请在使用本螺丝供给机之前
请认真阅读以下注意事项:
1、本机所使用电源。请使用原厂提供,以免导致机器损坏,从而影响机器工作;
2、使用本机时,请放置于平面,不可有左右倾斜或前后倾斜等现象,以免影响机器正常工作;
3、本机器所需要排列供给使用的螺丝,必须是清洁干净且不能有油污的螺丝,不能有异物,或是与本机规格要求之外的螺丝;
4、导轨滑动螺丝面不能有油污或其它异物。不能损坏导轨螺丝滑动面;
5、本机在长时间不使用下,请将电源关闭并将电源拔离插座;
6、本机在运转过程中,若发生异常情况时,请关闭电源,并立即联系您的供应商,不要试图自行拆分修理机器,尤其是机器的传动部件!
1、适用范围广
广泛使用多种类型和长度的螺丝钉,如M1.0~M5.0标准螺丝,特殊螺丝;1:1短螺丝、自攻螺丝、带垫片螺丝等;
2、运转流畅
螺丝在滚筒内运转,凡是未按正确方向进入轨道的螺丝,都会掉落到滚筒内,进入下个循环,无卡螺丝现象;
3、工作效率可调
送料与振动及转盘独立控制,可自由设定理想的延时时间机分料速度,以调节螺丝进料速度快慢,适合多种作业;
4、可大幅提高生产率
螺钉自动排列到取料位置,无需人工校正便可取料,生产效率大幅提高。
5、有计数功能
计数功能自动循环、报警、带数字显示面板,一目了然。
6、有故障报警功能
当取料等情况发生时,螺丝机会自动启动报警装置;
7、体积小巧,不占空间
8、分离式导轨,调节方便,可保证导轨精度;
1、压板及毛刷高度的调整:压板与螺帽之间的间隙在0.2~1.0mm之间,如果没有间隙螺丝不能出来,间隙过大,螺丝则会叠在一起,不能够很好的上料;
毛刷高度的调节:毛刷高度调整的原则是以刚好可以刷掉横着的螺丝为宜,过高或过低都会影响到螺丝的移动;
2、转盘与导轨的调整;首先要确保使用的螺丝与转盘和螺丝的轨道相匹配;其次是要检查转盘的开口处是否与导轨对正,如对正则锁紧紧固螺丝,转盘与导轨连接处的间隙为0.3~0.5mm;
3、一些运动部件需适当加注润滑油,以使各运动部件正常传动;
4、振动大小的调节原则及调整方法:
1)、调节原则:当螺丝较大时,应将导轨的振动幅度调大,当螺丝较小或较短时,则将导轨的振动幅度调小:
2)、调整方法(整机调节方法)Adjustment method(whole machineadjustment method)
1.按下“SET”键3秒,蜂鸣器响一声后进入设置模式,面板显示数值“1-**”,此时按“▽”、“▲”键可以调整该数值,设置完成后按下“SET”键,依次进入各参数调节:“1-**,2-**,3-**,4-**,5-**,6-**”。
1—**:调整数值为0-40, 调整振动大小,数值越大振动越强
2—**:调整数值为0-99,振动延时停止时间0-9.9s
3—**:调整数值为0-99,振动停止后毛刷延时停止时间0-9.9s
4—**:调整数值为1-10,转盘上料等待速度1为最快,10为最慢
5—**:调整数值为0-1, 1为计数模式,0为不计数模式。
6—**:调整数值为1-20, 齿圈上料速度,1为最慢,20为最快;
最后一项参数设置完成后再按下“SET”键,蜂鸣器响一声,保存数据并返回到工作模式。
2.工作模式时按“▽”键清零当前计数值
3.报警声说明:当转盘空转10圈无螺丝后,蜂鸣器报警,当有螺丝后报警自动关闭
1、打开电源,机器不工作或有异响;检查电源有无插好、开关及DC插座连接孔有无松动及损坏等;
2、感应灯亮,转盘不转;检查感应器处有无杂物及感应高度是否合适或错位现象;
3、滚筒不运转;检查马达是否损坏及转动处是否有异物卡住滚筒;
4、无振动、无法正常送料:检查导轨大小是否合适及压板高度、毛刷高低是否合适或者振动弹簧有无脱落及紧固好;
5、无信号输出:检查信号输出线有无脱落或主板有无烧坏;
在当下中国,自动化锁螺丝技术已广泛应用于家电、汽车、家具、电子、通讯及玩具等多个产业。众多自动锁螺丝设备也应运而生,它们能够自动吸取或吹入螺丝,并迅速准确地将其锁入预定位置,从而大幅提升生产效率和产品质量。
随着科技浪潮的奔涌,智能化成为时代主流,尤其在制造业领域。智能电批,这一新兴工具,正引领我们步入工业4.0的大门。
在制造业的广阔天地里,螺栓连接作为结构稳固的基石,其性能直接影响着产品的整体安全性和使用寿命。然而,随着时间的推移和环境的变迁,螺栓连接往往会出现扭矩衰减的现象,这不仅降低了连接的紧密度,还可能引发安全隐患。今天,我们就来探讨如何通过优化拧紧策略,有效降低螺栓连接的扭矩衰减,确保结构的稳固与可靠。
电动扭矩枪作为现代工业生产中不可或缺的工具,专门用于为螺栓或螺母施加特定扭矩,确保连接件的紧固符合工艺规范,从而保障结构的安全与稳定。在汽车、航空航天、制造业等行业,其应用广泛,效果显著。
在追求生产效率的工业制造领域,扭矩过冲问题如同一道难以逾越的坎,阻碍着设备性能的完美发挥。扭矩过冲,即实际扭矩值超越预设范围,其危害不容小觑:螺栓的塑性变形乃至断裂、连接部件的松动、密封面的失效,以及设备整体寿命的缩短,无一不在威胁着生产的稳定与安全。
在高度自动化的汽车制造流水线上,每一道工序都追求着极致的精准与效率。然而,当我们深入观察那些看似不起眼的细节——比如汽车门锁的拧紧作业,却往往发现它仍被传统的手动工具所束缚。工人需要手持笨重的扳手,在狭小的空间内反复操作,不仅劳动强度大,而且效率低下,更难以保证每一次拧紧的精度和一致性。这种“大机器,小手工”的反差,成为了制约汽车制造智能化升级的一个隐形瓶颈。
在汽车总装过程中,螺栓的拧紧质量至关重要。如果扭矩或角度未达到规定要求,车辆在运行时可能会因变载荷而导致螺栓松动或脱落,甚至引发安全隐患。以汽车传动轴为例,其拧紧结果必须精确控制在15Nm±1.2Nm和95°±7'2°的范围内,以确保传动轴的稳定性和安全性。然而,传统的人工拧紧方式存在诸多不足,如拧紧遗漏、扭矩错误、重复拧紧等问题,无法满足现代汽车制造的高标准。
随着新能源汽车行业的蓬勃发展,电机作为核心部件在市场中扮演着日益重要的角色。从新能源汽车的成本构成来看,电机系统约占据总成本的10%,显示出其举足轻重的地位。而销量的快速增长也对电机的安装工艺提出了更高要求。
在汽车装配领域,坚丰自动送钉机的应用带来了前所未有的高效率和高精确度,显著改进了传统的装配方法。本文将深入探讨自动送钉机的技术特点、应用案例,以及其在提升生产效率和质量控制方面的关键作用。
随着科技的不断发展,液晶面板行业对生产效率和精度的要求也越来越高。传统的拧紧方式已经无法满足现代生产的需要,因此,我们引入了坚丰扭力电批,为液晶面板的自动拧紧带来了全新的解决方案。