Views: 0 စာရေးသူ - ဆိုဒ်အယ်ဒီတာအယ်ဒီတာကိုအချိန်ပေးပါ။ 2021-11-16 မူလအစ: ဆိုဘ်ဆိုက်
ဂဟေဆော်ခြင်းခြေရာခံခြင်းနည်းပညာကိုနားလည်ခြင်းဆိုသည်မှာစမတ်ဖြေရှင်းနည်းများအားလုံးကိုနားလည်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သင်၏ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် မူတည်. ပစ္စည်းများနှင့်စက်ဘီးစီးချိန်လိုအပ်ချက်များအပေါ် မူတည်. မှန်ကန်သောဖြေရှင်းနည်းသည်များသောအားဖြင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှများသောအားဖြင့်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
သို့သော်ရရှိနိုင်သည့် Seam ခြေရာခံခြင်းဖြေရှင်းနည်းများအားလုံးကိုသင်သိသလား။
ကွဲပြားခြားနားသောချုပ်ရိုးခြေရန်ခြေရာခံဖြေရှင်းနည်းများအားလုံး၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်၏ဂဟေဆော်ခြင်းအခြေအနေကို အခြေခံ. ကျွန်ုပ်၏ Seam Tracking Solutions သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မသင့်တော်ပါသနည်း။
Sensor Technology သည်သင်၏ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုပေးသည်။ အချို့သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစွမ်းရည်အကန့်အသတ်ရှိသောစွမ်းရည်များအကန့်အသတ်ရှိသောစွမ်းရည်များ, ထို့နောက်ခွင့်ပြုပါ Hangao Tech (Seko စက်ပစ္စည်း) သည် ကွဲပြားသောအမျိုးအစားများကိုနားလည်ရန်သင့်အားယူပါ စက်ကိရိယာများ အတွက်သံမဏိ tig ဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာပြွန်များအတွက်သံမဏိ tig ဂဟေဆော်ခြင်းအတွက်ဂဟေဆော်ခြင်းစနစ်။, လုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်ရာအားသာချက်များနှင့်သက်ဆိုင်ရာအားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
1 ။ အာရုံခံစားချက်ထိ
ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်စက်ရုပ်သည်ဂဟေဆော်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂဟေဆော်ခြင်းဝါယာကြိုးမှဗို့အားပမာဏအနည်းငယ်သာအသုံးပြုသောနေရာဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကအတူတူပဲ။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကနည်းလမ်းတစ်ခုစီကိုအချက်အလက်တွေကိုစက်ရုပ်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တယ်။ ဗို့အားမှတစ်ဆင့်စက်ရုပ်သည်အလုပ်လုပ်သောပစ္စည်းသို့ထိတွေ့ပါလိမ့်မည်, ၎င်းကိုထိတွေ့ပါလိမ့်မည်။ ကိစ္စရပ်အများစုတွင်ပူးတွဲတစ်ခုစီသည်ရာထူးဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်မျက်နှာပြင်များကိုရှာဖွေရန်အနည်းဆုံး 2 ထိလိုအပ်သည်။ စက်ရုပ်သည်ဤရှာဖွေမှု virusors များကိုချိတ်ဆက်ပြီးဂဟေဆော်ခြင်းပူးတွဲအနေအထားကိုတြိဂံများချိတ်ဆက်လိမ့်မည်။
ထောင့်သို့မဟုတ်ပြင်ပအဆစ်များတွင်စက်ရုပ်မှတတိယထိတွေ့မှုသည်စက်ရုပ်ကိုရှာဖွေရန်စက်ရုပ်ကိုရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုရန်မှန်ကန်သောရာထူးများကိုရရန်လိုအပ်သည်။
Touch Sensing သည်အလွန်တန်ဖိုးနည်းသောပူးတွဲခြေရာခံခြင်းဖြေရှင်းနည်းအဖြစ်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသောဆော့ဖ်ဝဲအခြေပြုဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်အပိုဆောင်းစနစ်များမရှိတဲ့သင်ကြားမှုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းမှသင်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၏နောက်ထပ်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာသင်ကကျဉ်းမြောင်းသောဒေသများသို့ 0 င်ရောက်နိုင်သောကြောင့်စက်ရုပ် Torge မှချိတ်ဆက်မှုနှင့်အဆက်အသွယ်မပြတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်စေသည်။
သို့သော်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသည့်အကန့်အသတ်ရှိသည်။ ပထမတစ်ခုမှာထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်နှေးကွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရှာဖွေမှုတစ်ခုစီသည် 3 မှ 5 စက္ကန့်အထိတိုးပွားလာသည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် 2D အပိုင်းတစ်ခုတွင်ထိတွေ့ခံစားနေပါကဂဟေဆော်သံသရာသို့ 6 စက္ကန့်မှ 10 စက္ကန့်ထပ်ပေါင်းနိုင်သည်။
arc end တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိသောအမှားအရေအတွက်သည်အခြားအဖြေများထက်များစွာသာလွန်သည်။ Bent Wires သို့မဟုတ်ညစ်ပတ်ခြင်းနှင့်အကြုပြုသောပစ္စည်းများသည်တသမတ်တည်းသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ Touch Sensing ကို arc starting point သို့မဟုတ် arc ၏အဆုံးကိုရှာရန်သာအသုံးပြုသည်။ ဂဟေဆော်၏အရှည်၌ခြားနားချက်ကိုမပံ့ပိုးနိုင်ပါ။
ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းသည်ဂဟေဆော်အမျိုးအစားများဖြင့်လည်းကန့်သတ်ထားသည်။ FILLET နှင့် LAP အဆစ်များသည်အသုံးအများဆုံးနှင့်အကြံပြုထားသည့်အဆစ်များဖြစ်သည်။ 5 မီလီမီတာ (1/4 လက်မ 1 နာရီ) ထက်သေးငယ်သည့်မည်သည့်အရာသည်သင့်အားအထက်ပိုင်းဘုတ်အဖွဲ့၏ပစ္စည်းအထူကိုလွဲချော်စေခြင်းငှါ၎င်း,
သင်၏စက်ရုပ်ဂဟေဆော်သောသေနတ်များသည်ဝါယာကြိုးဘရိတ်နှင့် Torch Pack တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဝါယာကြိုးအစက်အပြောက်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့် Torch Pack တွင်တပ်ဆင်ထားရန် Torch package တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ဝါယာကြိုးခလုတ်များတပ်ဆင်ထားသည်။
ထိခြင်းအာရုံခံခြင်းတွင်သန့်ရှင်းသောအနားများလိုအပ်သည်။
2 ။ ARC Seam ခြေရာခံခြင်းမှတဆင့်
ARC Seam Tracking (There) သည်သင်၏ touch sensing ၏သင်၏လျှောက်လွှာ၏ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်သည်။ ထိတွေ့ပြီးနောက်တွင် arc starting point and arc ending point ကိုတွေ့ပြီး arc Seam Tracking မှတစ်ဆင့်လည်းအသုံးပြုပါလိမ့်မည်။ TRAD သည် z-axis နှင့် Y-axis ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပိုထူသောပစ္စည်းများအတွက်အလွန်သင့်လျော်သည်။
TRAD သည်ယက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်သည်။ ပူးတွဲတစ်ဖက်မှတစ်ဖက်မှအခြားတစ်ခုသို့ဝါယာကြိုးအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည်ပြောင်းလဲနေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝါယာကြိုးရဲ့ extension ကို extension ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အကွာအဝေးအထိအပြောင်းအလဲနဲ့လျော့နည်းသွားလို့ပဲ။ ၎င်းသည်စက်ရုပ်သည်ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများကိုဗို့အားပြောင်းလဲစေပြီးအဆစ်တွင်သင့်လျော်သောဂဟေဆက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်သင်ကြားရေးလမ်းကြောင်းကိုပြုပြင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
TRAD သည်ပိုမိုထူထပ်သောပစ္စည်းများရင်ခွင်အဆစ်များအတွက်သင့်တော်သည်။ ၎င်းသည် 5 မီလီမီတာ (1/4 လက်မ) သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ပိုထူရန်လိုအပ်သည်။ အနိမ့်အိန်အထူတွင်မြည်းစမ်းရန်မလွယ်ကူပါ။
ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင်ပါးလွှာသောပစ္စည်းများအသုံးပြုရန်အတွက်အကြံဥာဏ်မပေးရန်အတွက်အကြံဥာဏ်မပေးရန်အကြောင်းပြချက်နှင့်အထက်ပန်းကန်၏ပခုံးကိုဆေးကြောသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပစ်လေ့ရှိသည်။ ဤသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းသည်စက်ရုပ်ရှာဖွေရန်အတွက်သိသာထင်ရှားသောဗို့အားပြောင်းလဲမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါ။
TREST ၏နောက်ထပ်အကန့်အသတ်ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုမှာသင်သည်စက်ရုပ်အချိန်ကိုတိုးမြှင့်ရန်လိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် TRAVE'S TRA ည့်မြန်နှုန်းသည်တစ်မိနစ်လျှင် 35-50 လက်မကန့်သတ်ထားသည်။ THE TRAD သည် MIG applications-tig jopl or or plasma မဖြစ်နိုင်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့် TRET သည်ကာဗွန်သံမဏိသို့မဟုတ်သံမဏိသံမဏိအထိကန့်သတ်ထားသည်။ အဆိုပါ voltage သည်လူမီနီယမ်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ ပစ္စည်း၏အခြေအနေသည်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသန့်ရှင်းမှု, ထို့ကြောင့်အောက်ဆိုဒ်ပမာဏသို့မဟုတ်သတ္တုပေါ်ရှိသံချေးများကြောင့်အနုတ်လက်ခဏာဆောင်ပုဒ်အပေါ်ဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းသည် 2% သောဗို့အားပြောင်းလဲခြင်းသည်မမှန်မကန်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
စက်ရုပ်ကိုခြေရာခံရန်အတွက်စက်ရုပ်ကိုပေါင်းသင်းခြင်းကတည်းကမြည်းစမ်း။ ခြောက်သွေ့သောစစ်ဆင်ရေးကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ စွဲမြဲစွာရပ်တန့်သွားသောအခါပြ problem နာလည်းဖြစ်သည်။
3 ။ 2D Vision System
ကင်မရာလို 2D ရူပါရုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ၎င်းသည် arc ကိုမအောင်မြင်မီနှင့်ရည်ညွှန်းသည့်ပုံရိပ်တစ်ခုချင်းစီနှင့်အတူရည်ညွှန်းထားသောပုံရိပ်နှင့်ကိုက်ညီမှုနှင့်ဂဟေဆက်ပိုးကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်းများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသောပုံရိပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းသည်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရုပ်ပုံများကိုသာပုံသည်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ 2D သည်အမြင့်သို့မဟုတ်အနက်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်ပါ, ချုပ်ရိုးခြေရာခံများအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလုပ်ငန်းစဉ်ဟုမယူမှတ်ပါ။
V- အဆစ်နှင့်ရင်ခွင်အဆစ်ကဲ့သို့သောအဆစ်များသည် 2D ရူပါရုံအတွက်အလွန်ပြ problem နာဖြစ်သည်။ Aluminum ကဲ့သို့သောတောက်ပသောပစ္စည်းများသည် 2D စနစ်များအတွက်လည်းပြ problem နာရှိသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် 2D ကိုခြေရာခံမည့်အစားအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအခြေပြုစနစ်ဖြစ်ပြီး, ဒါကြောင့်ပြင်ပအလင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုသည် optical အစိတ်အပိုင်းများစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်ကင်မရာမှန်ဘီလူးသည်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့် arc ပျက်စီးမှုကိုအလွန်အထိခိုက်မခံပါ။