Opis produktów
Maszyny laserowe wyposażone w ramiona robotyczne to jedna z kluczowych technologii umożliwiających osiągnięcie-najwyższej klasy inteligentnej produkcji. Przełamują ograniczenia tradycyjnych obrabiarek i zapewniają niezrównaną elastyczność i-opłacalność w obróbce laserowej dużych, złożonych trójwymiarowych-przedmiotów, stając się typowym przedstawicielem ery Przemysłu 4.0.

Produkty Podstawowe komponenty systemu
Ciało robota
Typ: zazwyczaj używany jest sześcioosiowy-robot przegubowy zapewniający elastyczny ruch z sześcioma stopniami swobody.
Marki: Fanuc, Kuka, ABB, Yaskawa itp.
Wymagania: Wymagana jest wysoka powtarzalność i dokładność trajektorii.

Laser
Typ: wybierany na podstawie procesu przetwarzania.
Laser światłowodowy: używany do spawania, cięcia, czyszczenia i okładzin.
Impulsowy laser światłowodowy: używany do dokładnego znakowania i czyszczenia.
Metoda transmisji: Laser jest podłączony do głowicy przetwarzającej za pomocą światłowodu transmisyjnego, fizycznie oddzielającego robota od źródła lasera.



Zrobotyzowana głowica do obróbki laserowej
Jest to „terminal wykonawczy” systemu i integruje:
Zespół soczewki kolimacyjnej/ogniskowej: skupia laser na przedmiocie obrabianym.
Pojemnościowy/laserowy system śledzenia: Kluczowe! Wykrywa w czasie rzeczywistym odległość pomiędzy głowicą obróbczą a powierzchnią przedmiotu obrabianego i automatycznie dostosowuje trajektorię robota, aby skompensować błędy pozycjonowania pomiędzy przedmiotem obrabianym a robotem.
Soczewka ochronna: zapobiega rozpryskom i zanieczyszczeniu wewnętrznych elementów optycznych.
Układ chłodzenia wodą: Chłodzi głowicę przetwarzającą.
Głowice znakujące/spawalnicze/czyszczące/tnące




System sterowania
Kontroler robota: kontroluje trajektorię robota.
Kontroler lasera: kontroluje parametry lasera, takie jak moc wiązki, moc i częstotliwość.
Zintegrowany system sterowania: Głęboko integruje oba elementy poprzez osie zewnętrzne lub EtherCAT, osiągając idealną synchronizację ruchu i wyjścia wiązki.
Oprogramowanie
Oprogramowanie do programowania offline: takie jak RobotStudio, KUKA.Sim i SprutCAM. Umożliwiają one importowanie modelu 3D przedmiotu obrabianego do środowiska wirtualnego oraz programowanie trajektorii, postawy i parametrów lasera robota, co znacznie skraca-czas debugowania na miejscu.


Ochrona bezpieczeństwa
Pomieszczenie bezpieczeństwa lasera/ogrodzenie ochronne: Ogradza całą komorę roboczą, aby zapobiec wyciekowi promieniowania laserowego.
Blokada: Zapewnia automatyczne zatrzymanie lasera po otwarciu drzwi.
W praktycznych zastosowaniach maszyna do wytwarzania piasku laserowego jest szeroko stosowana w piaskowaniu powierzchni lustrzanych i metalowych, wierceniu, usuwaniu warstwy farby, przetwarzaniu tekstur i innych dziedzinach. Na przykład może być szeroko stosowany w produkcji inteligentnych lusterek, lusterek kosmetycznych i lustrzanych drzwi wind. Wraz z ciągłym postępem technologii, wydajność laserowej maszyny do wytwarzania piasku również stale się poprawia. Lasery o wyższej mocy, bardziej zaawansowane systemy sterowania i inteligentne algorytmy oprogramowania sprawiają, że efekt piasku jest bardziej delikatny, wydajny i stabilny.
Krótko mówiąc, jako innowacyjna technologia obróbki powierzchni, laserowa maszyna do wytwarzania piasku przyniosła nowe możliwości i wyzwania nowoczesnej produkcji przemysłowej. Jego zalety, takie jak wysoka precyzja, wysoka wydajność, ochrona środowiska i wszechstronność, sprawiają, że jest szeroko stosowany i rozwijany w wielu dziedzinach.
ProduktyGłówne kierunki stosowania
Zrobotyzowane spawanie laserowe
Zastosowania: Nadwozia samochodowe, komponenty (takie jak drzwi i podwozia), białe obudowy urządzeń i ramy sprzętu fitness.
Zalety: Zastępuje tradycyjne zgrzewanie punktowe, umożliwiając uzyskanie ciągłych,-jakości, w pełni zautomatyzowanych spoin o doskonałej wytrzymałości i estetyce.
Robotyczne cięcie laserowe
Zastosowania: wewnętrzne części pojazdów (takie jak dywaniki i deski rozdzielcze),-rury o specjalnych kształtach, modele architektoniczne i części statków 3D.
Zalety: Przycinanie i wiercenie wyprasek 3D jest możliwe bez konieczności stosowania drogich 5-osiowych maszyn do cięcia laserowego 3D.
Robotyczne czyszczenie laserowe
Zastosowania: kadłuby statków, formy kompozytowe dla przemysłu lotniczego oraz obróbka przed i po-spawaniu dużych części spawanych.
Zalety: Automatyczne usuwanie rdzy, farby i tlenków na skomplikowanych zakrzywionych powierzchniach i dużych konstrukcjach.
Zrobotyzowane napawanie/regeneracja laserowa
Zastosowania: Naprawa zużycia i ulepszanie powierzchni dużych wałów, rolek, łopatek turbin i łopatek koparek.
Zalety: Addytywne wytwarzanie metali na zakrzywionych powierzchniach 3D, przywracanie wymiarów części i poprawianie wydajności.
Robotyczne znakowanie laserowe
Zastosowanie: Znakowanie numerów VIN i numerów seryjnych na dużych przedmiotach, takich jak karoserie samochodów i zespoły silników.
Zaleta: Po ostatecznym montażu możliwe jest trwałe oznaczenie na dowolnej zakrzywionej powierzchni.











