在汽车制造的复杂流程中,车身焊装环节尤为关键。随着车身轻量化趋势的推进,螺栓拧紧在焊装车间的应用日益广泛。然而,由于车身零件体积庞大、曲面多,孔位一致性难以保证,加之零件焊接后的位置偏移,使得孔位不准问题愈发严重。
过去,为解决定位问题,主要依赖工业相机进行重新定位识别。尽管平面相机在平面定位上表现尚可,但在处理螺钉贴合面的空间角度偏差时却显得力不从心。这种偏差导致贴合面与拧紧轴不垂直,进而引发扭矩异常报警。此外,随着产线生产节拍的提升,相机拍照对节拍的影响愈发明显,且硬件成本上升,不利于自动拧紧技术在工作站中的推广。
针对这些问题,坚丰公司推出了套筒浮动自动拧紧技术,专门应对外六方螺钉的螺栓孔位定位偏差导致的拧紧作业失败问题。该技术利用外六方吹加吸拧紧模组的套筒浮动功能,在产品螺纹孔定位不准的情况下,通过套筒的浮动进行自适应调节,从而确保螺栓能够准确拧紧到车身的螺纹孔上。这一技术特别适用于电池包、车身等产品定位稍差的螺栓紧固应用场景。
显著提升拧紧成功率:套筒浮动距离可根据避让长度的变化而调整,通常在0.5-2.5mm范围内,显著增强了螺栓的寻孔能力,大大提高了入孔成功率。同时,该技术还能有效克服螺纹副中摩擦力做功与快速旋入阶段重合导致的拧紧过程中摩擦力异常问题,进一步提升拧紧成功率。
降低成本,提升效率:采用该技术后,无需再投入工业相机设备,降低了客户的线体成本。同时,允许车身物料公差适当放宽,降低了对零件的精度要求,从而降低了零件成本。对于快节拍的车身焊装生产线而言,减少视觉定位环节意味着整个拧紧节拍将显著提升,进一步提高了生产效率。
使用便捷,优化生产流程:传统的机器视觉定位技术引导机器人进行螺栓拧紧前需要进行复杂的标定工作,包括工业相机坐标系和机器人的标定。而套筒浮动功能取代了相机定位的功能,避免了这一复杂调试过程,提升了客户的使用便捷性,使生产效率得到大幅提升。
自动螺丝刀,作为工业生产线上的得力助手,以其高效、精准的特性在螺丝安装作业中发挥着关键作用。在实际操作中,由于批头磨损或螺丝规格变更,我们可能需要更换批头。以下将详细指导您如何更换自动螺丝刀的批头,并附带一些实用的注意事项。
机器人自动打螺丝在现代制造业中扮演着至关重要的角色,而如何有效提高其节拍,即加快装配速度,是提高生产效率的关键。接下来,我将为你介绍一种通过优化存钉方式来显著提高装配效率的方法。
自动锁螺丝机,这一高度自动化的装置,通过电机、位置传感器等元件的协同作业,能够精准地实现螺丝的上料、孔位对准以及旋紧等核心工作。同时,它还配备了扭矩测试仪和位置传感器等设备,用于实时检测螺丝锁附的结果,确保每一步操作的准确性与可靠性。
在自动化装配领域中,真空吸附式自动拧紧系统凭借其独特的取钉方式,已成为提升装配效率的关键技术。该系统的核心运作机制可分为三个关键阶段:
扭矩转角法(Torque-Angle Method)是一种在螺栓拧紧过程中结合扭矩和旋转角度控制的方法,旨在更精确地控制螺栓的预紧力,提高连接的可靠性和耐久性。该方法通过先施加一个初始扭矩,然后在此基础上继续旋转螺栓一个预定的角度,以进一步增加预紧力。然而,使用扭矩转角法时需要注意多个方面,以确保拧紧过程的安全性和有效性。本文将从专业技术的角度,详细阐述使用扭矩转角法拧紧螺栓的注意事项。
在汽车天窗的装配过程中,无论是全自动、半自动还是手动工艺,都面临着劳动强度大、装配节拍难以控制的问题。特别是在进行零部件铆接或螺钉拧紧作业时,缺乏辅助设备进行检测,无法实现定位、计数、检漏、防错等功能,严重影响了装配效率和质量。随着人工成本的不断攀升以及安装效率低下对产能和产品质量的制约,急需引入自动检测装置来优化天窗工艺控制。
坚丰通过上述智能化解决方案的实施,新能源汽车电源管理系统装配线综合效率(OEE)可提升至85%以上,质量成本降低40%,为行业树立了智能制造的标杆范例。未来,随着数字孪生技术的深度应用,装配过程将实现更精准的虚拟现实交互优化。
近年来,汽车召回事件频繁发生,其中因螺栓未正确拧紧导致的问题占据一定比例。这种看似微小的失误,却可能给汽车的安全性和可靠性带来严重影响,甚至引发重大事故。因此,螺栓拧紧质量的控制显得尤为重要。
智能电批定位力臂,作为现代工业领域的创新工具,其应用范围已远远超出了传统的汽车制造边界,深入渗透到3C电子、家用电器等多个行业,凭借其卓越的灵活性和广泛的适应性,轻松应对各行业的拧紧挑战。
在智能制造的浪潮中,产品组装工艺正经历着前所未有的变革与提升。螺丝作为制造业中不可或缺的紧固件,其自动供料技术已成为推动自动装配行业进步的关键因素。