智能化焊接技术与工程的探讨

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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智能化焊接技术与工程的探讨

张军军

甘肃兰州730000

摘要:在智能焊接技术实际发展与应用的过程中,需制定完善的技术方案,总结具体的技术经验与方法,并在实际工作中,协调各方面技术之间的关系,确保在新时期发展的过程中,提升焊接工程的建设质量与效率。

关键词:智能化;焊接技术;工程

1智能化焊接技术国内外发展现状分析

进入二十一世纪之后,国内外的焊接企业开始针对焊接材料进行研发,我国已经针对钢材焊接材料进行了合理的分析,能够全面提升传统产品的质量,并开发与钢材料相互配套的焊接材料,能够创建合理的技术研发机制。但是,在实际发展期间,很多新型钢的配套焊接材料需要从进口途径湖区。高质量焊接材料中含有很多附加值,当前占有我国焊接材料总量的30%左右,形成了一定的发展趋势。且国外很多焊接材料生产企业开始争夺中国高端焊接材料市场,导致我国焊接生产工艺缺陷凸显。国外在智能化焊接的过程中,已经可以通过厂房密闭除尘换气的方式,针对焊剂进行熔炼生产,而我国在实际生产与发展期间,还在使用开放式的方式,对生态环境会造成较为严重的污染。在焊剂烧结的过程中,国外已经使用了自动化的机械设备进行生产,而我国很多生产企业还在使用传统的生产方式,不能保证焊剂颗粒强度。同时,我国在无铅焊接技术方面未能创建合理的可靠性与寿命评估机理,不能通过科学方式进行检测,且工作效率较低,无法利用科学方式创建现代化的管理机制,难以提升整体工作效果。

2智能化焊接技术在工程中的应用

2.1数字化集成化焊接控制

在焊接工艺中融合数控技术,不但能够提高焊接精准度,同时也有利于产品性能的提升,机械运转的稳定性较高,使用集成焊接技术并引入信息技术,能够实现焊接系统控制的集成化运转,操作过程中的信息会汇总在一起,从而使操作者对焊接质量和流程有更准确的判断,数字化集成系统的运行,有利于提升工程机械焊接效率。

2.2合理使用视觉传感技术方式

视觉属于人类在日常生活中感觉外部信息的功能,而焊工的感官,主要在焊接期间,接受视觉信息,并动态化的进行焊接处理,保证焊接工作质量。在此期间,可以使用计算机技术方式,针对人类视觉的理解与信息进行合理处理,通过焊接过程传感方式的支持完成工作任务。当前,我国计算机视觉技术已经得到了良好的发展与进步,可以使用视觉方式观察焊接熔池状态,并真实反映焊接期间金属熔化的动态行为,在此期间,可以使用图像的处理方式,获取熔池中几何形状信息数据,并针对焊接熔深信息、溶透信息等进行分析,开展动态化的焊接控制工作,提升整体工作效率与质量,满足当前的发展需求。在此期间,可以使用脉冲GTAW技术方式开展工作,在熔池的正面与反面设置视觉传感系统,能够更好的获取熔池正面与反面图像,保证获取熔池图像的二维特征尺寸,并动态化的获取系统数据信息,更好的开展正面与反面传感信息研究工作,提升整体研究工作效果。

在此期间,还可以使用合理的技术方式,对接填充焊丝无缝隙熔池图像中,可更好的提取三维特征,并进行科学的研究,了解在焊接期间是否出现熔池表面下塌或是凸出的现象,保证提升整体状态处理效果。同时,在实际工作中,需合理使用灰度分布反射图方程计算方式,获取熔池三维尺寸信息,更好的对其进行研究与分析,保证更好的提升技术的应用效果。在实际工作期间,还可以使用多方位熔池图像获取方式,根据熔池前端的图像,明确间隙的变化状况,解决工程中的间隙焊接焊缝问题,获取准确的传感数据信息,提升整体工作效果。另外,需开展铝合金熔池尺寸的控制工作,在动态化管理与控制的情况下,将视觉传感技术与实时控制技术融合在一起,通过科学方式解决问题,提升整体技术水平。

2.3焊接机器人的使用

在大多数的焊接工作中,工作人员的焊接工作环境都比较差,安全系数比较低,操作过程复杂,危险系数大,这就为焊接工作人员造成巨大的人身安全隐患。焊接机器人的引进和使用,能够有效的解决这一难题,不仅能够很好的提高工作的安全系数,保证工作人员的生命安全,而且通过数字化和远程控制技术,能够保证焊接工艺的精准度,也确保了产品质量和稳定性。与此同时,更大大提高了焊接工作效率,降低了工作占用时间,促进了经济效益的快速增长,推动了工程机械焊接企业的更好发展。

2.4半自动下向焊技术的应用

半自动下向焊接技术主要是在21世纪末期引入到我国的,因为半自动下向焊接技术在使用的过程中具有比较高的生产效率、管道的焊接质量好、焊接过程中投入的成本量比较低、焊接技术容易掌握等特点,所以,半自动下向焊技术在引入我国之后就迅速的发展起来。减少焊工劳动的强度,并在具体焊接的过程中可以使用波形控制技术的STT型CO2半走动焊机,这样就能够更好地保证石油管道的完整性。STT型CO2半走动焊机是我国应用范围最广的半自动下向焊接技术,因为该焊接技术具有非常强的稳定性,这样就扩宽了CO2半自动焊技术的应用范围。

2.5热气体焊接

热气体焊接是一种操作灵活简单的塑料焊接方式。焊接时先对焊枪内的电阻进行加热,通过电机吹出的风带走电阻的热能形成高温热气体,用高温气体加热使待焊接的塑料构件熔化并粘合在一起,待焊缝冷却凝固后完成焊接。热气体焊接分为点焊、挤焊和永久热气焊三种。点焊是使用特殊的焊枪对材料进行临时加热焊接,无需使用焊条,这种焊接方法快捷简便,适合于临时焊接和小构件的焊接,但焊缝的强度不高;永久焊要使用与待焊材料相同的焊条,焊枪在焊接区域上以来回移动,使焊条和焊槽软化并粘合在一起,待其完全固化后完成焊接。挤焊是指对填充塑料以焊条的形式给出。首先将焊条填入焊枪内,然后由焊枪内的电动机驱动加热将加热后的焊条挤出,最后将挤出的焊条填入焊槽内,待焊接区域冷却后完成焊接。

2.6智能化焊接技术的协调

在使用智能化焊接技术的过程中,需做好相互之间的协调管理工作,制定完善的管控方案,在合理协调的情况下,提升工艺技术的应用效果。首先,对于制造业而言,焊接属于重要的工艺技术之一,只有做好焊接技术的研发与创新工作,才能促进制造业的良好发展与进步。而智能化焊接技术的应用,需实现自动化的管理工作,明确实际发展趋势,开展各方面的创新管理工作,提升整体技术的应用效果。其次,在使用智能化焊接技术期间,需深入开展研究工作,并在自动控制系统的支持下,提升焊接技术的应用效果,满足当前的技术性能要求,提升整体焊接技术的应用质量。最后,在使用传感技术的过程中,需创建科学化与合理化的任务机制,了解其中的具体任务,并在科学创新的情况下,更好的完成当前工作任务,全面提升整体工作效率与质量。

结束语

我国在智能化焊接技术方面已经将计算机技术与控制技术等作为主要的研究内容,在信息处理新技术的支持下,呈现智能化的发展趋势。因此,在实际使用的过程中,应明确具体内容与要求,创建先进的技术体系,满足当前的实际发展需求。综上所述,以上内容就是对智能化焊接技术与工程的探讨的论述。

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