| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
NCW

6-осевое движение: Обеспечивает непревзойденную гибкость, позволяя роботу сваривать под сложными углами и в труднодоступных местах.
Последовательность и точность: Обеспечивает повторяемость и точность
сваривает при крупносерийном производстве, соблюдая строгие стандарты качества.
Универсальность материала: Поддерживает различные металлы, в том числе сталь, алюминий, и сплавы, что делает его незаменимым для таких отраслей, как автомобильный и аэрокосмический.
В совокупности эти функции обеспечивают высокую производительность и минимальное время простоя, предоставляя производителям возможность эффективно удовлетворять разнообразные эксплуатационные требования.
Автоматизация является основой современного производства, превращая традиционные операции в оптимизированные и эффективные процессы. Интегрируя роботизированные системы лазерной сваркипроизводители получают конкурентное преимущество.
Повышенное качество: Равномерные и безошибочные сварные швы улучшают общую целостность изделия.
Снижение затрат: Автоматизация значительно снижает трудозатраты и накладные расходы.
Увеличение скорости: Высокоскоростные сварочные процессы повышают производительность, более эффективно удовлетворяя потребности рынка.
Улучшенная безопасность: Автоматизация снижает воздействие на человека опасной среды, обеспечивая более безопасное рабочее место.
Благодаря этим преимуществам, роботы для лазерной сварки незаменимы в Индустрия 4.0 эпоху, обеспечивая операционное совершенство при одновременном снижении производственных затрат.
| Власть | Материал | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | Оцинкованный лист | Алюминий |
| 1500 Вт | Макс. толщина сварки | 3 мм | 3 мм | 3 мм | 3 мм |
| 2000 Вт | 5 мм | 5 мм | 5 мм | 4 мм | |
| 3000 Вт | 7 мм | 7 мм | 7 мм | 5 мм | |
| 100% проплавление при односторонней сварке | |||||
Сварочная головка/горелка
Метод двойной качающейся сварки
Автоматическая машина подачи проволоки
Подача проволоки с цифровым управлением, протягивание проволоки на 4 колесах + направляющий шланг для проволоки + направляющая насадка для проволоки
Многоязычная операционная система
Более 10 языков: арабский, английский, немецкий, французский, японский, польский, испанский, португальский, русский, тайский, корейский и т. д.
Высоконагруженные роботы
6 осей – высокая грузоподъемность – высокая стабильность – не требует обслуживания
Сварочный переключатель
Лазерное управление, спусковой крючок двойного нажатия, схема безопасности
Интегрированные шкафы управления
Интегрированные лазеры, системы подачи проволоки, системы лазерного управления, охладители
| Модель | NCW1500 | NCW2000 | NCW3000 | ||
| Длина волны лазера | 1080 нм | ||||
| Мощность лазера (Вт) | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | ||
| Длина оптического волокна (м) | 10 (по умолчанию) | 20 (по умолчанию) | |||
| Тип сварочной головки | Двойное колебание (по умолчанию) | ||||
| Поддержка фигур колебания | Точка, круг, линия и многие другие фигуры (-、o、◎、◎、^、8) | ||||
| Тип интерфейса | QBH | ||||
| Методы наблюдения | ПЗС-матрица | ||||
| Метод охлаждения | Водяное охлаждение | ||||
| Защитный газ | Аргон/Азот | ||||
| Макс. давление воздуха (МПа | 0.6 | ||||
| Электроснабжение (В/Гц) | 380/50 | ||||
| Макс.мощность (кВт) | 8 | 11 | 15 | ||
| Робот | Кавасаки (Япония) | ||||
| Длина руки | 1,725 м | ||||
| Вес загрузки | 20 кг | ||||
| № осей управления | 6 | Мощность двигателя (кВт) | Ось J1 | 2 | |
| Максимальная нагрузка | 20 | Ось J2 | 2 | ||
| Макс. Досягаемость (мм) | 1725 | Ось J3 | 0.675 | ||
| Поз.реп(мм) | +0,04 | Ось J4 | 0.2 | ||
| Диапазон движения (°) | Ось J1 | +180 | Ось J5 | 0.2 | |
| Ось J2 | +155/-105 | Ось J6 | 0.2 | ||
| Ось J3 | +73/-240 | Вес (кг) | ≈230 | ||
| Ось J4 | ±270 | Установка | Наземный, висящий | ||
| Ось J5 | +145 | Уровни защиты | Запястье: LP67 Базовая ось: LP65 | ||
| Ось J6 | +360 | Температура окружающей среды/Влажность/Вибрация | ●Температура окружающей среды: 0~45°C. ●Влажность окружающей среды: обычно ниже 75% относительной влажности (нет явления замерзания). Кратковременно ниже 90% относительной влажности (в течение 1 месяца). ●Виброускорение: ниже 4,9 м/с2 (0,5G). | ||
| Макс. скорость*(°/с) | Ось J1 | 190 | |||
| Ось J2 | 205 | ||||
| Ось J3 | 210 | ||||
| Ось J4 | 400 | ||||
| Ось J5 | 360 | Спецификация электронного блока управления | Трехфазное 380 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц | ||
| Ось J6 | 610 | 580x460x870 мм | |||
Точность и повторяемость имеют решающее значение для любого сварочного процесса, и Роботизированная система лазерной сварки превосходен в обеих областях.
Точный контроль: Параметры лазерной сварки, такие как интенсивность нагрева и скорость сварки, тщательно регулируются, что обеспечивает однородность сварных швов.
Превосходное качество: Постоянная точность сводит к минимуму дефекты и доработки, снижая производственные затраты.
Экономия материалов: Точные сварные швы приводят к меньшим потерям материала, что является важным фактором оптимизации затрат.
Для таких секторов, как автомобильный и аэрокосмический, где каждый компонент должен соответствовать строгим спецификациям, такая надежность незаменима.
6-осевой роботизированный лазерный сварочный аппарат предложения непревзойденная адаптируемость, что делает его идеальным для решения сложных и многомерные задачи.
Многоугловая сварка: Гибкость вращения обеспечивает бесперебойную работу со сложной геометрией.
Разнообразные приложения: От точечная сварка к сварка швов, машина программируется для выполнения различных задач.
Эффективность: Сокращает время простоев за счет быстрой адаптации к различным сварочным операциям, обеспечивая оптимальные производственные процессы.
Такая универсальность позволяет отраслям решать более широкий спектр проектов, повышая операционные возможности и гибкость.
Автоматический роботизированный лазерный сварочный аппарат для металла нанимает усовершенствованные датчики и умный интеграция программного обеспечения чтобы обеспечить мониторинг в реальном времени и плавная оптимизация процессов.
Обратная связь в режиме реального времени: Датчики контролируют процесс сварки, мгновенно обнаруживая и исправляя отклонения.
Оптимизация пути: Алгоритмы программного обеспечения оптимизируют сварочные пути, повышая точность и снижая энергопотребление.
Адаптивность системы: Легко интегрируется с существующей инфраструктурой автоматизации, обеспечивая масштабируемость и долгосрочное удобство использования.
Эти функции способствуют стабильному качеству и повышение операционной эффективности, устанавливая новые стандарты в промышленные роботы для лазерной сварки.
Поставщик автоматических лазерных сварочных аппаратов обеспечивает скорость, точность, и экономическая эффективность— три столпа современного производства.
Более быстрое производство: Сокращает время цикла без ущерба для качества.
Прецизионные соединения: Гарантирует безупречные сварные швы, сводя к минимуму дефекты материала.
Экономия средств: Автоматизация снижает зависимость от ручного труда, что значительно снижает эксплуатационные расходы.
Первоначальные инвестиции в робот для лазерной сварки быстро компенсируется долгосрочной экономией и повышением производительности.
промышленный робот для лазерной сварки расставляет приоритеты безопасность и устойчивость, в соответствии с современными производственными стандартами.
Безопасность оператора: Снижает участие человека в опасных сварочных процессах, снижая риск травм.
Экологичный: Прецизионная сварка сводит к минимуму потери материала и энергопотребление, повышая эффективность использования ресурсов.
Согласие: Помогает предприятиям соблюдать экологические нормы посредством устойчивых методов.
Выбирая роботизированные системы, производители не только повышают безопасность, но и демонстрируют приверженность экологически ответственной деятельности.
| Материалы | Реакция | |
| Металл | Нержавеющая сталь | √√ |
| Алюминий | √ | |
| Анодированный алюминий | √√ | |
| Латунь | √ | |
| Никелевый сплав | √√ | |
| Медь | √ | |
| Оцинкованная сталь | √ | |
| Золото, серебро, никель, платина | √√ | |
| Углеродистая сталь | √√ | |
| Титан | √√ | |
| Золото | √ | |
Отличная реакция: √√ Хорошая реакция: √ Плохая реакция: -
Автоматический 6-осевой роботизированный лазерный сварочный аппарат Это универсальное решение, применимое в различных отраслях:
Автомобильная промышленность: Обеспечивает долговечность и стабильность сборки кузова автомобиля.
Аэрокосмическая промышленность: Обеспечивает высокоточную сварку критически важных компонентов.
Медицинское оборудование: Обеспечивает безупречные результаты для хирургических инструментов и оборудования.
Производитель медицинского оборудования сообщил о 30% повышение эффективности производства после внедрения роботизированной лазерной сварки, подчеркнув ее преобразующее воздействие.
Будущее роботизированные системы лазерной сварки лежит в более умная автоматизация и Решения на основе искусственного интеллекта. Ключевые тенденции включают в себя:
Коллаборативные роботы (коботы): Предназначен для работы вместе с людьми-операторами для повышения гибкости.
Устойчивое развитие: Повышенное внимание к энергоэффективным и экологически чистым процессам.
Интеграция Индустрии 4.0: Беспрепятственное подключение к устройствам Интернета вещей и интеллектуальным производственным системам.
Эти достижения еще больше укрепят роль автоматические роботы-лазерные сварочные аппараты для металла в современном производстве.
Изготовление Металла
Аэрокосмическая промышленность
Автомобильная промышленность
Кухня и Ванная
Автоматический лазерный сварочный аппарат
Лазерный сварочный аппарат
Ручной лазерный сварочный аппарат
мини-лазерный сварочный аппарат