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小原便携式焊钳培训资料.ppt

发布:2017-06-15约3.48千字共36页下载文档
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焊钳检查 为了在最佳状态下使用,务必定期和不定期进行下列检查 ( 焊钳每日检查表 ) 焊钳检查 为了在最佳状态下使用,务必定期和不定期进行下列检查 ( 焊钳每周检查表 ) * * OBARA 便携式(普通型)焊钳培训资料 手工操作 OBARA 焊枪的主要分类 焊钳 EQ(自平衡焊钳) 便携式焊钳 机器人焊钳 普通型 X型 RTC型 SRTX型 马达驱动 RTX型 与机器人配合,由机器人操作 与夹具配合,固定在夹具上 C型 X型 C型 一体化型 C型 X型 SRTC型 气动 一根主缆、一根辅缆 便携式普通焊钳 普通便携式焊钳 UX型 UC型 NOC型 NOX型 便携式普通焊钳,变压器外置,手工操作,结构简单,重量轻,灵活方便. 只用一根主缆,以软连接代替辅缆 UC型焊钳 UX型焊钳 NOC型焊钳 NOX型焊钳(上置) NOX型焊钳(后置) 电极臂 气缸组件 手柄开关 握杆 手柄支座 限位柄 电缆端子 电极部零件 绝缘零件 UC型焊钳结构 UC型焊钳气缸结构 气缸 气缸盖片 活塞杆 气缸盖 绝缘衬套 止旋块 活塞 绝缘垫片 此气缸为机械式限位,如果气缸盖上安装有限位柄,即为双行程 U X型焊钳结构 手柄开关 气缸组件 限位柄 GUN BODY 手柄支座 握杆 MOVE YOKE 气缸支座 支轴组件 电极 握杆 U X型焊钳气缸结构 活塞杆 气缸盖 气缸 衬套 活塞 限位柄挡销 垫片 螺母 此气缸为机械式限位,如果气缸盖上安装有限位柄,即为双行程 NOC型焊钳气缸结构 电极臂 静轭 握杆 手柄支座 手柄 电缆端子 软连接 气缸组件 握杆头 绝缘件 电极零件 吊具托架 NOC型焊钳气缸结构 气缸盖 气缸盖 气缸 活塞杆 衬套 内气缸 气管 活塞 夹紧板 此气缸为三气口双行程 NOX型焊钳结构 握杆 气缸组件 动轭 支轴组件 握杆 枪体 手柄支座 手柄开关 电缆端子 软连接 连接板组件 电极零件 NOX型焊钳结构 动轭 软连接 电缆端子 连接板组件 握杆 枪体 支轴组件 手柄支座 手柄开关 电极零件 气缸组件 固定板 NOX型焊钳气缸结构 活塞杆 衬套 气缸 气缸盖 活塞 内气缸 气管 消耗行程 工作行程 辅助行程 此气缸为三气口双行程 1)、根据焊钳的工作位置、工件形状选择焊钳的喉深、喉宽。 2)、根据焊接板厚、加压时间等条件选择电极加压力,从而选择气缸直径。 3)、L1是焊钳焊接时打开的距离,L2是焊钳最大打开的距离,L3是电 极消耗时补偿距离,由焊钳行程选择气缸的长度。 4)、根据客户要求选择电缆联接方式。 5)、根据焊接条件来选择手柄型号。 便携式UC型焊钳的选型 电缆联接方式 焊钳喉宽 焊钳喉深 焊钳手柄 工作行程 电极消耗行程 辅助行程 气缸直径 1)、根据焊钳的工作位置、工件形状选择焊钳的喉深、喉宽。 2)、根据焊接板厚、加压时间等条件选择电极加压力,从而选择气缸直径。 3)、L1是焊钳焊接时打开的距离,L2是焊钳最大打开的距离,L3是电 极消耗时补偿距离,由焊钳行程选择气缸的长度。 4)、根据客户要求选择电缆联接方式。 5)、根据焊接条件来选择手柄型号。 便携式UX型焊钳的选型 焊钳手柄 电缆联接方式 工作行程 电极消耗行程 辅助行程 焊钳喉深 焊钳喉宽 气缸直径 1)、根据焊钳的工作位置、工件形状选择焊钳的喉深、喉宽。 2)、根据焊接板厚、加压时间等条件选择电极加压力,从而选择气缸直径。 3)、A 是焊钳焊接时打开的距离,A+B 是焊钳最大打开的距离,C 是电 极消耗时补偿距离,由焊钳行程选择气缸的长度。 4)、根据客户要求选择电缆联接方式(一般为19F和27F两种) 。 5)、根据焊接条件来选择手柄型号。 便携式NOC型焊钳的选型 焊钳喉宽 电缆接口 软连接 焊钳喉深 工作行程 辅助行程 1)、根据焊钳的工作位置、工件形状选择焊钳的喉深、喉宽。 2)、根据焊接板厚、加压时间等条件选择电极加压力,从而选择气缸直径。 3)、A是焊钳焊接时打开的距离,A+B是焊钳最大打开的距离,C是电 极消耗时补偿距离,由焊钳行程选择气缸的长度。 4)、根据客户要求选择电缆联接方式(一般为19F和27F两种) 。 5)、根据焊接条件来选择手柄型号。 便携式NOX型焊钳的选型 焊钳喉宽 焊钳喉深 电缆接口 软连接 1)、根据焊钳的工作位置、工件形状选择焊钳的喉深、喉宽。 2)、根据焊接板厚、加压时间等条件选择电极加压力,从而选择气缸直径。 3)、A是焊钳焊接时打开的距离,B+A是焊钳最大打开的距离,C是电 极消耗时补偿距离,由焊钳行程选择气缸的长度。
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