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MOQ: | 1 piezas |
Precio: | USD 95-450 |
Standard Packaging: | desnudo |
Delivery Period: | 8 a 10 días hábiles |
Forma De Pago: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 toneladas/año |
Construcción de puentes de acero/puentes simples de acero
Los robots de soldadura manejan diferentes materiales en la construcción de puentes mediante una combinación de técnicas avanzadas y procesos adaptables:
1. **Procesos de soldadura específicos del material**
- Soldadura por arco de metal a gas (GMAW): Este proceso se utiliza comúnmente para materiales como el acero y el aluminio.Este método es muy eficiente para la construcción de puentes debido a su velocidad y capacidad para manejar materiales gruesos.
- Soldadura por arco de tungsteno a gas (GTAW): también conocida como soldadura TIG, este proceso es ideal para soldar secciones delgadas de acero inoxidable y metales no ferrosos como el aluminio y el magnesio.Proporciona soldaduras de alta calidad con una distorsión mínima.
- Soldadura por arco de plasma (PAW): Esta técnica utiliza gas ionizado para generar altas temperaturas, por lo que es adecuada para materiales que requieren una penetración precisa y profunda, como los aceros de alta resistencia.
2. **Tecnologías de control y detección adaptativas**
- Sistemas de visión: Los robots de soldadura modernos están equipados con sistemas de visión avanzados que pueden detectar y adaptarse a diferentes materiales y configuraciones de juntas.Estos sistemas utilizan cámaras y escáneres láser para identificar el tipo de material y ajustar los parámetros de soldadura en consecuencia.
- Monitoreo en tiempo real: los sensores y sistemas de control monitorean continuamente el proceso de soldadura, ajustando parámetros como corriente, voltaje,y velocidad en tiempo real para garantizar condiciones óptimas de soldadura para cada material.
3. **Programación y flexibilidad**
- Programación fuera de línea (OLP): permite a los ingenieros programar el robot para diferentes materiales y configuraciones de juntas sin interrumpir el proceso de producción.Esta flexibilidad es crucial para manejar los diversos materiales utilizados en la construcción de puentes.
- **Interfaces de software modulares**: Estas interfaces permiten al robot cambiar rápidamente entre diferentes procesos de soldadura y materiales.Un robot puede cambiar de soldar acero a aluminio simplemente cambiando el programa y ajustando los parámetros.
4. **Manejo de las diferentes propiedades de los materiales**
- **Tasos de enfriamiento y gases de blindaje**: los diferentes materiales requieren tasas de enfriamiento y gases de blindaje específicos para evitar defectos.El aluminio requiere una velocidad de enfriamiento más rápida y una mezcla de gas específica para mantener la integridad de la soldadura.
- **Velocidad y corriente de soldadura**: La velocidad y corriente de soldadura se ajustan en función de la conductividad térmica del material y del punto de fusión.los aceros de alta resistencia pueden requerir corrientes más altas y velocidades más lentas para garantizar una penetración adecuada.
5. **Control de calidad y prevención de defectos**
- ** Pruebas no destructivas (NDT) **: Después de la soldadura, los robots pueden realizar pruebas no destructivas como pruebas ultrasónicas y radiografía para detectar defectos.Esto garantiza que las soldaduras cumplan con los estándares de calidad requeridos para la construcción de puentes.
- **Predicción y corrección de defectos**: las herramientas de software avanzadas pueden predecir posibles defectos y ajustar los parámetros de soldadura en tiempo real para prevenirlos.Esto es particularmente importante para los materiales que son propensos a agrietarse o a ser porosos.
Al combinar estas técnicas, los robots de soldadura pueden manejar de manera eficiente y precisa una amplia gama de materiales utilizados en la construcción de puentes, lo que garantiza soldaduras de alta calidad y fiabilidad.
Especificaciones:
- ¿ Qué?
CB200 Tabla limitada de prensas de vigas | |||||||||
- No, no es así. | Fuerza interna | Forma de la estructura | |||||||
Modelo no reforzado | Modelo reforzado | ||||||||
El SS | D.S. | El TS | Cuadro de calidad | El SSR | El RDS | El TSR | Residuos | ||
200 | El momento estándar de la armadura ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | La velocidad máxima de despliegue de los motores de las unidades de tracción es de: | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | El momento de inclinación de la trama de alta altura ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Las condiciones de producción de las máquinas de corte de tramos de alta flexión (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Fuerza de cizallamiento de una trenza de cizallamiento superalta ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- ¿ Qué?
CB200 Tabla de características geométricas del puente de truss ((Half Bridge) | ||||
Estructura | Características geométricas | |||
Características geométricas | Área del acorde ((cm2) | Propiedades de la sección ((cm3) | El momento de inercia ((cm4) | |
S y S | El SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
El SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
D.S. | D.S. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
Las condiciones de los productos | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
El DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
El TS | El TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
El TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
El TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
Cuadro de calidad | Cuadro de calidad | 101.92 | 21750 | 2320696 |
Cuadro 3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
Cuadro 4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
- ¿ Qué?
CB321(100) Tabla limitada de prensas de vigas | |||||||||
- No, no es así. | Fuerza interna | Forma de la estructura | |||||||
Modelo no reforzado | Modelo reforzado | ||||||||
El SS | D.S. | El TS | DDR | El SSR | El RDS | El TSR | DDR | ||
321 ((100) | El momento estándar de la armadura ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | La velocidad máxima de despliegue de los motores de las unidades de tracción es de: | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tabla de las características geométricas del puente de truss ((Half bridge) | |||||||||
Tipo No. | Características geométricas | Forma de la estructura | |||||||
Modelo no reforzado | Modelo reforzado | ||||||||
El SS | D.S. | El TS | DDR | El SSR | El RDS | El TSR | DDR | ||
321 ((100) | Propiedades de la sección ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Momento de inercia (cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- ¿ Qué?
Ventajas
Posee las características de una estructura simple,
transporte conveniente, erección rápida
fácil desmontaje,
capacidad de carga pesada,
gran estabilidad y larga vida de fatiga
con una capacidad de carga de un rango alternativo,
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MOQ: | 1 piezas |
Precio: | USD 95-450 |
Standard Packaging: | desnudo |
Delivery Period: | 8 a 10 días hábiles |
Forma De Pago: | L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60000 toneladas/año |
Construcción de puentes de acero/puentes simples de acero
Los robots de soldadura manejan diferentes materiales en la construcción de puentes mediante una combinación de técnicas avanzadas y procesos adaptables:
1. **Procesos de soldadura específicos del material**
- Soldadura por arco de metal a gas (GMAW): Este proceso se utiliza comúnmente para materiales como el acero y el aluminio.Este método es muy eficiente para la construcción de puentes debido a su velocidad y capacidad para manejar materiales gruesos.
- Soldadura por arco de tungsteno a gas (GTAW): también conocida como soldadura TIG, este proceso es ideal para soldar secciones delgadas de acero inoxidable y metales no ferrosos como el aluminio y el magnesio.Proporciona soldaduras de alta calidad con una distorsión mínima.
- Soldadura por arco de plasma (PAW): Esta técnica utiliza gas ionizado para generar altas temperaturas, por lo que es adecuada para materiales que requieren una penetración precisa y profunda, como los aceros de alta resistencia.
2. **Tecnologías de control y detección adaptativas**
- Sistemas de visión: Los robots de soldadura modernos están equipados con sistemas de visión avanzados que pueden detectar y adaptarse a diferentes materiales y configuraciones de juntas.Estos sistemas utilizan cámaras y escáneres láser para identificar el tipo de material y ajustar los parámetros de soldadura en consecuencia.
- Monitoreo en tiempo real: los sensores y sistemas de control monitorean continuamente el proceso de soldadura, ajustando parámetros como corriente, voltaje,y velocidad en tiempo real para garantizar condiciones óptimas de soldadura para cada material.
3. **Programación y flexibilidad**
- Programación fuera de línea (OLP): permite a los ingenieros programar el robot para diferentes materiales y configuraciones de juntas sin interrumpir el proceso de producción.Esta flexibilidad es crucial para manejar los diversos materiales utilizados en la construcción de puentes.
- **Interfaces de software modulares**: Estas interfaces permiten al robot cambiar rápidamente entre diferentes procesos de soldadura y materiales.Un robot puede cambiar de soldar acero a aluminio simplemente cambiando el programa y ajustando los parámetros.
4. **Manejo de las diferentes propiedades de los materiales**
- **Tasos de enfriamiento y gases de blindaje**: los diferentes materiales requieren tasas de enfriamiento y gases de blindaje específicos para evitar defectos.El aluminio requiere una velocidad de enfriamiento más rápida y una mezcla de gas específica para mantener la integridad de la soldadura.
- **Velocidad y corriente de soldadura**: La velocidad y corriente de soldadura se ajustan en función de la conductividad térmica del material y del punto de fusión.los aceros de alta resistencia pueden requerir corrientes más altas y velocidades más lentas para garantizar una penetración adecuada.
5. **Control de calidad y prevención de defectos**
- ** Pruebas no destructivas (NDT) **: Después de la soldadura, los robots pueden realizar pruebas no destructivas como pruebas ultrasónicas y radiografía para detectar defectos.Esto garantiza que las soldaduras cumplan con los estándares de calidad requeridos para la construcción de puentes.
- **Predicción y corrección de defectos**: las herramientas de software avanzadas pueden predecir posibles defectos y ajustar los parámetros de soldadura en tiempo real para prevenirlos.Esto es particularmente importante para los materiales que son propensos a agrietarse o a ser porosos.
Al combinar estas técnicas, los robots de soldadura pueden manejar de manera eficiente y precisa una amplia gama de materiales utilizados en la construcción de puentes, lo que garantiza soldaduras de alta calidad y fiabilidad.
Especificaciones:
- ¿ Qué?
CB200 Tabla limitada de prensas de vigas | |||||||||
- No, no es así. | Fuerza interna | Forma de la estructura | |||||||
Modelo no reforzado | Modelo reforzado | ||||||||
El SS | D.S. | El TS | Cuadro de calidad | El SSR | El RDS | El TSR | Residuos | ||
200 | El momento estándar de la armadura ((kN.m) | 1034.3 | 2027.2 | 2978.8 | 3930.3 | 2165.4 | 4244.2 | 6236.4 | 8228.6 |
200 | La velocidad máxima de despliegue de los motores de las unidades de tracción es de: | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 | 222.1 | 435.3 | 639.6 | 843.9 |
201 | El momento de inclinación de la trama de alta altura ((kN.m) | 1593.2 | 3122.8 | 4585.5 | 6054.3 | 3335.8 | 6538.2 | 9607.1 | 12676.1 |
202 | Las condiciones de producción de las máquinas de corte de tramos de alta flexión (kN) | 348 | 696 | 1044 | 1392 | 348 | 696 | 1044 | 1392 |
203 | Fuerza de cizallamiento de una trenza de cizallamiento superalta ((kN) | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 | 509.8 | 999.2 | 1468.2 | 1937.2 |
- ¿ Qué?
CB200 Tabla de características geométricas del puente de truss ((Half Bridge) | ||||
Estructura | Características geométricas | |||
Características geométricas | Área del acorde ((cm2) | Propiedades de la sección ((cm3) | El momento de inercia ((cm4) | |
S y S | El SS | 25.48 | 5437 | 580174 |
El SSR | 50.96 | 10875 | 1160348 | |
D.S. | D.S. | 50.96 | 10875 | 1160348 |
Las condiciones de los productos | 76.44 | 16312 | 1740522 | |
El DSR2 | 101.92 | 21750 | 2320696 | |
El TS | El TS | 76.44 | 16312 | 1740522 |
El TSR2 | 127.4 | 27185 | 2900870 | |
El TSR3 | 152.88 | 32625 | 3481044 | |
Cuadro de calidad | Cuadro de calidad | 101.92 | 21750 | 2320696 |
Cuadro 3 | 178.36 | 38059 | 4061218 | |
Cuadro 4 | 203.84 | 43500 | 4641392 |
- ¿ Qué?
CB321(100) Tabla limitada de prensas de vigas | |||||||||
- No, no es así. | Fuerza interna | Forma de la estructura | |||||||
Modelo no reforzado | Modelo reforzado | ||||||||
El SS | D.S. | El TS | DDR | El SSR | El RDS | El TSR | DDR | ||
321 ((100) | El momento estándar de la armadura ((kN.m) | 788.2 | 1576.4 | 2246.4 | 3265.4 | 1687.5 | 3375 | 4809.4 | 6750 |
321 ((100) | La velocidad máxima de despliegue de los motores de las unidades de tracción es de: | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 | 245.2 | 490.5 | 698.9 | 490.5 |
321 (100) Tabla de las características geométricas del puente de truss ((Half bridge) | |||||||||
Tipo No. | Características geométricas | Forma de la estructura | |||||||
Modelo no reforzado | Modelo reforzado | ||||||||
El SS | D.S. | El TS | DDR | El SSR | El RDS | El TSR | DDR | ||
321 ((100) | Propiedades de la sección ((cm3) | 3578.5 | 7157.1 | 10735.6 | 14817.9 | 7699.1 | 15398.3 | 23097.4 | 30641.7 |
321 ((100) | Momento de inercia (cm4) | 250497.2 | 500994.4 | 751491.6 | 2148588.8 | 577434.4 | 1154868.8 | 1732303.2 | 4596255.2 |
- ¿ Qué?
Ventajas
Posee las características de una estructura simple,
transporte conveniente, erección rápida
fácil desmontaje,
capacidad de carga pesada,
gran estabilidad y larga vida de fatiga
con una capacidad de carga de un rango alternativo,