工業機器人在數控機床壓鑄件加工行業的集成應用研究
2021-8-20 來源: 廣州數控(kòng)設備有(yǒu)限公司 作者:何敏佳 江文明
1.壓鑄產品製造企業存在的一些問題
隨著生活水平的(de)不斷提升,人們對生活質量的需要也逐漸提高 ; 汽車、家用電器、電子通信(xìn)等產品(pǐn)的需求及更替越來越(yuè)快,而這些產品的零部件大多采用壓鑄成型製(zhì)造的工藝方式。因為壓鑄產品有(yǒu)著近終產品特(tè)性,具有成形狀態各異經濟指標優良,外形尺寸精度高和互換性好,設計(jì)材料利用率高,隻需經過少量(liàng)機械(xiè)加工即可裝配使用,製造效率高等優點,是今後更多任務業(yè)產品采用壓鑄(zhù)製造工藝的發展趨勢。
然而,為(wéi)了(le)滿足日益增長的訂單需求,壓鑄產品(pǐn)機械(xiè)加(jiā)工中企業又(yòu)麵臨諸多問題,比如壓鑄產(chǎn)品種類較多,但差異化小,需要多次裝夾定位、兼容互換等保證(zhèng)加工後品質(zhì)一致(zhì)性 ; 訂單(dān)多次少量、交貨期短,對產線物料供應(yīng)計劃及時性,生產計劃需更(gèng)加周密協調(diào) ; 數(shù)控機床加工的性能效率、編程與操作的複雜(zá),需要配(pèi)置更(gèng)加專業的操控技術人員 ; 生產連續(xù)化、工件的上下料裝夾,主要(yào)依(yī)賴工人的體力和(hé)技(jì)能,生產效(xiào)率低、勞動(dòng)強度大、缺少熟練(liàn)技工人才,很(hěn)難(nán)以保障產品(pǐn)加(jiā)工的穩定性和一(yī)致(zhì)性 ; 同時,隨著人口紅利的(de)缺失,企業更麵(miàn)臨用工荒、招工難,勞動力成本的大幅度上升等困境。
鑒於上(shàng)述存在的問題(tí),促使(shǐ)機床加工行業越來越多地利用自動化、信息化技術改造傳統工藝流程轉型(xíng)升級 ; 進一步提高企業的生產應變能力(lì),在短時間(jiān)內(nèi)轉換生(shēng)產,並兼容多(duō)種產品(pǐn)在線加工的智能化產線。需研究工業機器人在數控機床壓鑄產品加工(gōng)的智能生產線來解決企業存在(zài)的問題,並推動企業(yè)智能化改造(zào)升(shēng)級的必然發展趨勢。
2.改善企業生產製(zhì)造問題集成工業(yè)機器(qì)人(rén)應用的主要方式
工業機器人在數控(kòng)機床生產加(jiā)工中主(zhǔ)要是替代作業(yè)人員改變傳統的人工生產模式,將生(shēng)產(chǎn)物料在不(bú)同工序間進行搬運與轉換功能,實現產線的自(zì)動化生產流程 ; 機(jī)器人與數控機床集成(chéng)的方式主要有以下 :
(1)集成單機工作站(zhàn)生產
集成單機工作站是機器人(rén)在(zài)數控機床上實現自動化生產的典型應用。多應用於(yú)生產單次批量大、加工時(shí)間(jiān)短(duǎn)的中小零件加工 ; 對比人工操作上下料更準確、迅速、安(ān)全,機器人替代人工上下料作業的優勢明顯,也是(shì)實現產線自動化的基礎。
(2)集成多機數控機床與工業機器人組成自動化生產線
工業機器人與若幹台數控機床組成自(zì)動化生產線,完成生產中的幾個連續性加工工序(xù) ; 機器人(rén)主要承擔工件在各工序之間(jiān)的轉換(huàn)搬運工作 ;比集成單機上下料更為複雜也(yě)更有價值的一種應用。在當前(qián)工業轉型升級過程中,市場需求越來
越廣泛。
(3)集成多(duō)機組成自動化、信息化的智能生產線
在與若(ruò)幹(gàn)台(tái)數控機床組成自動化生產線的(de)基(jī)礎上,需要對生產狀況、設備狀態、能(néng)源(yuán)消耗、生產質量(liàng)、物料消耗(hào)等信息進行實時采集和分析,進行高效排產和(hé)合理排班,顯著(zhe)提高設備利用率(OEE),柔性靈活調整工藝,適應小批量、多品種的混合生產智能(néng)模(mó)式 ;
3.工業機(jī)器人與數(shù)控(kòng)機床集成智能應用產線解決方案
3.1 智能生產集成(chéng)設計依據
通(tōng)過以壓鑄產(chǎn)品成(chéng)型後需要進行(háng)自動上料、工件識別、銑裝配麵、鑽孔、攻絲、清洗、自動下料生產工藝需求為例,闡述(shù)采用工業機器人與數控機床集成技術(shù)對產(chǎn)線智能改造升級方案製(zhì)定。
(1) 壓鑄產品規格: 約為 520mm*320mm*20mm, 產品重量(liàng) <=12kg;
(2)壓鑄產品主(zhǔ)要加工要求見圖 1;
圖 1
(3)料倉上下料、自動識別工件裝(zhuāng)夾、換(huàn)產、生產信息監控等,實現數控機床連線(xiàn)自(zì)動生產。
3.2 智能生產線整體設計(jì)布局
項目采用3台數控機床加工係統、1台GSK-RB35 機器人、機器人第七軸移動係統(tǒng)、上下料(liào)倉、二次定(dìng)位及識別係(xì)統(tǒng)、翻麵裝置及清洗係統,以及(jí) GSK 製造執行係統等(děng)集成一體的智能加工生產線 ; 根據(jù)生產訂單(dān)需求不同,可同時進行(háng)一種或多種產品柔性(xìng)化混合生產 ; 實現不同工藝、型號批次產品的識別判斷,可以(yǐ)快速製定生(shēng)產計劃、柔(róu)性轉換智能生產,提高生產效率、保證產品質量。
3.3 集成的數控機床(chuáng)係統及工裝夾具
集成高效五麵體數(shù)控(kòng)加工中(zhōng)心(xīn) YHV1165 機床,有立、臥、回轉分度組合,實現車、銑及五麵加工,可代替(tì)多台加工設(shè)備的機器人流水(shuǐ)線,實現大(dà)零件複合加工,節(jiē)約能量,提高空間精度,提升產品品質 ; 廣泛運用於 LED 燈箱(xiāng)、新能源(yuán)、通訊等壓鑄腔體加工。
(1)五麵體加工中心是由一台臥式和一台立式(shì)加工中心組(zǔ)合而成(chéng) ; 使用同一套工作平麵係統,並裝有回轉分度裝置,可任意旋轉角度實現多麵、車銑複合加工能力 ; 一次裝夾(jiá),減少多次裝夾的誤差,提高精度與加工效率(lǜ)。
圖 2 整體設計布局圖
(2)機床有自動交換刀具的功能,通過刀庫(kù)安裝不同工藝用途的刀具,可在加工過程中自動切換主軸上的刀(dāo)具,實現鑽(zuàn)、鏜、鉸(jiǎo)、攻螺(luó)紋、切槽等多道工序加(jiā)工功能。
(3)一套係統控(kòng)製(zhì)立、臥兩(liǎng)個加工中心組合。配備直線和圓弧插補功(gōng)能外,還具有各種加工固定(dìng)循環、刀具半徑、長度自動補償、加工過(guò)程圖形顯示、人機對話、故障(zhàng)自動診斷、離線編程(chéng)等功(gōng)能。
(4)機(jī)床專業裝夾工裝,采用液壓夾緊、銷柱定位 ; 具有夾持剛性(xìng)強、重複定位精準及通(tōng)用可靠,並實(shí)現加工係統自動控製夾緊鬆開命令。
3.4 GSK RB35工業機器人搭配機械手夾具
(1)係統(tǒng)采用 GSK RB35 機器人(rén),重複定位精度高、速度快、控製靈活、服務(wù)半徑大 ; 適合本產(chǎn)線加工中(zhōng)抓取工件在各工序間(jiān)物料的搬運轉換作業 ;
(2)針對工件的複雜性及應用環境(jìng)。機械手夾(jiá)具的設計采用膨(péng)脹銷自(zì)定位 + 外抱夾緊方式 ;同時,還裝有檢測傳感器、壓控機構。設計特點如下 :
A.采用(yòng)反重力外抱緊 + 膨脹銷自定位結構,避免因有切(qiē)削液(yè)等(děng)影響摩擦係數降低夾緊力因素;
B.膨脹銷自定位夾緊 , 限製工件 XY 軸向自由度,保證工(gōng)件定位精度的一致性 ;
C.整個夾具設(shè)計簡單、緊湊,減小機器(qì)人選型及運行負荷 ;
D.具(jù)有斷氣(qì)、斷電(diàn)自(zì)保護功能,防止機器人運行過程中意外斷氣、斷(duàn)電夾爪不會自行鬆開。
3.5 機器人(rén)第七軸移動係統
設計機器人行走軸可極(jí)大地擴展(zhǎn)工業機器人的工作空間,通(tōng)過機器人行走軸,一(yī)台機器(qì)人可完成 3 個機床加工工位(wèi),以及上(shàng)下料(liào)、檢測、翻麵、清洗工(gōng)位之間的工作服務空間。
(1)運動由(yóu)機器(qì)人係統(tǒng)直接控製,不需要增加控製係統。
(2)設計伺服馬達控製,通過精密(mì)減速機,齒輪,齒條進行傳動,重複(fù)精(jīng)度高 ; 運行速度 3米(mǐ) / 秒(miǎo),有效負載大,提高工作效率,減少機器人配比(bǐ)數量。
(3)針對機床加工特(tè)定環境(jìng)設計防(fáng)護性,可適用於機床加(jiā)工,塗膠,焊接、搬運等環境惡劣工況作業。
3.6 二次定位及識(shí)別係統
機器人從上料倉抓取的工件,先放(fàng)在二(èr)次定位夾(jiá)具定位、讀取二維碼數據,再進(jìn)入機床調用匹配程序加工。
(1)二次(cì)定位夾具設計有銷釘及基準定(dìng)位麵,並有吹氣裝(zhuāng)置清潔工件表麵雜質,保證工作放入機床夾具(jù)的精準性和一致性 ;
(2)工件二(èr)定位後,同時有非接觸式掃描讀取工件信息(xī),將工件生產信息發送數據給 GSK總控製係統及生產管理係統。
3.7 翻麵裝置及清(qīng)洗係(xì)統
翻麵裝置是依據(jù)工(gōng)藝要(yào)求,在工件 1、2 機床加工完成後需要進行翻麵定位,進行二次裝夾加工另一麵銑平麵(miàn)、鑽孔、攻絲工序所設計 ;
清洗係統(tǒng) :
(1)機床加工後會殘留(liú)大量(liàng)的切削液(yè)和切削(xuē)屑,必須把切削液留在機床回(huí)收循環使用,而切(qiē)削屑進行集中清除處理,保證加工零件清潔幹淨後傳送到下工序 ;
(2)在數控機床內,機械手夾具上設計有(yǒu)高壓(yā)氣槍,利用機器人的空間作業性設定(dìng)運(yùn)動軌跡對加(jiā)工零件(jiàn)進行全方位清理(lǐ)清潔不留死角位。
3.8 上下料倉及定位裝置
料倉主要用(yòng)於將貯存壓鑄工件,可持(chí)續集(jí)中為產線生產提供穩定(dìng)的(de)物料供應(yīng),節省(shěng)人力,減(jiǎn)輕勞動強度,提高工作效率 ; 項目(mù)上下料倉分別設計有雙工位料倉、料倉(cāng)定位(wèi)機構、檢測傳感裝置等裝置 ; 可滿足加工零件與(yǔ)機械(xiè)手之間保持精確的位置關係,上料、卸料的準確、快捷 ; 同時,
實現在線不停機上下供應物料。
3.9 安全防護圍欄
防(fáng)護圍欄采用標準金屬網麵搭配鋼結構立(lì)柱設(shè)計,網麵變形(xíng)結(jié)實並耐衝擊 ; 設(shè)置有(yǒu)安全門,安全感應光柵(shān)及安全鎖 ; 用於建(jiàn)立防護(hù)圍欄安(ān)全鎖防護係(xì)統,對設備和(hé)現場工作人員起到(dào)很好的安全隔離防護作(zuò)用。當發(fā)生(shēng)異常時(shí)係統會報警警示,並整線停止工作,保證係統安全穩定生產。
3.10 GSK製造執行係統
GSK 智能製造執行係統針(zhēn)對企(qǐ)業生產特點建立以 GMES 為核心的生產計劃協同管理平台,具備網絡化監視、控製、數(shù)據(jù)采集等功能。利用GSK-LINK 總線實現數控機床、工業機器人係統、識別係統及生產輔助設備的連接進行智能化監控
管理。
圖 3 GSK 製造執(zhí)行係統
(1)加工任務的創建規(guī)劃、生產工序管理,及加工程序管理和信息數(shù)據上傳 ;
(2)可在線檢測實時顯示和(hé)刀具補償修正,及機(jī)床啟停、初(chū)始化和管理 ;
(3)設置有智(zhì)能廣告牌功(gōng)能 : 可數據(jù)采集與可視化管理,實時掌握設備運行情(qíng)況、設備(bèi)利用率、生產效率與產品質量,反饋生產信息以(yǐ)及(jí)機床刀具監控等功能應用,便於(yú)生產管理人員快速響應。
4. 生產工序流程圖(見圖4)
圖 4
5. 工業機(jī)器人與數控機床集成應用效果
(1)機械手夾具采取快換設計,換產能自動(dòng)切換夾具 ; 可以(yǐ)兼容多種工(gōng)件的上下料工作,用較少的製造成(chéng)本解決了多型號、小批量生產在同一產線柔性生產的難題 ;
(2)工業機器人(rén)完(wán)全替代人工裝夾工件、工序轉換及操控數控機床作業,實現 1 台工業機器人應對(duì) 3 台數控機床加工的上下料供給,並可24 小時(shí)持續作業 ; 人(rén)工生產配置 4 名工(gōng)人 / 班,到升級後僅需要 1 名技術人員集中管理設備運行 ; 減少(shǎo)了設備及人員投入,還提高生產效(xiào)率 ;
(3)改造前產線需準備物料、設備調機換(huàn)產等準備工作,人工每班生產有效時間小於 7 小時,產線機器人改(gǎi)造升級後(hòu),每班可以連續生產 8 小時,平均生產效率提升 15%;
(4)工業機器人係統與(yǔ)數控機(jī)床、上下料倉、識別檢測裝置之間通過 GSK 製造執行係統緊密協調配合,節省工序轉換、設備操控時間,並(bìng)能連續穩定生產,最大化提升產線生產效率(lǜ),降低生產運營成本。
6. 結語
通過闡述應用案例,機器人與數(shù)控機床集成可以裝備應用壓鑄製造業智能化生產升級改造 ; “機器換人” 提高了(le)工作效率,降低(dī)成本,縮短製造周期,適應小批量、多品種混合的智能生產模式(shì)。
未來企業需要根據(jù)市場需求,彈性地調整(zhěng)產能,實現個性化(huà)定製,製造出更智能的產品 ; 這不(bú)能僅依靠自動化技術來(lái)實現,還必須依靠信息化技(jì)術來解決業務層麵的問題,為工廠賦予智慧(huì),為需要市場決策、數據分析調控、質量管控、售後服務與(yǔ)追溯(sù)等提供依據和支持,實現(xiàn)工業機器人在製造業自動(dòng)化與(yǔ)信息(xī)化結(jié)合才能夠發(fā)揮最大功效,並將促使企業產品向專業化、連續化、智能化生產(chǎn)趨勢發展。
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