СВАРОЧНЫЕ МАНИПУЛЯТОРЫ
В главе обобщен опыт проектирования и эксплуатации группы технологической оснастки, состоящей из сварочных кантователей, манипуляторов, позиционеров и роботов.
КАНТОВАТЕЛИ И МАНИПУЛЯТОРЫ — СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ СБОРОЧНО-СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
Кантователи для электродуговой сварки. Среди средств механизации сварочных процессов, выполняемых электродуговой ■сваркой, широкое применение нашла технологическая оснастка, и которую входят кантователи, вращатели, манипуляторы и позиционеры.
Выбор типа кантователя определяется заданной программой выпуска изделия, его конструктивными элементами (конфигурацией, габаритными размерами, массой), способами сварки и «предъявляемыми к сварному узлу техническими требованиями.
Кантователи — стационарные приспособления, позволяющие закреплять свариваемое изделие, поворачивать сто и устанавливать в удобное для сварки положение. Служат для ручной и полуавтоматической сварки.
Применяемые в промышленности кантователи можно разделить на четыре типа: с приводными роликами, с торцовыми шайбами, цапковые, роликовые с жесткой кинематической связью.
Вращатели — устройства, предназначенные для вращения ■свариваемых изделий с заданной рабочей скоростью; в отличие от манипуляторов имеют неподвижную или перемещающуюся параллельно самой себе ось вращения. Структурные схемы вращателей приведены на рис. 4 [9].
Манипуляторы — устройства, обеспечивающие вращение изделия с заданной рабочей скоростью при различных углах наклона оси вращения изделия. Область применения — автоматическая и полуавтоматическая сварка. На рис. 5 приведены основные структурные схемы манипуляторов.
Проведенный анализ [4] сварочной технологической оснастки, используемой на предприятиях тракторного, автомобильного
и тяжелого машиностроения, позволил определить типаж сварочных манипуляторов и их основные компоновочные схемы (табл. 2).
а—горизонтальный двухстоечный с передвижной стойкой и выдвижным шпинделем; б—горизонтальный двухстоечный с выдвижным шпинделем; в—горизонтальный двухстоечный с поворотной платформой; г—горизонтальный двухстоечный с подъемными центрами; б—горизонтальный одностоечный; є—вертикальный; ж—наклонный
М а II И П у Л Я Т О р Ы - П О 3 И Ц II О Н е р Ы. К ЭТОЙ группе ОТНОСЯТСЯ механизмы, предназначенные удерживать изделия в удобном для сварки положения и обеспечивающие только маршевую (ускоренную) скорость вращаемого изделия при различных углах его наклона. Позиционеры применяют при ручной и полуавтоматической сварке.
о
а—консольный; б—карусельный; в, г—консольные с частичным и полным уравновешиванием относительно оси наклона; б—карусельный с вертикальным подъемом; е—карусельный с радиальным подъемом; ж—рычажно-секторный; з. ы—карусельные с частичным и полным уравновешиванием относительно оси наклона
Компоновочные схемы манипуляторов
Кантователи: цап новые:
одностоечные двухстоечные цепные кольцевые роликовые с гусе ничным приводом
іашдтсли: цап новые:
с наклонной осью л вращения
с наклонной осью б вращения и подъ емным сюлом днухстоечпые 6
с горизонтальной осью вращения роликовые [1]
Кинематические схемы оборудования, применяемого для механизации сварочных производственных процессов, выбирают в зависимости от характера манипуляции, проводимых со свариваемым изделием.
К основным конструктивным элементам сварочных манипуляторов относятся стойки, опоры привода, токоподведящее устройство, поворотная платформа (планшайба), механизм вращения, наклона и подъема планшайбы, рама и силовой орган к. зажимным элементам (см. схему на стр. 7).
Применение в компоновочной схеме кантователей (рис. 6, а—е) муфт /, поворотной платформы 6 и рамы 5 обусловливается (конфигурацией и размерами свариваемого изделия.
Поворотная платформа (планшайба) кантователей служит для размещения элементов крепления и ориентации свариваемо то изделия. Стойки кантователя в нижней части основания могут •быть соединены общей связью или же их устанавливают на отдельных фундаментах. Наибольшее распространение получилч ^сварные конструкции стоек в виде закрытых тумб с внутренним размещением механизма привода.
Токоподводящее устройство оказывает существенное влияние на качество сварного шва, особенно при сварке изделий, вращающихся с рабочей скоростью сварки.
В качестве токоподводящего устройства в конструкциях сварочных кантователей могут быть использованы металлоконструкция машины и специальные устройства — внешние и встроенные.
Использование в качестве обратного провода металлоконструкций машины ведет в результате электроэрозии к повышенному износу подшипниковых узлов и элементов зубчатых передач. Для предотвращения электроэрозии в зубчатых передачах и подшипниковых узлах стремятся к увеличению пятна контакта сопрягаемых деталей за счет увеличения ширины и модуля зуб-
2 3 Рлс. €. Двух стоечный кантователь с различными компоновками: 1—муфта; 2—опора: 3—токосъемник; 4—привод; 5—рама; 6—поворотная г.'латформа: 7—стойка |
чатых колес, применения подшипников и других деталей больших габаритных размеров. Это приводит в конечном счете к неоправданному увеличению габаритных размеров машины и ее массы.
К недостаткам внешних токоподводящих устройств относится необходимость закрепления их па каждом свариваемом изделии.
К числу современных конструкций токоподводящих устройств' относятся встроенные устройства со скользящим контактом по - вращающимся элементам рабочего органа машины.
Конструкция одного такого устройства, состоящая из сектора с необходимым набором медно-графитовых щеток, показана на. |>ис. 7.
Механизм вращения выполняют с ручным, электромеханическим, пневматическим и реже гидравлическим приводом.
Манипуляторы с ручным приводом применяют для полуавтоматической сварки легких металлоконструкций. С целью повышения стабильности скорости вращения планшайбы со свариваемым изделием в кинематической цепи привода предусматривают самотормозящую передачу.
Компоновки кинематических цепей привода вращения планшайбы различают по месту расположения самотормозящей (червячной) передачи. Самотормозящую червячную пару располагают либо в начале, либо в конце кинематической цепи. Предпочтительной считается схема расположения червячной пары в начале кинематической цепи.
Конечная передача у большинства манипуляторов выполняется открытой. В отечественных манипуляторах чаще всего применяют передачу с внутренним зацеплением, так как она имеет меньшие габаритные размеры и лучше защищена от попадания грязи.
Регулирование необходимой скорости сварки осуществляется или сменными шестернями, или бесступенчатым регулированием с помощью вариаторов, или же изменением частоты вращения электродвигателя постоянного тока.
С применением бесступенчатого регулирования открываются •более широкие технологические возможности использования оборудования.
Привод наклона планшайбы является наиболее нагруженным механизмом. Наибольшие технологические возможности имеют манипуляторы с поворотной рамой и манипуляторы кольцевого типа с углом поворота изделия на 360° в двух плоскостях.
Манипуляторы с секторными и рычажными механизмами наклона наиболее компактны, максимальный угол наклона планшайбы 90—135°. Наряду с зубчатыми секторами могут быть рекомендованы секторы с натянутой на них цепью. Чтобы избежать скручивания и перекоса стола, на манипуляторах большой грузоподъемности устанавливают два зубчатых сектора, что позволяет разгрузить каждый из них. Для разгрузки механизма наклона стола у таких манипуляторов планшайбу при ее горизонтальном положении располагают ниже оси наклона, приближая, таким образом, центр изделия к оси поворота.
Механизм подъема планшайбы выбирают в зависимости от грузоподъемности и требуемой величины вертикального хода планшайбы.
Подъем планшайбы может быть осуществлен:
перемещением при помощи цеховых механизмов (кранов) на направляющей колонне с фиксацией в нужном положении переставными штырями;
автономным ручным, электромеханическим или гидравлическим приводом с использованием в качестве исполнительных 24
устройств передачи винт — гайка, реечной или зубчатой передачи.
Наиболее целесообразным является механизм подъема с вертикальным ходом и электромеханическим приводом — одним
двумя винтами на двух колоннах. Для исключения перекашивающих усилий в механизмах подъема применяют зубчато-реечные передачи с размещением их по обеим сторонам стойки (рис. 8)- Манипуляторы особо большой грузоподъемности имеют четыре колонны.
В мелкосерийном производстве для выполнения сборочно-сварочных опера-
|>нс. 7. Встроенный токо - Рис. 8. Механизм подъема каретки
подвод:
J—вращающееся кольцо; 2— крышка: 3—пружина; 4—щегка;
Ь— сектор
ни її, зачистки сварных швов и исправления дефектов сварного піна, выявленных при контроле, применяют одностоечные кантователи с ручным приводом поворота изделия.
Цапковый одностоечный кантователь с ручным поворотом платформы (рис. 9) состоит из статически отбалансированной поворотной платформы 1 с расположенными на ней элементами зажима и ориентации изделия и опорной стойки 3.
В удобное для сварки положение поворотная платформа устанавливается вытяжным фиксатором. Его ввод и вывод ос>щсст - нляется реечной передачей при помощи педали 4. Реечная передача расположена в опоре 2.
Сварка изделий, имеющих форму тел вращения, выполняется в роликовом кантователе (рис. 10), нашедшем широкое применение в мелкосерийном и серийном производстве.
В верхней части опорных стоек кантователя имеются установочные пазы, в которых находятся поворотные ролики, несущие
«а себе изделие. Наличие пазов позволяет быстро производить переналадку кантователя, сближая или раздвигая опорные ролики в зависимости от диаметра свариваемого изделия.
В гамме одностоечных кантователей и позиционеров с вертикальной осью вращения встречаются многопозиционные агрегаты (рис. 11) с приводными планшайбами. Конструктивное исполнение механизма привода планшайб позволяет отключать любую из них от общего привода вращения.
Рис. 9. Цапковый одностоечный кантователь |
В практике сварочного производства имеются линии сборки и сварки, скомпонованные из одних только позиционеров. Например, на Уралмашзаводе внедрен в производство комплексный участок сварочных позиционеров, имеющих сменные планшайбы различных конфигураций и типоразмеров. На рис. 12 показана кинематическая схема одного из таких позиционеров.
Позиционер (рис. 13) для поворота и установки в удобное для сварки положение изделия обеспечивает поворот изделия вокруг вертикальной оси стола на rh360° и наклон его на 115°. Вращение планшайбы и наклон стола осуществляют вручную при помощи штурвала, червячной передачи, цилиндрического зубчатого сектора.
Грузоподъемность позиционера 400 кг; наибольший диаметр свариваемого узла 600 мм; габаритные размеры 760Х550Х Х800 мм; масса 200 кг.
Внедренный па ХТЗ кантователь (рис. 14) служит для при - цирки валов ступиц к корпусу заднего моста трактора Т-150.
Изделие устанавливают в ложементы люлек, привод которых обеспечивает вращение изделия вокруг его горизонтальной оси
Рис. 10. Роликовым кантователь |
С рабочей скоросіью сварки 22, 30 и 40 м/ч. Приварка валов ступиц к корпусу моста выполняется под слоем флюса в «лодочку» в несколько проходов. Установка изделия для выполне
ние. 11 Одностоечный двухпозиционный вращатель* /—стойка; 2—опора-редуктор; 3—токосъемник; 4—привод; 5—планшайба: ь—кронштейн; 7—щит* 8—муфта переключения (кулачковая); 9—токосъемник; Ю—фиксатор |
пня сварного соединения'«в лодочку» обеспечивается двусторонним наклоном рамы / пневмоприводом б, который расположен пнутри пустотелой стойки 5.
Рис. 12. Кинематическая схема сварочного позиционера: |
^ электродвигатель привода планшайбы; 2—планшайба; 3—открытая червячная пара| 4—редз'ктор привода планшайбы (червячный); 5—открытая цилиндрическая пара; б—от* крытая цилиндрическая пара механизма накона планшайбы; 7—электродвигатель меха* низыа планшайбы; 8—редуктор привода наклона планшайбы (червячный); S—муфта кулачковая; /О—тормоз
Рис. 13. Позиционер грузоподъемностью 400 кг: Г—корпус; 2—поворотный стол; 3— планшайба |
Гпбаритные размеры кантователя (длинахширина основании) 2(530X1200 мм; высота от уровня пола до оси вращения И (Делия 1270 мм, привод поворота изделия вокруг горизонтальной оси — от электродвигателя, двухступенчатый червячный редуктор с передаточным отношением 1110 и комплект сменных шестерен 24, 28 и 32 зуба; привод наклона рамы кантователя — пневматический; диаметр цилиндра привода 200 мм; ход поршня пневмопривода 325 мм.
Рис. 14. Кантователь для приварки валов ступиц к мосту трактора Т-150: |
/—качающаяся рама; 2—правая люлька; 5—левая люлька (приводная); 4—привод люльки; 5—стойка; €— привод рамы (пневматический)
Для приварки накладок к картеру переднего моста колесного трактора T-I50K на Харьковском тракторном заводе было спроектировано и внедрено двухстоечное с поворотной платформой приспособление (рис. 15), на поворотной платформе которого расположены элементы зажима и ориентации свариваемых изделий.
Базирование накладок в приспособлении относительно жесткого упора, к которому торцом фланца поджимается картер шгампо-сварного моста, производится по цилиндрическим поверхностям двух (с параллельными осями) отверстий цилиндрическим и ромбическим штифтами.
Штампо-сварной картер переднего моста, повернутый на 45°, укладывается в приемные гнезда накладок и рычажным пневмо - прижимом 4 перемещается вдоль горизонтальной оси до упора юрцом фланца в жесткий упор 2. Собранные детали закрепляются сверху отводным пневмоприжимом 6. Разворот картера
I—левая стойка (приводная); 2—жестким упор; 3—поворотная платформа; 4— рычажный прижим; 5—правая стойка (с вот духе иод в од ом); 6—подъеммо-поаоротныйг прижим; 7—центрирующие элементы
Сьемный стоя |
xvluool |
Рис. 16. Консольно-поворотный позиционер |
моста относительно опорных поверхностей накладок на 45е позволяет выполнить сварные швы в нижнем положении «в лодочку».
Кроме основного производственного процесса — сборки и сварки, отдельные конструкции сварочных манипуляторов выполняют роль транспортного звена, служащего для передачи деталей с позиции на позицию.
Позиционер для шовной сварки со сменным столом (рис. (6) подает детали с транспортного конвейера к сварочным установкам, а затем на последующую позицию межоперационного транспорта. При этом для компенсации износа нижнего электрода машин точечной сварки верхняя плита стола, на котором размещается свариваемая деталь, должна быть изготовлена в плавающем исполнении (подпружинена).
Изображение на рис. 17 [10] рычажные кантователи позволяют перекладывать свариваемое изделие с одних транспортных средств на другие.
Магнитный рычажный кантователь (рис. 17, а) поворачивает балку / на 180° и перекладывает ее с одного роликового конвейера 2 на другой 4. Захват передаваемого изделия осуществляется магнитом 3. На рис. 17, б приведена кинематическая схем А механизма поворота кантователя с упором для предотвращения смешения изделия. Несмотря на простоту приведенных кинематических схем, эти кантователи имеют ряд недостатков. Необходим источник постоянного тока для питания магнита. Неровность стенок может привести к нарушению надежности захвата.
Более надежный в этом отношении рычажный кантователь с наклонным цилиндром (рис. 17, с). Как и рычажный кантователь с магнитом, он поворачивает балку, перекладывая ее с одного роликового конвейера на другой. Для этого при ходе поршня І вверх рычаг 3 приподнимает правую полку балки над роликовым конвейером 2 и, перекатывая левую полку на опоре шарнира 4, переводит балку в положение, изображенное на рис. 17, в. При ходе поршня вниз балка под собственным весом, поддерживаемая рычагом 5, опускается на роликовый конвейер 6.
Среди номенклатуры оборудования для механизации сварочных работ в наиболее развитых зарубежных странах (США, Англия, ФРГ) большой объем занимает оборудование для поворота свариваемых изделий.
Представляют интерес манипуляторы и позиционеры фирмы «Fatec» (Англия) кольцевого типа, позволяющие поворачивать изделия на 360° в двух плоскостях (рис. 18, а).
Аналогичные манипуляции с изделием выполняет и двухстоечный манипулятор (рис. 18, б) грузоподъемностью 6 т фирмы «Donald Ross» (Англия). Поворотная рама с планшайбой для установки изделия делает 12 об/мин. Планшайба имеет самостоятельный привод с бесступенчатым регулированием скоростей.