The utility model discloses a saddle welded welding robot for heavy pressure vessel, which involves a saddle shaped welding robot mechanical system. The welding robot can be suspended on a lifting beam platform to weld the cylinder of different diameter pressure vessels to the nozzle, and solve the saddle shape of the heavy pressure vessel. The automation of weld welding, the welding robot mainly includes the fuselage cross moving component (1), the fuselage lifting component (2), the fuselage revolving component (3), the welding gun clamping component (4). The welding automation of the saddle welding seam welding of the heavy pressure vessel is realized through the coordination between the components. It has stable operation and operation. The features of simple, convenient maintenance and economical use meet the requirements of saddle weld welding for heavy duty pressure vessels with different specifications.
【技术实现步骤摘要】
一种重型压力容器马鞍形焊缝焊接机器人
本技术涉及一种重型压力容器马鞍形焊缝焊接机器人机械系统,具体涉及一种由机身纵向与横向运动组件(1)、接管旋转与下压运动组件(2)、焊枪回转和伸缩运动组件(3)、焊枪上下和姿态角调整运动组件(4)组成的焊接机器人机械系统,属于机器人应用领域。
技术介绍
在工程实践中,经常遇到管管相接、或球管相接所形成的马鞍形焊缝焊接作业,举例来说,在化工压力容器制作过程中经常遇到筒体与接管所形成的马鞍形焊缝,由于目前马鞍形焊缝焊接装置多数只能适应中小直径接管与筒体形成的马鞍型焊缝的焊接,对于一些重型压力容器马鞍性焊缝的焊接则不能很好的完成焊接任务,随着社会的发展和焊接技术的进步,对重型压力容器筒体与接管的焊接自动化程度的需求日益提高,那么就需要一种针对重型压力容器马鞍形焊缝进行焊接的焊接机器人,以实现重型压力容器马鞍形焊缝焊接自动化。为实现马鞍形焊缝的自动化焊接作业,目前常采用的机器人机械系统有卡盘式、悬挂式、关节式、电磁吸附式,这些焊接机器人多数只能完成中小直径筒体与接管的焊接,对于重型压力容器马鞍形焊缝的焊接则不能很好的完成焊接任务,一些针对重型压力容器马鞍形焊缝焊接的机器人则存在机械结构设计复杂、结构体积大、生产成本高、通用性差等缺陷,无法满足目前重型压力容器马鞍形焊缝焊接机器人的功能与经济需求。
技术实现思路
本技术为了解决上述问题,提出了一种可悬挂于升降横梁平台上的焊接机器人机械系统,根据不同规格的重型压力容器,将悬挂于横梁平台上的焊接机器人上升至合适高度,通过机身纵向与横向运动组件、接管旋转与下压运动组件、焊枪回转和伸缩运动组件、焊 ...
【技术保护点】
一种重型压力容器马鞍形焊缝焊接机器人,其包括机身纵向与横向运动组件(1)、接管旋转与下压运动组件(2)、焊枪回转和伸缩运动组件(3)、焊枪上下和姿态角调整运动组件(4),机身纵向与横向运动组件(1)包括:直线导轨(1.1),滑块(1.2),滑动侧板(1.3),调整丝杠Ⅰ(1.4),调整丝母Ⅰ(1.5),调整丝母座(1.6),上滑动板(1.7),自调心轴承及座(1.8),调整丝杠Ⅱ(1.9),光杠支撑座(1.10),滑动光杠(1.11),保持座Ⅰ(1.12),驱动电机Ⅰ(1.13),保持座Ⅱ(1.14),调整丝母Ⅱ(1.15),驱动电机Ⅱ(1.16),支撑横梁(1.17),联轴套Ⅰ(1.18),联轴套Ⅱ(1.19),接管旋转与下压运动组件(2)包括:气动三爪卡盘(2.1),卡盘连接板(2.2),卡盘转轴(2.3),转动带轮(2.4),下端轴承压盖(2.5),下端轴承座(2.6),立侧板(2.7),减速电机(2.8),薄型气缸(2.9),气缸座板(2.10),上端加强侧板(2.11),气缸连接板(2.12),上端后板(2.13),直线导轨(2.14),滑块(2.15),中端后板(2.16) ...
【技术特征摘要】
1.一种重型压力容器马鞍形焊缝焊接机器人,其包括机身纵向与横向运动组件(1)、接管旋转与下压运动组件(2)、焊枪回转和伸缩运动组件(3)、焊枪上下和姿态角调整运动组件(4),机身纵向与横向运动组件(1)包括:直线导轨(1.1),滑块(1.2),滑动侧板(1.3),调整丝杠Ⅰ(1.4),调整丝母Ⅰ(1.5),调整丝母座(1.6),上滑动板(1.7),自调心轴承及座(1.8),调整丝杠Ⅱ(1.9),光杠支撑座(1.10),滑动光杠(1.11),保持座Ⅰ(1.12),驱动电机Ⅰ(1.13),保持座Ⅱ(1.14),调整丝母Ⅱ(1.15),驱动电机Ⅱ(1.16),支撑横梁(1.17),联轴套Ⅰ(1.18),联轴套Ⅱ(1.19),接管旋转与下压运动组件(2)包括:气动三爪卡盘(2.1),卡盘连接板(2.2),卡盘转轴(2.3),转动带轮(2.4),下端轴承压盖(2.5),下端轴承座(2.6),立侧板(2.7),减速电机(2.8),薄型气缸(2.9),气缸座板(2.10),上端加强侧板(2.11),气缸连接板(2.12),上端后板(2.13),直线导轨(2.14),滑块(2.15),中端后板(2.16),角接触球轴承Ⅰ(2.17),下端轴承外套(2.18),下端轴承内套(2.19),中隔套(2.20),中端轴承压盖(2.21),中端轴承座(2.22),中端轴承外套(2.23),中端轴内套(2.24),角接触球轴承Ⅱ(2.25),小园螺母Ⅰ(2.26),小园螺母Ⅱ(2.27),中端顶板(2.28),上端轴承压盖(2.29),上端轴承座(2.30),上端轴承外套(2.31),上端轴承内套(2.32),角接触球轴承Ⅲ(2.33),中端底板(2.34)推力球轴承(2.35),焊枪回转和伸缩运动组件(3)包括:光杠滑块(3.1),进退光杠(3.2),中端保持板(3.3),驱动电机Ⅰ(3.4),前后运动连接板(3.5),前后运动丝杠(3.6),前后调整丝母(3.7),联轴套(3.8),驱动电机Ⅱ(3.9),电机带轮(3.10),焊枪上下和姿态角调整运动组件(4)包括:焊枪安装板(4.1),下转动侧板(4.2),下转轴(4.3),下转轴套(4.4),上后板(4.5),驱动电机(4.6),上顶板(4.7),电机调整板(4.8),电机带轮(4.9),上下调整带轮(4.10),上下调整丝杠(4.11),上下调整丝母(4.12),调整顶板(4.13),下侧板(4.14),减速电机(4.15),加强侧板(4.16),直线导轨(4.17),滑块(4.18),下后板(4.19),轴承座(4.20),角接触球轴承(4.21),轴承内套(4.22),轴承外套(4.23),轴承压盖(4.24),小园螺母(4.25),该焊接机器人在工作时,预先通过接管旋转与下压运动组件(2)中的气动三爪卡盘(2.1)将要焊接的接管卡紧,通过升降横梁将焊接机器人上升至合适高度,然后利用机身纵向与横向运动组件(1),通过焊接机器人在升降横梁上纵向和横向运动,实现接管与筒体马鞍形坡口坐标中心对中工作,利用接管旋转与下压运动组件(2)实现接管与筒体马鞍形坡口的准确配合,为焊接工作做好准备,通过焊枪回转和伸缩运动组件(3)、焊枪上下和姿态角调整运动组件(4)协调运动实现重型压力容器马鞍形焊缝自动化焊接作业。2.根据权利要求1所述的一种重型压力容器马鞍形焊缝焊接机器人,其特征在所述的机身纵向与横向运动组件(1),以固定在升降横梁上的驱动电机Ⅰ(1.13)通过联轴套(1.18)带动调整丝杠Ⅰ(1.4)进行旋转运动,调整丝母Ⅰ(1.5)与调整丝母座(1.6)配合,调整丝母座(1.6)与上滑动板(1.7)连接,上滑动板(1.7)与滑动侧板(1.3)连接,在调整丝杠Ⅰ(1.4)的旋转运动下,配合与滑动侧板(1.3)连接的滑块(1.2)沿固定在升降横梁上的直线导轨(1.1)的滑动,实现焊接机器人在升降横梁上的纵向运动;固定在支撑横梁(1.17)底部的驱动电机Ⅱ(1.16)通过联轴套Ⅱ(1.19)带动调整丝杠Ⅱ(1.9)进行旋转运动,调整丝母Ⅱ(1.15)与保持座Ⅱ(1.14)中间的孔进行配合,保持座Ⅰ(1.12)、保持座Ⅱ(1.14)固定于上滑动板(1.7),滑动光杠(1.11)穿过装配有直线轴承的保持座Ⅰ(1.12)、保持座Ⅱ(1.14),滑动光杠(1.11)两端与固定在支撑横梁(1....
【专利技术属性】
技术研发人员:杨涛,魏敏,薛良豪,卢永鑫,张立新,徐宏伟,施宁强,张志阳,张锋,
申请(专利权)人:石河子大学,
类型:新型
国别省市:新疆,65
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