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车身机器人激光焊接系统性解决方案

当前,尽管激光焊接已经深入汽车制造领域,比如在车身、车门、副车架、电机壳体、动力电池模组和电池包上都有应用,但焊缝质量一直是实际应用中的难点。如何保证激光焊缝质量,就需要根据激光焊接的关键特性,在产品开发设计、工艺规划、装备设计及检测过程,

HEKUMA注塑机旋转臂应用案例 - 实现超精准移动

德国自动化设备专业制造商HEKUMA正在寻求一种可同时操作两台高动态注塑机的旋转臂用伺服传动系统。其中决定性的选择标准是:该系统是否拥有最大的扭矩密度和最高水准的定位精度。我们的Galaxie® D系列传动系统赢得了该公司设计工程师的一致青睐。Galaxie® D系列的齿轮箱运动技术装置在设计理念上优于其他同类产品,从而使该产品能够轻松满足客户的所有要求。

Big Kaiser的数字技术 助力优化切割参数并节省刀片

巴伐利亚的CNC制造公司SchmauserMüllerMetalltechnik以高精度和灵活性,从多种材料生产单个和少量零件。它的服务范围包括夹具构造,金属加工和相关的CAD设计。该公司为汽车制造商提供服务,而汽车制造商在该地区很普遍,但它也想努力保持客户基础多样化。

以鹰为灵感的带翅膀的无人机 适合长距离飞行

一个翅膀像鹰一样移动的机器人可以比其他飞行机器人飞得更平稳、更灵活——而且它耗电更少,飞行时间更长。

如何改善工艺用水的质量控制并提高可靠性?

食品和饮料制造商使用反渗透来净化工艺水,工艺水最初可能来自主电源或钻孔。无论哪种情况,目的都是为制造过程提供始终如一的高质量供水。对水进行采样和测试对于实现这一目标至关重要,因此提高准确性和一致性具有重大益处。

从磨削到精加工: 增材制造的后处理解决方案

增材制造在航空航天和医疗市场的广泛使用促使人们不断提高对精加工增材部件表面的要求,以满足最终应用需求。增材制造工艺能够生产出接近最终形状的组件,显著降低了最终精加工的需求。通过增材制造,可以降低材料浪费率,有利于整体制造工艺,但是这也意味着后续的精加工过程对后处理技术和一致性的要求越发严苛。因此,需保证后处理的一致性,满足部件公差和表面质量要求。在对公差和表面提出更高要求的应用中,磨削可以是增材制造的另一个有效选择。与其他传统材料去除工艺相比,磨削得到的表面质量和完整性更好。为了进一步了解增材制造的精加工,尤其是应用于航空航天业中的镍基高温合金部件时,Norton|Saint-Gobain公司的工程师对采用增材制造的Inconel 718样品进行了精磨削研究。研究主要围绕3个问题展开:需要从增材制造的部件上磨掉的最低材料量/体积是多少?使用最新一代的砂轮对增材制造的部件进行磨削可以达到怎样的表面光洁度?第三,精磨削对增材制造组件的表面残余应力(如有)有什么影响?

随风而动,巴鲁夫助您捕捉风的速度

既要金山银山,也要绿水青山。近年来,环保成为全国乃至全球的焦点。而清洁能源则以其独特的环保优势走向前台,成为推动人类文明进步的重要驱动力。

激光焊接在航空航天工业中的应用

激光焊接技术仍然是目前航空航天领域铝合金焊接的最有效方法之一。随着不断地试验和研究,激光焊接逐渐展现出其良好的工艺性能及焊后力学性能。与传统的TIG焊、MIG焊相比,激光焊接具有焊接质量高、精度高、速度快等特点,是当前发展最快、研究最多的方法之一。近年来,国际上众多科研人员针对铝合金激光焊接开展了大量研究,逐步形成了较为可靠的铝合金激光焊接技术。下面就来介绍激光焊接在航空航天工业中的应用。

数据分析工业激光器性能量级与加工工艺

光纤激光器在中国工业加工领域可应用于切割、焊接、打标、雕刻等环节。作为智能制造、智能探测、增材制造等领域激光设备核心组件,光纤激光器受到市场广泛关注,中国光纤激光器产能多集中于中低端产品,高端原材料、设备对进口依赖程度逐年缓解,头部企业需加大力度布局高端工艺,远期工业加工市场空间大。

陶瓷和金属陶瓷刀具的切削优越性

Brian Wilshire指出:“人人都把陶瓷想像为陶瓷咖啡杯那样,如果一旦坠落就会碎裂。怎么可能用它来切削金属呢?”

在钣金行业激光切割机相比火焰切割和等离子切割有哪些优势

在钣金行业,一个重要的工艺就是金属切割。传统方式有火焰切割和等离子切割等等,但自从激光切割机普及以后,钣金厂家就更多的选择激光切割机了。那激光切割机相比火焰切割和等离子切割有哪些优势呢?

激光空间通讯的光吸收设计的改变可显著得减少噪音和增加灵敏度

瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员发展了一个以激光为基础的空间通讯系统,使用几乎没有噪音的前置放大器来提高空间通讯的达到和数据速率。这一研究技术的潜在应用是可以实现卫星间通信、深空任务以及利用雷达对地球进行检测等。