浅谈焊接机器人的故障维修(2)

2019-08-31 20:51

粉尘较大,造成控制柜内积尘,偶尔产生误动作。d)插接板接口发生腐蚀性氧化,时有接触不良,造成无法开机,或设备工作不稳定。

从故障现象可以分析看到,a针对操作不当必须对操作人员进行严格的操作考核,建立规范可靠的操作程序,杜绝误操作。b升降平台开关位臵设计应更加人性化,线缆布臵合理;显示元件选用稳定性好的材质。c.焊接机器人系统长期工作在粉尘较大的环境里,未采取屏蔽措施,在湿度较大的雨季,应采取必要的除湿措施。d.插件插接部分腐蚀氧化多数是湿度太大所至,对插牢后的插件应采取涂封处理和防松措施,保证插件接触良好。 3 焊接机器人系统的故障排除 3.1 焊接机器人的人为故障和自然故障

就焊接机器人而言,诊断准确性是理论基础水平的反映,而维修的可靠性则是实践操作技能水平的体现。前面已经讲述了故障的成因及诊断技巧,并对故障进行了分类分析,有从设计到环境问题引发的故障,也有操作不当引发的故障,也就是说故障源于自然和人为两个主要类别,对于维修来说,人为故障比较容易排除,因为现象直观,且故障损失较大;而自然故障的排除就显得困难一些,主要原因在于这种维修不仅仅针对故障单元本身,还要对系统进行改进,这就需要周密分析改进的过程,在多种方案下对故障诊断进

行优化和改进,避免排除过的故障重复出现,使系统进一步稳定可靠。

3.1.1 人为故障的排除

人为故障的排除可以从两方面入手:a)与电气系统无关的机械类故障,仅针对机械零部件进行维修或更换。如我公司转向架焊接车间IGM焊接机械手在工作过程中,由于操作者未及时停止设备,水冷电缆与机器人发生拉扯,造成水冷电缆损坏。检查电缆两端接口未变形,更换新的水冷电缆后测试工作正常。b)电气类故障的维修要谨慎一些,首先检查系统保护单元是否异常,未发现异常,则故障在前段;若有异常,就对单元逐一检查,也可采取单元件替换方式,分级处理;其次,还必须对操作人员进行系统培训,最大限度地减少因操作不当和维护保养不到位引起的人为故障,并使这种培训制度化,严格考核。 3.1.2 焊接机器人自然故障排除

设计缺陷引起的故障排除是目前已知的故障排除中最困难的,因为该类故障并非初期使用的磨合故障,也不是操作不当引起的故障,在维修的过程分析中,我们认为,故障主要是设计不良所致,如果继续维持原设计方案,故障就会反复出现,而这类故障多数属于主机外围系统的问题,如我公司转向架焊接车间的CLOOS横梁焊接机器人的送丝电机运行一段时间就出现过热现象,更换送丝轮和送丝电机仍然无

法改变状况,后来进行观察分析,从焊丝桶到送丝机之间的送丝导管在龙门上方弯曲角度成锐角,造成送丝阻力加大。我们更改送丝导管的固定点,使其弯曲角度大于九十度,再次运行测试则送丝机再未出现过热。 3.2 焊接机器人突发故障排除

突发故障排除的主要难点:一是焊接机器人控制部分电路板故障,反映在机器人在工作时突然报警且无法消除报警。如我公司转向架新产品车间IGM焊接机械手在工作过程中出现报警且无法消除,重新启动又恢复正常,但不就又出现报警,对报警回路所有部件替换检查,最后发现机器人手臂内有一段电缆稳定性下降,更换后报警彻底消失;二是送丝系统故障,焊接成形不好且经常断弧。如我公司铝车体车间IGM龙门焊接机器人焊接成形不良,且经常断弧,检查送丝机构,发现拉丝机性能下降,拉丝轮处堆积很多焊丝屑,更换拉丝机,调整拉丝轮后设备焊接恢复正常;三是稳压电源故障,这类故障造成整个系统不稳定。如我公司转向架新产品车间IGM焊接机器人在工作过程中经常无故重启,后来发现稳压电源经常无故动作,检查稳压电源发现其中一块控制板性能下降,稳定性差,更换后恢复正常;四是机器人某个轴伺服或电机出现故障。如我公司转向架焊接车间IGM焊接机器人开机后报警,检查报警提到的外部轴伺服单元未发现异常,屏蔽该轴后则设备可以消除报警,更换该轴伺服后

设备恢复正常。还有多种突发故障现象,维修的难点主要是诊断分析较难和备件的准备不足。我们对突发性故障的机理也做过较深入的分析,从系统上我们认为设计是合理的,有的还十分精细,问题在于元件质量问题,譬如控制板有进口和国产的,上面的元件也是来自不同国家的,多国元件的使用也是当今科技发展的必然,但问题在于这些控制板及元件是否经过严格的测试和耐久性实验。此外控制板焊接质量也存在问题,制造质量或元件质量是造成突发故障的一个重要因素。 4 结束语

综上所述,焊接发展趋势为发展自动化柔性生产系统,那么对故障诊断和维修的要求将会更高,在往后的焊接机器人使用过程中,我们要继续积累故障诊断和维修方面的经验,进行技术储备,使焊接机器人的应用快速从单一产品向多产品转变,并使焊接机器人始终处于良好的工作状态。

参考文献

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