■ 余可安,黃小林,蘭建平,曾慶文
汽車排氣管總成是汽車動力系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件,排氣管的失效,不僅會導(dǎo)致排氣氣壓下降,降低整車的動力性能,而且還造成了車內(nèi)噪聲大,發(fā)動機(jī)及底盤明顯振動等現(xiàn)象。如圖1、圖2為某車型新開發(fā)的B15T消排系統(tǒng)總成和排氣管焊接工藝,為滿足用戶的產(chǎn)能需求及氣密性100%檢測的技術(shù)要求,新開發(fā)了一臺排氣管環(huán)焊專機(jī)。
(1)主要構(gòu)成 如圖3所示,排氣管焊接專機(jī)主要由伺服驅(qū)動機(jī)構(gòu)、提搶座機(jī)構(gòu)、焊機(jī)、送絲機(jī)構(gòu)(各2套)以及電氣柜等組成。
(2)夾具設(shè)計(jì)原則 根據(jù)排氣管總成的焊接工藝材料種類、板厚、焊縫位置等因素,采用焊槍靜止不動、工件轉(zhuǎn)動的焊接運(yùn)動方式。因此夾具的設(shè)計(jì)必須確保波紋管的中心與左、右兩側(cè)的伺服驅(qū)動機(jī)構(gòu)的旋轉(zhuǎn)中心處于同一直線上(見圖4),但波紋管作為典型非線性彈性元件,具有材料非線性、幾何非線性和大變形等特性,不能像傳統(tǒng)剛性物料一樣進(jìn)行定位夾緊,需在波紋管兩端使用4套銅質(zhì)導(dǎo)輪形成V型支撐,同時(shí)夾緊機(jī)構(gòu)帶動其上的兩套銅質(zhì)導(dǎo)輪進(jìn)行夾緊,確保波紋管中心線與驅(qū)動旋轉(zhuǎn)中心線吻合。
圖1 B15T消排系統(tǒng)總成
圖2 B15T排氣管焊接工藝
(3)雙電動機(jī)協(xié)調(diào)旋轉(zhuǎn)焊接 如圖5所示,雙電動機(jī)協(xié)調(diào)旋轉(zhuǎn)焊接主要是以臺達(dá)DVP系列的PLC做主控單元,控制左、右兩個(gè)伺服伺服電動機(jī)的同步旋轉(zhuǎn),無級調(diào)節(jié)焊接速度,從而實(shí)現(xiàn)雙電動機(jī)的協(xié)調(diào)旋轉(zhuǎn)焊接, 這種方式可以大大降低因焊縫滲漏而引起的質(zhì)量問題。
(4)旋轉(zhuǎn)夾具進(jìn)氣機(jī)構(gòu) 旋轉(zhuǎn)夾具進(jìn)氣機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)原理:利用軸用旋轉(zhuǎn)格萊圈的特性,在每兩套軸用旋轉(zhuǎn)格萊圈(見圖6)之間實(shí)現(xiàn)一支氣路的通路。如圖7所示,軸用旋轉(zhuǎn)格萊圈安裝在固定座6上,氣體通過固定座6進(jìn)入到固定座6內(nèi)孔的環(huán)型槽,在軸用旋轉(zhuǎn)格萊圈的密封作用下,經(jīng)由旋轉(zhuǎn)軸8上的孔和O形圈9輸出到法蘭7,再通過氣管連直接連接到旋轉(zhuǎn)夾具上的各個(gè)氣缸,從而實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)夾具氣路的通路。
軸用旋轉(zhuǎn)格萊圈是由一個(gè)低摩擦的聚四氟乙烯密封環(huán)與一個(gè)O形密封圈所構(gòu)成,屬于內(nèi)圓周密封,用于有旋轉(zhuǎn)或擺動軸、旋轉(zhuǎn)接頭等處,可承受兩側(cè)壓力或交變壓力作用實(shí)現(xiàn)雙向的旋轉(zhuǎn)密封。具有以下特性:①啟動時(shí)不爬行,無粘滯現(xiàn)象。②抗磨性及尺寸穩(wěn)定性好。③可承載的密封壓力≤30MPa(速度1m/s時(shí)),≤20MPa(速度2m/s時(shí))。
(5)氣密性檢測要求 對傳統(tǒng)汽車而言,排氣系統(tǒng)對整車NVH性能至關(guān)重要,排氣管作為乘用車上的一個(gè)重要部件,其SOS焊接工藝要求產(chǎn)品的焊接下線必須100%經(jīng)由氣密性設(shè)備(見圖8)進(jìn)行焊縫檢測,不能出現(xiàn)任何的滲漏。
圖3 排氣管焊接專機(jī)結(jié)構(gòu)示意
圖4 波紋管定位夾緊示意
圖5 雙電動機(jī)變位協(xié)調(diào)焊接運(yùn)動機(jī)構(gòu)
圖6 軸用旋轉(zhuǎn)格萊圈及其安裝示意
檢測技術(shù)要求檢測儀(皖儀LC103或COSMO的DF—24BA)在溫度為(23±5)℃時(shí),檢測壓力在(30±1)kPa下,檢測時(shí)間內(nèi)總成的泄漏量≤30mL/min,并且所有的焊縫處不能出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象。
(6)電氣控制流程 專機(jī)采用臺達(dá)DVP系列的PLC與伺服驅(qū)動器之間采用CANopen通信,其硬件組態(tài)圖如圖9所示。
PLC與專機(jī)外部輸入、輸出端口的I/O通信,外部輸入的信號經(jīng)I/0傳給PLC,PLC編寫的邏輯梯形圖將輸出信號傳給電磁閥等,這樣使系統(tǒng)更簡單更穩(wěn)定,其控制流程如圖10所示。
(7)人機(jī)操作界面 專機(jī)的主控核心是PLC,PLC要在獲取足夠的專機(jī)工作狀態(tài)信息的基礎(chǔ)上,才能根據(jù)焊接的工作循環(huán),對外部I/O及伺服發(fā)出相應(yīng)的控制指令,實(shí)現(xiàn)對專機(jī)的控制。PLC采用C網(wǎng)通過伺服控制、I/O擴(kuò)展模塊實(shí)現(xiàn)專機(jī)與伺服等各電氣控制元件的通信,從而把專機(jī)的各個(gè)焊接狀態(tài)信息進(jìn)行精確處理并顯示在觸摸屏上(見圖11)。
(1)雙伺服電動機(jī)通過精密的RV減速機(jī)實(shí)現(xiàn)左、右旋轉(zhuǎn)夾緊機(jī)構(gòu)的同步旋轉(zhuǎn),減少了復(fù)雜的機(jī)械轉(zhuǎn)動鏈部件,并且左、右旋轉(zhuǎn)夾緊機(jī)構(gòu)可以單獨(dú)控制,方便產(chǎn)品法蘭角度的調(diào)節(jié)。
(2)通過軸用旋轉(zhuǎn)格萊圈,實(shí)現(xiàn)多支氣路在旋轉(zhuǎn)軸上的通路,實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)夾緊機(jī)構(gòu)上的多個(gè)氣缸在焊接過程中的定心與夾緊,保證產(chǎn)品法蘭端面與套管的精度要求,保證焊接質(zhì)量,減小焊接變形。
專機(jī)實(shí)現(xiàn)了B15T消排系統(tǒng)總成排氣管的自動焊接、松開等一系列程序控制,實(shí)施后收到的效果如圖12和圖13所示。
(3)減少相應(yīng)的設(shè)備投資。專機(jī)制造成本8.8萬元,市場采購價(jià)格約16萬元,直接節(jié)約成本7.2萬元。
圖7 雙電動機(jī)變位協(xié)調(diào)焊接運(yùn)動機(jī)構(gòu)
圖8 排氣管氣密性檢測設(shè)備
圖9 硬件組態(tài)
圖10 專機(jī)控制流程
圖11 專機(jī)人機(jī)操作界面
(4)改善了工人勞動強(qiáng)度與焊接操作環(huán)境。由原來的手工焊接轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備自動焊接,提升了消排焊接工藝水平。
(5)提高了勞動生產(chǎn)率。由原來的焊接節(jié)拍45JPH提高到了62JPH,快速響應(yīng)了客戶產(chǎn)能需求的拉動。
(6)提高了產(chǎn)品焊接質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。改變了原有手工焊接在氣密性檢測工序時(shí)因焊縫質(zhì)量問題而經(jīng)常引起的返工補(bǔ)焊的被動局面,焊接質(zhì)量明顯提高,一次焊接合格率達(dá)到98%以上。
(7)降低了人工成本,緩解招工難的問題。
(8)N*360°的左、右旋轉(zhuǎn)夾緊機(jī)構(gòu)不僅可以應(yīng)用在氣路上,還可以應(yīng)用在液壓油路上,為類似的產(chǎn)品(如排氣管的OBD螺母焊接、后橋法蘭頭焊接等)環(huán)焊工藝提供了借簽。
圖12 排氣管焊接專機(jī)數(shù)模及現(xiàn)場生產(chǎn)效果
圖13 排氣管焊接效果
排氣管焊接專機(jī)的開發(fā)優(yōu)化了生產(chǎn)線的焊接工藝,提升了消排焊接工藝水平,在快速響應(yīng)客戶需求實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的同時(shí),提高了公司自主研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新能力,取得很好的效果,增強(qiáng)了公司產(chǎn)品的競爭力。
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