671mm | 1668mm | 2012mm | 2683mm | 1510mm | 1820mm | 3157mm | 3157mm | 3157mm | 3155mm | 3021mm | 2035mm |
| ± 172 ° | ± 188 ° | ± 168 ° | ± 175 ° | ± 168 ° | ± 172 ° | ± 172 ° | ± 172 ° | ± 172 ° | ± 177 ° | ± 180 ° | ± 167 ° | ± 182 ° | ± 168 ° | ± 182 ° | ± 182 ° | ± 182 ° | ± 185 ° | ± 195 ° | ± 95 ° | |
| + 13 °, -82 ° | + 150 °, -89 ° | + 159 °, -95 ° | + 150 °, -86 ° | + 166 °, -100 ° | + 166 °, -100 ° | + 158 °, -100 ° | + 147 °, -115 ° | + 158 °, -100 ° | + 147 °, -115 ° | + 135 °, -90 ° | + 86 °, -51 ° | + 105 °, -50 ° | + 105 °, -50 ° | + 97 °, -50 ° | + 97 °, -50 ° | + 97 °, -50 ° | + 94 °, -48 ° | + 102 °, -53 ° | + 102 °, -53 ° | |
| + 65 °, -190 ° | + 85 °, -111 ° | + 95 °, -125 ° | + 95 °, -125 ° | + 87 °, -110 ° | + 83 °, -92 ° | + 83 °, -92 ° | + 83 °, -92 ° | + 83 °, -98 ° | + 83 °, -92 ° | + 83 °, -98 ° | + 82 °, -205 ° | + 82 °, -168 ° | + 105 °, -25 ° | + 105 °, -25 ° | + 122 °, -22 ° | + 122 °, -22 ° | + 122 °, -22 ° | + 112 °, -17 ° | + 80 °, -80 ° | + 87 °, -80 ° |
| ± 172 ° | ± 167 ° | ± 183 ° | ± 183 ° | ± 170 ° | ± 170 ° | ± 170 ° | ± 170 ° | ± 167 ° | ± 170 ° | ± 167 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 260 ° | ± 260 ° | |
| ± 120 ° | + 58 °, -217 ° | + 129 °, -126 ° | + 129 °, -126 ° | ± 125 ° | ± 125 ° | ± 125 ° | ± 125 ° | ± 115 ° | ± 125 ° | ± 115 ° | ± 120 ° | ± 121 ° | Do | Do | Do | Do | Do | Do | ± 270 ° | ± 270 ° |
| ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 360 ° | ± 260 ° | ± 260 ° | |
| 366 ° / s | 200 ° / s | 240 ° / s | 189 ° / s | 200 ° / s | 171 ° / s | 171 ° / s | 150 ° / s | 154 ° / s | 150 ° / s | 154 ° / s | 95 ° / s | 211 ° / s | 171 ° / s | 128 ° / s | 128 ° / s | 97 ° / s | 64 ° / s | 108 ° / s | 106 ° / s | |
| 343 ° / s | 200 ° / s | 240 ° / s | 189 ° / s | 177 ° / s | 177 ° / s | 177 ° / s | 150 ° / s | 154 ° / s | 150 ° / s | 154 ° / s | 120 ° / s | 77 ° / s | 211 ° / s | 171 ° / s | 131 ° / s | 131 ° / s | 97 ° / s | 64 ° / s | 103 ° / s | 120 ° / s |
| 365 ° / s | 234 ° / s | 240 ° / s | 189 ° / s | 200 ° / s | 189 ° / s | 183 ° / s | 172 ° / s | 171 ° / s | 150 ° / s | 171 ° / s | 154 ° / s | 88 ° / s | 240 ° / s | 211 ° / s | 131 ° / s | 131 ° / s | 97 ° / s | 64 ° / s | 108 ° / s | 114 ° / s |
| 377 ° / s | 349 ° / s | 378 ° / s | 360 ° / s | 429 ° / s | 429 ° / s | 429 ° / s | 429 ° / s | 401 ° / s | 280 ° / s | 355 ° / s | 249 ° / s | 119 ° / s | 572 ° / s | 355 ° / s | 297 ° / s | 297 ° / s | 297 ° / s | 114 ° / s | 360 ° / s | 360 ° / s |
| 475 ° / s | 355 ° / s | 320 ° / s | 320 ° / s | 429 ° / s | 446 ° / s | 429 ° / s | 429 ° / s | 515 ° / s | 292 ° / s | 355 ° / s | 249 ° / s | 119 ° / s | Do | Do | Do | Do | Do | Do | 360 ° / s | 360 ° / s |
| 658 ° / s | 481 ° / s | 974 ° / s | 974 ° / s | 601 ° / s | 572 ° / s | 584 ° / s | 60 ° / s | 658 ° / s | 372 ° / s | 355 ° / s | 349 ° / s | 199 ° / s | Do | Do | Do | Do | Do | Do | 360 ° / s | 360 ° / s |
| 11N · m | 10.5N · m | 12.12N · m | 8.81N · m | 13.1N · m | 8.8N · m | 24.6N · m | 24.6N · m | 24.6N · m | 38.8N · m | 43.83N · m | 245N · m | 1200N · m | 29.4N · m | 64.68N · m | Do | Do | Do | Do | 10.96N · m | 30.4N · m |
| 11N · m | 10.5N · m | 12.12N · m | 8.81N · m | 13.1N · m | 8.8N · m | 24.6N · m | 24.6N · m | 24.6N · m | 38.8N · m | 43.83N · m | 245N · m | 1200N · m | Do | Do | Do | Do | Do | Do | 10.96N · m | 19.6N · m |
| 5.3N · m | 2.94N · m | 2.94N · m | 3.14N · m | 5.9N · m | 3.14N · m | 9.8N · m | 9.8N · m | 9.8N · m | 29.4N · m | 19.6N · m | 147N · m | 650N · m | Do | Do | Do | Do | Do | Do | 4.9N · m | 9.8N · m |
| 0.47 kg·m² | 0.38 kg·m² | 0.26 kg·m² | 0.2 kg·m² | 0.3 kg·m² | 0.2 kg·m² | 0.63 kg·m² | 0.63 kg·m² | 0.63 kg·m² | 3 kg·m² | 1 kg·m² | 12.5 kg·m² | 84 kg·m² | 0.6 kg·m² | 1.45 kg·m² | 23 kg·m² | 45 kg·m² | 41.6 kg·m² | 340 kg·m² | 0.25 kg·m² | 0.97 kg·m² |
| 0.47 kg·m² | 0.38 kg·m² | 0.26 kg·m² | 0.2 kg·m² | 0.3 kg·m² | 0.2 kg·m² | 0.63 kg·m² | 0.63 kg·m² | 0.63 kg·m² | 3 kg·m² | 1 kg·m² | 12.5 kg·m² | 84 kg·m² | Do | Do | Do | Do | Do | Do | 0.25 kg·m² | 0.4 kg·m² |
| 0.2 kg·m² | 0.03 kg·m² | 0.015 kg·m² | 0.03 kg·m² | 0.06 kg·m² | 0.03 kg·m² | 0.1 kg·m² | 0.1 kg·m² | 0.1 kg·m² | 2.2 kg·m² | 0.2 kg·m² | 4.5 kg·m² | 55 kg·m² | Do | Do | Do | Do | Do | Do | 0.05 kg·m² | 0.1 kg·m² |
| 39 kg | 150 kg | 150 kg | 230 kg | 170 kg | 225 kg | 220 kg | 275 kg | 275 kg | 270 kg | 270 kg | 580 kg | 1200 kg | 160 kg | 205 kg | 1400 kg | 1400 kg | 1400 kg | 2550 kg | 400 kg | 370 kg |
| IP65 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65, ExdⅡBT4Gb | IP65, ExdⅡBT4Gb | IP30 | IP65 | IP30 / IP65 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65, ExdⅡBT4Gb | IP65, ExdⅡBT4Gb |
| 1.4 kVA | 3.2 kVA | 2.6 kVA | 3.4 kVA | 2.9 kVA | 3.2 kVA | 3.2 kVA | 4.2 kVA | 3.7 kVA | 3.6 kVA | 3.7 kVA | 14.5 kVA | 30.2 kVA | 2.5 kVA | 2.9 kVA | 17.4 kVA | 17.4 kVA | 19.2 kVA | 39.6 kVA | 4.4 kVA | 4.4 kVA |
Seria pozycjonerów
QJ2P500-1
| Parametr | Wartość: | Parametr | Wartość: |
|---|---|---|---|
| Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ± 0.1mm | Rozmiar | 1100600750mm |
| Ładunek | 500 kg | Waga | 580 kg |
| Promień mocowania | φ500mm | Wysokość oprawy | 750mm |
| Maksymalna prędkość (J1) | 108 ° / s | Dopuszczalny moment obrotowy (J1) | 1065N · m |
| Maksymalna prędkość (J2) | 56.7 ° / s | Dopuszczalny moment obrotowy (J2) | 680N · m |
| Parametr | Wartość: | Parametr | Wartość: |
|---|---|---|---|
| Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ± 0.1mm | Dopuszczalny moment obrotowy | 969 N m |
| Ładunek | 500 kg | Promień mocowania | φ250 |
| Prędkość znamionowa | 160 ° / s | Rozmiar | 340310445mm |
| Zakres ruchu | ± 360 ° | Waga | 71 kg |
QJ1P500-1
QJ2P500-2
| Parametr | Wartość: | Parametr | Wartość: |
|---|---|---|---|
| Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ± 0.1mm | Rozmiar | 17509501300mm |
| Ładunek | 500 kg | Waga | 1150 kg |
| Promień mocowania | φ800mm | Wysokość oprawy | 750mm |
| Maksymalna prędkość (J1) | 44.5 ° / s | Dopuszczalny moment obrotowy (J1) | 1365N · m |
| Maksymalna prędkość (J2) | 118 ° / s | Dopuszczalny moment obrotowy (J2) | 680N · m |
| Parametr | Wartość: | Parametr | Wartość: |
|---|---|---|---|
| Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ± 0.1mm | Dopuszczalny moment obrotowy | 969 N m |
| Ładunek | 500 kg | Długość oprawy | 1200 - 3000mm |
| Prędkość znamionowa | 118 ° / s | Rozmiar | 29007001200mm |
| Zakres ruchu | ± 360 ° | Waga | 680 kg |
QJ1P500-2
QJ3P500-1
| Parametr | Wartość: | Parametr | Wartość: |
|---|---|---|---|
| Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ± 0.1mm | Dopuszczalny moment obrotowy | 1490 N m |
| Ładunek | 500 - 2000kg | Maksymalny promień | J1: φ1900mm J2/J3: φ650mm |
| Rozmiar | 400015001900mm | Zakres graniczny | J1: ±180° J2/J3: ±360° |
| Długość oprawy | 1200 - 3000mm | Maksymalna prędkość | J1: 57°/sek J2/J3: 118°/sek |
| Wysokość ładunku | 850mm | - | - |
| Waga | 2500 kg | - | - |
| Parametr | Wartość: | Parametr | Wartość: |
|---|---|---|---|
| Powtarzaj dokładność pozycjonowania | ± 0.1mm | Dopuszczalny moment obrotowy | 1490N · m |
| Ładunek | 500 - 2000kg | Maksymalny promień | J1: φ900mm J2/J3: φ650mm |
| Rozmiar | 380018001900mm | Zakres graniczny | J1: ±180° J2/J3: ±360° |
| Długość oprawy | 1200 - 3000mm | Maksymalna prędkość | J1: 57°/sek J2/J3: 118°/sek |
| Wysokość ładunku | 850mm | - | - |
| Waga | 3000 kg | - | - |
QJ3P500-2
Zasilacz do spawania
| Funkcja spawania | Konfiguracja spawarki | Marka spawacza | Konfiguracja palnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 350A Moc ze stali węglowej | NBC-350RL | Aotai | Rihao chłodzony powietrzem | |
| Posiadam 2 CM350R | Megmeet | Nie można chłodzony cieczą | ||
| Pełna funkcja | Impuls MIG-350RP | Aotai | Rihao chłodzony powietrzem | Cena wersji chłodzonej cieczą: 23600 |
| MAG-350RL | Aotai | Rihao chłodzony powietrzem | Możliwość chłodzenia cieczą | |
| 350 Low Spatter, seria impulsowa | MAG-350Pro | Aotai | Rihao chłodzony powietrzem | Możliwość chłodzenia cieczą |
| DEX2 350LDR | Megmeet | Rihao chłodzony powietrzem | Zawiera zestaw do szybkiego spawania | |
| DEX2 350MDR | Megmeet | Rihao chłodzony powietrzem | ||
| 500A | NBC-500R | Aotai | Rihao chłodzony powietrzem | Chłodzony powietrzem |
| NBC-500R | Aotai | Rihao chłodzony cieczą | Chłodzony wodą | |
| MIG-500RP Super Plus | Aotai | Rihao chłodzony cieczą | Brak opcji chłodzenia powietrzem | |
| NBC-500RP Plus | Aotai | Rihao chłodzony powietrzem | Cena wersji chłodzonej cieczą: 23500 | |
| MIG-500RP Plus | Aotai | Rihao chłodzony cieczą | Brak opcji chłodzenia powietrzem | |
| Posiadam 2 CM500R | Megmeet | Rihao chłodzony powietrzem | Nie można chłodzony cieczą | |
| DEX2 500MPR | Megmeet | Rihao chłodzony powietrzem | Możliwość chłodzenia cieczą | |
| Artsen Pro500PR | Megmeet | Rihao chłodzony cieczą | Możliwość chłodzenia powietrzem | |
| Spawanie metodą TIG | WSME-315R | Aotai | Rihao chłodzony cieczą | (Samopołączenie) |
| WSM-400R | Aotai | Rihao chłodzony cieczą | (Podawanie drutu) | |
| (Samopołączenie) |
Wprowadzenie do funkcji zasilania spawarki
Stal węglowa Stal nierdzewna
NBC-350RL/MAG-350RL
Materiał:
Stal węglowa (stal nierdzewna, blacha ocynkowana)
Metoda spawania:
1. Bardzo niski poziom rozprysków
2. Szybkie spawanie punktowe
3. Zwykły MAG
NBC-500RP(PLUS)
Materiały:
Stal węglowa, stal nierdzewna, stop miedzi
Metoda spawania:
1. Pojedynczy impuls
2. Szybki impuls (krótki impuls łukowy)
MIG-500RP PLUS
Materiał:
stop aluminium
Metoda spawania:
1. Pojedynczy impuls
2. Podwójny puls
3. Szybki puls
MIG-500RP SuperPLUS
Materiał:
stop aluminium
Metoda spawania:
1. Pojedynczy impuls
2. Podwójny puls
3. Super podwójny puls
Zasilacz do spawania
MEGMEET
Posiadam 2 CM350R
Posiadam 2 CM500R
DEX2 350LDR
DEX2 350MDR
DEX2 500MPR
Wprowadzenie do funkcji zasilania spawarki
MEGMEET
| Modele ręczne | Dex2 500MD | Dex2 350MD | Dex2 500MP | Dex2 350MP | Dex2 500MQ | Dex2 350MQ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modele robotów* | - | Dex2 350MD R | - | Dex2 350MP R | - | Dex2 350MQ R |
| Przetwarzanie | Konfiguracja standardowa (●) / Konfiguracja opcjonalna (○) | |||||
| Oprogramowanie Low Spatter | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prąd stały | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Standardowy puls | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Krytyczny puls | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Topnik – Rdzeń ze stali węglowej / Prąd stały | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stal węglowa | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stal nierdzewna | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stop aluminium | - | - | - | - | ● | ● |
Funkcje wspomagające spawanie
Technologia wspomagająca roboty 1: technologia pozycjonowania wysokiego napięcia
Funkcja pozycjonowania:
Dokładniejsze i bardziej czułe pozycjonowanie
Odporny na olej i rdzę na powierzchni przedmiotu obrabianego
Szybkie pozycjonowanie
Napięcie pozycjonujące:
Aotai, niskie napięcie 54V, wysokie napięcie 140V
Megmeet, niskie napięcie 8V, wysokie napięcie 80-400V
Funkcje wspomagające spawanie
Technologia wspomagająca robota 2: śledzenie łuku
Poprzez spawanie wahadłowe robot znajduje środek spoiny zgodnie ze zmianą prądu spawania. Spawarka przesyła sygnał prądu do robota przez interfejs cyfrowy, aby uzyskać regulację śledzenia. Aktualny cykl wykrywania: 0.02 s
Funkcje wspomagające spawanie
Technologia wspomagająca robota 3: huśtawka łukowa
Celem wahadła jest kontrola przepływu stopionego metalu i uzyskanie odpowiedniej szerokości spoiny, aby uzyskać lepsze jej ukształtowanie.
Funkcje wspomagające spawanie
Technologia wspomagająca roboty 4: śledzenie laserowe
Pakiet śledzenia laserowego wykorzystuje czujnik śledzenia laserowego w celu przesyłania współrzędnych spoiny do sterownika robota w czasie rzeczywistym, co pozwala robotowi śledzić spoinę w przypadku odchyleń w lewo i w prawo oraz w górę i w dół.
Funkcje wspomagające spawanie
Technologia wspomagająca roboty 5: wielowarstwowa i wielokanałowa
Zaletą spawania wielowarstwowego jest to, że może ono spawać konstrukcje o grubych ścianach. W porównaniu ze spawaniem jednowarstwowym w tych samych okolicznościach może również zmniejszyć wprowadzanie ciepła, odkształcenia i prawdopodobieństwo wystąpienia wad.
Funkcje wspomagające spawanie
Technologia wspomagająca roboty 6: Nakładanie i ponowne tworzenie łuku
Podczas procesu spawania, jeśli spawanie zostanie przerwane przez pewne czynniki, gdy program przerwania zostanie ponownie wykonany, pistolet spawalniczy cofa się o pewną odległość i ponownie uruchamia łuk przed pozycją pauzy, aby nałożyć się na poprzedni ścieg spoiny, aby uzyskać przejście spoiny. Warunek nakładania się jest używany do wywołania parametru nakładania się po włączeniu funkcji nakładania się.
Zalecenia dotyczące wyboru spawarki
| Spawanie stali węglowej | Szczegóły |
|---|---|
| 0.4 – 0.7 mm Ultra cienkie blachy (stal węglowa, stal ocynkowana) | Robot + Aotai NBC350RL + Ultra – thin Plate Program. Komunikacja cyfrowa, najwyższy wskaźnik kwalifikacji w pozycji spawania pionowego. |
| 0.8 – 3 mm stal węglowa (stal węglowa, stal ocynkowana) | |
| Robot + Aotai NBC350R: zwykła spawarka DC | |
| Robot + Aotai NBC350RL: Oprogramowanie do spawania z małą ilością odprysków, pakiet do ciągłego spawania punktowego, przewaga cenowa | |
| Robot + Aotai MAG350RL: Sprzęt niski – spawanie rozpryskowe | |
| Robot + Megmeet EThave2 350R: zwykła spawarka DC, komunikacja analogowa | |
| Robot + Megmeet DEX2 350MDR: Oprogramowanie niskie – spawanie rozpryskowe | |
| Robot + Megmeet DEX2 350LDR: Sprzęt do spawania z małą ilością odprysków, w tym pakiet do szybkiego spawania punktowego | |
| 3 – 6mm stal węglowa | |
| Robot + Aotai NBC500R Chłodzony powietrzem: Zwykła spawarka DC | |
| Robot + Megmeet EThave2 CM500 Chłodzony powietrzem: Nie nadaje się do spawania długich szwów, zalecane chłodzenie wodne do długich szwów | |
| Robot + Aotai NBC500RP Chłodzony powietrzem: spawanie impulsowe, głębsze wtopienie, piękny ścieg spoiny, mniej odprysków, zalecane chłodzenie wodne w przypadku długich szwów | |
| Robot + Megmeet DEX2 500MPR Chłodzony powietrzem: spawanie impulsowe, głębsze wtopienie, piękny ścieg spoiny, mniej odprysków, zalecane chłodzenie wodne w przypadku długich szwów | |
| Grubość 6 mm i więcej, długie szwy | |
| Robot + Aotai NBC500R Chłodzony wodą: Zwykła spawarka DC | |
| Robot + Megmeet EThave CM500 Chłodzony wodą: Zwykła spawarka DC | |
| Robot + Megmeet DEX2 500MPR Chłodzony wodą: spawanie impulsowe, głębsze wtopienie, piękny ścieg spoiny, mniej odprysków | |
| Robot + Aotai NBC500RP Chłodzony wodą: spawanie impulsowe, głębsze wtopienie, piękny ścieg spoiny, mniej odprysków | |
| Robot + Megmeet Artsen Pro500PR Chłodzony wodą: Krótki – impuls łukowy | |
| 15 mm i więcej, długie szwy | Robot + Aotai MIG – 630RPH Chłodzony cieczą: Spawanie impulsowe, duża penetracja |
| Rodzaj spawania | Kombinacja sprzętu | Metoda spawania |
|---|---|---|
| Spawanie stali nierdzewnej | Robot + Aotai MAG350RL | Spawanie prądem stałym |
| Robot + Aotai NBC500RP | Spawanie pulsacyjne | |
| Robot + Megmeet DEX2 350LDR | Spawanie prądem stałym | |
| Robot + Megmeet DEX2 500MPR | Spawanie pulsacyjne | |
| Robot + Megmeet Artsen Pro500PR | Krótki – łuk impulsowy | |
| Spawanie stopów aluminium | Robot + Aotai MIG – 500RP Plus Woda – chłodzona | Podwójny puls |
| Robot + Aotai MIG – 500RP Super PLUS Woda – chłodzona | Super Pulse, Ryba – wzór łuski Spawanie aluminium | |
| Konfiguracja spawania metodą TIG – stal węglowa i stal nierdzewna | QJR4 – 1A Robot + Aotai WSM400R Chłodzony wodą | Spawanie prądem stałym |
| Konfiguracja spawania TIG – stop aluminium | QJR4 – 1A Robot + Aotai WSME315R Chłodzony wodą | Spawanie prądem przemiennym i stałym |
Wybór cienkich płyt
W przemyśle motoryzacyjnym, sprzęcie fitness, pojazdach elektrycznych, meblach wypoczynkowych i innych gałęziach przemysłu grubość płyty wynosi przeważnie poniżej 3 mm.
Cechy charakterystyczne tej branży: duże moce produkcyjne i wysokie wymagania dotyczące efektywności produkcji.
Trudności związane ze spawaniem cienkich płyt: cienka płyta, duża szczelina między elementami, łatwe odkształcanie się podczas spawania itp.

Duża przerwa

Spawać przez

Błysk spawalniczy
Wybór cienkich płyt
Nadaje się do spawania stali węglowej, stali nierdzewnej, blachy ocynkowanej i innych materiałów o grubości 0.7-3 mm.

MAG-350RL

MAG-350RPL
Wybór cienkich płyt
1. Ilość odprysków zmniejsza się o 80%, co skraca czas szlifowania po spawaniu;

Spawanie zwykłe w osłonie gazów

Spawanie w osłonie gazowej z bardzo małą ilością odprysków
2. Ilość wprowadzanego ciepła zostaje zmniejszona o 20%, co redukuje odkształcenia powstałe w wyniku spawania.

Spawanie stali ocynkowanej 0.8mm

Spawanie stali nierdzewnej 0.7mm
Wybór cienkich płyt

Grubość płyty 0.8mm

Szybka funkcja spawania punktowego
Wybór talerzy średnich i grubych
W miarę jak technologia produkcji dużych elementów konstrukcyjnych stopniowo dojrzewa, grube i bardzo grube płyty są powszechnie stosowane w produkcji w takich gałęziach przemysłu, jak budowa statków, maszyn inżynieryjnych, budowa mostów i zbiorników ciśnieniowych, a wymagania dotyczące jakości spawania stają się coraz wyższe.

Maszyny górnicze

Maszyneria konstrukcyjna

Ciężka konstrukcja stalowa
Trudności ze spawaniem:
· Tradycyjny proces spawania w osłonie gazów ochronnych charakteryzuje się dużą ilością odprysków i słabym tworzeniem spoiny;
· Powierzchnia przedmiotu obrabianego jest zardzewiała i zaolejona, a robota trudno zlokalizować;
· Mniej wad spawalniczych, większa głębokość wtopienia i wymagania dotyczące wydajności osadzania.
Wybór talerzy średnich i grubych
Aotai NBC-500RPPlus ma tryby spawania pojedynczym pulsem, szybkim pulsem i głębokim pulsem penetracyjnym. Może spawać stal węglową, stal nierdzewną, miedź i jej stopy oraz inne metale nieżelazne. Główne branże zastosowań: maszyny inżynieryjne, konstrukcje stalowe, maszyny górnicze, przemysł wojskowy itp.

Maszyneria konstrukcyjna

Maszyny górnicze węgla
Wybór spawania stopów aluminium

MIG-500RP SuperPLUS
Aotai MIG-500RP Super PLUS ma trzy tryby spawania: pojedynczy puls, podwójny puls i super podwójny puls. Może spawać metale nieżelazne, takie jak stal węglowa, stal nierdzewna, aluminium i jego stopy, miedź i jej stopy. Super podwójny puls jest używany głównie do spawania materiałów z drutu spawalniczego z aluminium i krzemu (seria 4), odpowiednich do spawania elementów o grubości 1.2-3.5 mm. Wzór łuski ryby jest zbliżony do spawania łukiem elektrycznym w osłonie gazów obojętnych wolframu, a wydajność jest wyższa niż w przypadku spawania łukiem argonowym.
Główne zastosowania: rowery, skutery, meble rekreacyjne, pojazdy napędzane nowymi źródłami energii itp.

Super podwójny puls
Wybór robota ma znaczenie
Wybór konfiguracji
Model robota, stan instalacji
Wymagania dotyczące systemu spawalniczego, takie jak ilość odprysków, puls, chwilowa obciążalność itp.
Wymagania dotyczące komunikacji z komputerem
Wszystkie wymagania dotyczące długości i rodzaju kabla
Zewnętrzny sprzęt pomocniczy, zmiana pozycji, czyszczenie broni, itp.
Wybór funkcji procesu
Jaki rodzaj funkcji pozycjonowania
Czy śledzić i jak śledzić
·Proces wielowarstwowy i wieloprzebiegowy
Przemysł spawalniczy

Spawanie części samochodowych

To jest nagłówek

Przemysł maszyn inżynieryjnych i spawalniczych

Sprzęt Sprzęt Spawalniczy Sklep

Spawanie części maszyn rolniczych

Spawanie cylindrów

Spawanie nadwozi skrzynkowych

Cięcie drutem przecinającym się plazmą
Rozwiązanie stanowiska spawalniczego
Stanowisko robocze regału załadowczego wagonów kolejowych:
1.System spawalniczy: Megmeet Arsten Pro
500HP
2. Funkcja procesu: pozycjonowanie punktu początkowego wysokiego napięcia, śledzenie łuku