案例研究 02 · 焊接自动化

机器人自动焊接与同步旋转平台

ACE 马来西亚通过多角度工件模拟,在复杂框架进入自动焊接前验证机器人可达性、焊枪空间、夹具间隙与协同定位。

工件模拟与单元工程
焊接机器人与旋转平台协同的五个模拟视角
多角度可达围绕完整框架几何验证机器人工作范围
协同运动机器人路径与伺服变位机作为同一工艺规划
离线模拟在生产前识别潜在碰撞与可达限制
夹具控制以可重复定位基准规划工件位置和焊接顺序

项目挑战

在保持组件稳定和焊枪受控的同时覆盖全部焊缝。

大型框架组件的焊缝可能位于立柱、横梁与夹具之后。固定工位会迫使机器人长距离伸展,并影响焊枪角度、可达性与节拍流畅度。

因此,焊接单元必须协同机器人、夹具与旋转工作台,同时避免碰撞并保持既定装配基准。

解决方案

将机器人与变位机作为一个同步系统规划。

  • 从多个视角模拟完整工作空间。
  • 旋转夹具,以受控焊接姿态呈现各焊缝。
  • 围绕框架规划机器人接近路径、焊枪角度与退出路径。
  • 安排焊接顺序,减少不必要的重新定位与姿态变化。
  • 在实体单元放行前验证夹具间隙。

工程流程

从数字工件到受控焊接顺序

通过模拟,将机器人可达性与变位机运动转化为可评审的制造方案。

1建模工件、夹具与单元
2设定基准定位组件
3验证可达焊缝可接近性
4协同运动机器人与变位机
5规划顺序焊接路径
6验证间隙评审

量产控制

实现自动焊接重复性的三项控制

01

明确夹具基准

可重复的工件定位为机器人程序提供稳定参考,并保持装配几何受控。

02

协同路径评审

同时评审机器人关节、焊枪间隙与平台角度,而非将其视为独立运动。

03

放行前验证

将模拟结论带入单元调试、首件检验与受控程序放行。

工程价值

在投入钢材、夹具与生产时间前做出更好的可达决策。

同步旋转让工件以受控姿态配合机器人,而非迫使机器人从固定位置解决所有焊缝。

离线评审提前暴露工作范围、干涉风险与夹具限制,为实体单元验证提供更清晰的工程路径。

ACE 马来西亚焊接作业

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