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車身激光焊接夾具設計與入射角對焊接質量影響的研究

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車身激光焊接夾具設計與入射角對焊接質量影響的研究

學號:S07021022

車身激光焊接夾具設計與入射角對焊接質量影響的研究

密級:公開

湖南大學碩士學位論文

車身激光焊接夾具設計與入射角對焊接質量影響的研究

Designfo

e艉ctsofincidentangleontheweldingperfo腫ance

WANGZujian

B.E.(JiangxiAgriculturalUniVersi夠)2007

Athesissubmittedinpartialsatisfactionofthe

Requirementsforthedegreeof

MasterofEngineering

MechanicalEngineering

inthe

GraduateSchool

of

HunanUniVersity

SupeⅣisor

ProfessorC}玎巨NGenyu

May,20lO

●—....。..__-.—。.___。‘___--。..____________________.__--_______-LJ

湖南大學

學位論文原創(chuàng)性聲明

本人鄭重聲明:所呈交的論文是本人在導師的指導下獨立進行研究所取由本人承擔。

作者簽名:互象艮吏日期:徹踟年歲月加日

學位論文版權使用授權書

本學位論文作者完全了解學校有關保留、使用學位論文的規(guī)定,同意學閱和借閱。本人授權湖南大學可以將本學位論文的全部或部分內容編入有關本學位論文屬于

1、保密口,在年解密后適用本授權書。

2、不保密日。

(請在以上相應方框內打“√")

作者簽名:日期:私移年戶月辦相導師簽名:日期:洲。年如沙日得的研究成果。除了文中特別加以標注引用的內容外,本論文不包含任何其他個人或集體已經(jīng)發(fā)表或撰寫的成果作品。對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體,均已在文中以明確方式標明。本人完全意識到本聲明的法律后果校保留并向國家有關部門或機構送交論文的復印件和電子版,允許論文被查數(shù)據(jù)庫進行檢索,可以采用影印、縮印或掃描等復制手段保存和匯編本學位論文。

下身激光焊接央具設計’j入射角對焊接質量影響的研究

摘要

激光加工技術作為先進制造技術之一,在工業(yè)發(fā)達國家的汽車工業(yè)應用中已越來越廣泛,激光切割和激光焊接逐漸成為標準的加工工藝。三維激光切割技術可以取代沖壓工藝中的沖孔模和修邊模,不僅節(jié)省了大量的設計制造成本,而且縮短了新車型的開發(fā)周期;激光焊接技術應用于白車身焊接,大大提高了車身的強度和剛度,增加了車身的安全性,而且有利于車身的輕量化。本文對白車身切割焊

第一文庫網(wǎng) 接柔性生產(chǎn)線和焊接柔性夾具進行了初步設計。激光光束入射角對焊接質量的影響作為車身焊接中的難點問題之一,本文就該問題進行了重點研究。

首先,對白車身切割焊接生產(chǎn)線和柔性焊接夾具進行了研究。分析了車門結構和基于激光焊接的工藝;基于柔性化和安全性的考慮,對生產(chǎn)線總體布局進行了設計;按照技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上適用的原則,對該生產(chǎn)線主要設備進行了選型和設計;基于標準化、模塊化的設計思想,設計和試制了車身激光焊接柔性夾具。

其次,論述了激光焊接原理和激光焊接技術在汽車制造中的應用,對車身常用板材一鍍鋅板的幾種焊接方法進行了比較,即激光焊接、弧焊、電阻點焊;總結分析了鍍鋅板激光焊接的難點和影響焊接質量的主要因素;提出了提高焊接質量的方法,包括:工藝措施法、優(yōu)化參數(shù)和焊接過程法、在線檢測控制法。

最后,針對激光光束入射角對鍍鋅板焊接質量的影響進行了深入的研究,通過正交試驗選取光束垂直入射焊接時較佳的工藝參數(shù),在該參數(shù)下,改變光束入射角,進行焊接試驗,對試驗結果做了大量的焊后檢測分析,包括焊縫表面形貌、焊縫截面、拉剪試驗、硬度、金相等。通過試驗數(shù)據(jù)的處理和分析,得出了入射角變化對鍍鋅板焊接質量的影響規(guī)律和該實驗條件下臨界入射角。為激光焊接在車身上的應用奠定了基礎。關鍵詞:白車身;生產(chǎn)線;柔性夾具;入射角;工藝;質量

碩士學位論文

Abstract

Laserprocessing

hasbeentechnology,appliedmoreasoneoftbeadvancedonmanufacturingindustryoftechnologies,

industrialandmorewidelytheautodeVelopedcountries,lasercuttingandweldinggraduallybecomethe

canstandardprocess.Three-dimensionallasercuttingtechnologywhichreplace

punchdieandtrimmingdieinthestampingprocess,cannotonlyreducethecostofdiedesignandmanufacture,butalsogfeat】yshonenthedesigncycleoflaserweldingtechnologywhichwelding,cannotcananewcar;beappliedinbody.in—white(BIW)assemblyonIyinlproVethestrength,stif.fhessandsecurityofthebody,butalsoreducetheconsunlptionofbodymaterialandweight,theBIWlasercuttingandweldingproductionlineandnexibilityfixturehavebeeninitialdesignedinthispaper.Theeffbctoflaserbeam

aincidentangleonga】vanizedsheetweldingperformanceis

Firstly,thedi儂cultproblem,whichhasbeenmainlyresearched.andweldingproductionlineandnexibility行xtureBIWlasercuttinghaVebeenresearched.ThestructureandprocessofthedoorhaveBasedonbeenanalyzed.oftheconsiderationofnexibleandsafety,the

tooveralllayoutBIWisdesigned.Accordingprincipleofmoderntechniques,economy,andproduction

onpractice,selectinganddesigningthemainequipments.Basethedesigeideaof

standardizationandmodularization,theBIWflexiblelaserwelding6xtureofBIWwasdesignedandtrial?produced.

Secondly,theprincipleoflaserweldinganditsapplicationinareautoaremanufacturediscussed.SeVeralweldingmethodsofgalvanizedsteelsheetcompared,thatincludelaserwelding,arcwelding,resistancespotwelding.Thedif拜cultpointofgalVanizedsheetlaserweldingandmaininfluencingf.actorsofweldingperformanceareanalyzed.ThemethodsofimproVingwelding

measure,optimizeperf.0rmanceareproposed,includingchangeprocedureparameterandweldingprocess,

on—linedetectioncontrols.

Finally,theeff.ectsoflaserbeamincidentangleongalvanizedsheetweldingperfIormancehaVebeenintensiVestudy.Therelativelyidealprocessparametersisobtainedbyorthogonaltest.Thengalvanized

onsheetweldingexperimentunderdifferentincidentangleswerecarriedoutbasedtherelativelyidealparametersof

connectVerticalincidence.ThetransVerseweldtopography,thewidthbetween

車身激光焊接央具設計與入射角對焊接質量影響的研究

platesandtensionandshearload,hardness,metallographicstructurewereanalyzedwhentheincidentanglechanged.Accordingtoexperimentdata,theeffbctsoflaserbeamincidentangleVariationongalVanizedsheetweldingperfbrmanceandthresholdincidentanglehaVebeenobtained.Thisstudywilllaythefoundationfor1aserweldingappliedtoBIW.

KeyWords:Body-in—white;Productionline;Flexibilityfixture;Incidentangle;

Process;Quality

3.2.2激光組焊技術…………………………………………………………………….30V

3.3

3.4

第4章

4.1

4.2

4.3

4.3

4.4

總結與

參考文

致謝一

附錄AVI

圖2.16機器人和焊接頭連接法蘭……………………………………………………….20圖2.17傳統(tǒng)車身焊接夾具……………………………………………………………………….21圖2.18不利于激光焊接的車身結構………………………………………………………..22圖2.19激光焊接和電阻點焊凸緣結構……………………………………………..23圖2.20激光卷對接焊與電阻點焊車身結構………………………………………………23圖2.2l定位元件…………………………………………………………………………………..24圖2.22移動定位元件……………………………………………………………………………..24圖2.23央緊元件…………………………………………………………………………………….25圖2.24激光柔性焊接夾具方案一……………………………………………………….25Vll

車身激光焊接夾具設計與入射角對焊接質量影響的研究

圖2.25激光柔性焊接夾具方案和連接板……………………………………………26圖2.26激光柔性焊接夾具方案三和調節(jié)螺柱圖…………………………………………26圖2.27激光柔性夾具方案圖…………………………………………………………………27圖2.28夾具陣列孔底板…………………………………………………………………………..27圖2.29車門分總成的柔性焊接夾具圖……………………………………………………28圖3.1激光拼焊示意圖……………………………………………………………………………30圖3.2激光拼焊在車身中的應用………………………………………………………………30圖3.3白車身激光組焊……………………………………………………………………………31圖3.4上下板表層鋅蒸氣排出圖……………………………………………………………..34圖3.5中間鋅層排出圖……………………………………………………………………………34圖3.6鍍鋅板焊接質量的影響因素……………………………………………………………35圖3.7汽車激光焊常見焊接接頭形式…………………………………………………….37圖3.8汽車激光焊焊接接頭形式……………………………………………………………38圖4.1試驗原理圖………………………………………………………………………45圖4.2試驗現(xiàn)場圖……………………………………………………………………….45圖4.3DC025型板條式C02激光器及其模式……………………………………………46圖4.4SESAMO型三維激光切割機床………………………………………………………47圖4.5不同光束入射角下板厚1.2mm+1.2mm焊縫表面形貌………………………..50圖4.6不同光束入射角下板厚O.8mm+0.8mm焊縫表面形貌………………………一5l圖4.7不同入射角下板厚1.2mm+1.2mm搭接接頭截面形狀………………………一52圖4.8不同光束入射角下光斑上能量作用位置的變化………………………………..52圖4.9不同入射角下板厚0.8mm+0.8mm搭接接頭截面形狀………………………一53圖4.1O拉伸試樣…………………………………………………………………………………54圖4.11所承受的拉剪載荷隨入射角度變化……………………………………………..55圖4.12間隙不同時拉剪載荷隨入射角度變化…………………………………………….55圖4.13板厚1.2mm+1.2mm拉剪試驗斷口位置………………………………………一55圖4.14板厚0.8mm+0.8mm拉剪試驗斷口位置………………………………………56圖4.15不同入射角時硬度分布………………………………………………………………..56圖4.16不同入射角時焊縫截面圖…………………………………………………………….57圖4.17母材區(qū)金相組織………………………………………………………………………….58圖4.18熱影響區(qū)金相組織……………………………………………………………………..58圖4.19焊縫區(qū)金相組織…………………………………………………………………………..58VllI

碩:上學位論文

附表索引

表2.1激光器主要技術參數(shù)………………………………………………………………….13表2.2龍門式混合光路和飛行光路比較………………………………………………….15表2.3三維激光切割機床主要技術參數(shù)…………………………………………….15表2.4不同種類激光器性能比較……………………………………………………….18表2.5不同機器人性能比較………………………………………………………….19表2.6ABBIRB4400/L30型號機器人的主要技術參數(shù)………………………..20表3.1鋼與鋅的熔沸點比較…………………………………………………………………….32表3.2鍍鋅板常用幾種焊接方法比較………………………………………………………32表4.1ROFINDC025激光器主要技術參數(shù)……………………………………………….46表4.2試驗材料的力學性能和化學成分(質量分數(shù),%)………………………47表4.3正交試驗因素水平表……………………………………………………………………..48表4.4正交試驗方案……………………………………………………………………………….49表4.5入射角試驗參數(shù)……………………………………………………………………….50lX

碩‘Ij學位論文

第1章緒論

1.1激光加工概況

激光技術是二十世紀與原子能、半導體及計算機齊名的四大發(fā)明之一。1960年6月,美國人T.H.Maiman研制出了世界上第一臺實用的紅寶石激光器。激光加工技術經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已經(jīng)成為工業(yè)生產(chǎn)中的~項常用技術。激光加工作為一種非接觸、低噪聲、無污染、節(jié)省材料的綠色加工技術還具有信息化的特點,便于實現(xiàn)智能控制和加工技術的高度柔性化,是典型的集光、機、電、材料、熱物理等諸多學科于一體的先進加工技術。激光技術已在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、通信、軍事、醫(yī)療衛(wèi)生、能源等許多方面獲得了重要應用…。

激光(LightAmpli6cationbyStimulatedEmissionofRadiation)是原子核電子受激輻射經(jīng)光放大而形成的光輻射,具有很多不同于普通光的特性,如:單色性、相干性、方向性和高光強等。因此,激光束作為一種特種加工的能源,和傳統(tǒng)加工相比具有一系列的優(yōu)點:激光束易于傳輸,其時間特性和空間分布容易控制,易于實現(xiàn)自動化;激光束聚焦后的光斑具有極高的功率密度,可以加熱熔化甚至汽化任何材料,可以進行局部區(qū)域的精細快速加工;加工過程中工件的熱影響和熱變形都很小等。這些優(yōu)點極大地推動了激光在材料加工行業(yè)中的應用,激光被譽為“未來制造系統(tǒng)的共同加工手段’’n噸1。

在工業(yè)生產(chǎn)中,激光加工主要用于切割、焊接、打孔、表面處理、打標等行業(yè)。近年來,又開辟了一些新的應用領域,如激光成型與校形、激光微細加工、納米材料制備及激光復合加工、激光快速制造等。目前,它已發(fā)展成為一個世界范圍內的產(chǎn)業(yè)。在歐洲各國中,諸多激光加工應用中最多的領域是激光切割,但增長最快的加工類別卻是激光焊接。在汽車制造業(yè),激光焊接得到了最為廣泛的應用,技術也日趨成熟。圖1.1激光加工技術在車身制造中的應用

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

激光切割和焊接作為汽車制造業(yè)新加工方式,是一個具有很大發(fā)展?jié)摿Φ姆较颉T趪H汽車工業(yè)界,激光加工技術己廣泛應用于汽車制造中,激光切割與焊接逐漸成為標準的加工工藝。車身在汽車整車制造中占有重要的地位,不僅車身成本占整車的40~50%,而且對汽車制造的安全、節(jié)能、環(huán)保和快速換型有重要影響。據(jù)估計,在車身制造工藝中采用激光加工技術,可節(jié)省2/3的新車身開發(fā)模具和約70%的夾具,使生產(chǎn)周期縮短50%,白車身重量減少約20%,制造精度(形狀、尺寸等)和白車身總體質量(剛度、強度等)顯著提高D】。圖1.1所示為激光加工技術在車身制造中的應用。

1.2白車身柔性焊接生產(chǎn)線和柔性焊接夾具研究現(xiàn)狀

1.2.1白車身焊接生產(chǎn)線研究現(xiàn)狀

1.2.1.1國外現(xiàn)狀

汽車產(chǎn)生于19世紀末,福特汽車公司開發(fā)出了世界上第一條汽車生產(chǎn)流水線,代替了早期的手工作坊式生產(chǎn)。福特生產(chǎn)線吸收了流水線和互換性的設計思想,以標準化,具有互換性的零部件進行T型車的組裝,實現(xiàn)了汽車的大批量生產(chǎn)。這種大批量生產(chǎn)方式極大的提高了生產(chǎn)效率和降低了生產(chǎn)成本,但是福特生產(chǎn)模式每條生產(chǎn)線只能生產(chǎn)單一品種的車型,造成了資源的極大浪費。20世紀50年代,歐洲汽車廠家把大批量生產(chǎn)和產(chǎn)品差異化結合起來,產(chǎn)品差異化即針對不同的市場和客戶,設計不同的產(chǎn)品和營銷計劃,這使得歐洲汽車汽車產(chǎn)量逐漸超過了北美。由于汽車行業(yè)競爭的加劇,消費者需求趨于多樣化、個性化,汽車品種開始逐漸增多,更新周期也越來越短,但之前單一、剛性的生產(chǎn)方式只能滿足大批量的生產(chǎn),小批量生產(chǎn)必然帶來成本的增加。上世紀六七十年代,豐田公司吸收福特生產(chǎn)模式的原理,根據(jù)自身實踐,創(chuàng)造出一套以準時化生產(chǎn)和全面質量管理方式為主要特征的新型生產(chǎn)系統(tǒng),即“精益求精”生產(chǎn)系統(tǒng),開發(fā)出了世界第一條柔性汽車生產(chǎn)線,使一條生產(chǎn)線能夠適應多個品種的汽車車型生產(chǎn)。“精益求精”的生產(chǎn)方式也受到了世界其它工業(yè)國家的追捧,在其它工業(yè)行業(yè)也得到了廣泛的應用¨1。

如今,隨著自動化技術,計算機技術以及機器人技術的發(fā)展,生產(chǎn)線大量應用柔性化的設備。汽車通用平臺技術的發(fā)展可以實現(xiàn)在同一條生產(chǎn)線上完成多種車型的快速組裝,減少生產(chǎn)線的建設數(shù)量和占地面積,提高自動化程度及生產(chǎn)效率,顯著降低新車型投資。世界各大汽車生產(chǎn)商均采用了此種生產(chǎn)模式,有的可以實現(xiàn)五種甚至是六種車型的混流生產(chǎn),切換速度快,生產(chǎn)效率高,節(jié)約了大量的成本。2

碩.卜學位論文

圖1.2意大利CoMAU的OpenRoboGate柔性混流生產(chǎn)線

圖1.2所示為意大利COMAU的OpenRoboGate柔性混流生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線包括6臺焊接機器人,6+6套側圍夾具,l+1套傳輸系統(tǒng),2+2個傳輸小車,6+6套側圍夾具支撐,1+l側圍快速夾緊定位Y向平移機構,占地28.9m×18m,實現(xiàn)一個平臺6種車型的柔性生產(chǎn)。該系統(tǒng)柔性很好,切換很方便,適應多種結構的車身,不足之處是占地面積大,控制系統(tǒng)復雜,價格高。

焊裝做為汽車四大生產(chǎn)工藝之一,焊裝的車身質量關乎到車身的外觀質量及總裝裝配的難易程度,焊裝生產(chǎn)工藝在四大工藝中起到承上啟下的作用。目前大眾、通用等世界各大汽車生產(chǎn)廠商大多采用了汽車白車身激光焊接系統(tǒng)進行車身焊接,建立了激光白車身焊裝生產(chǎn)線。

1.2.1.2國內現(xiàn)狀

國內汽車工業(yè)起步較晚,1956年生產(chǎn)出中國第一輛解放牌汽車,生產(chǎn)線為早期福特大批量剛性生產(chǎn)方式,生產(chǎn)方式簡單落后。到了八十年代,國內汽車生產(chǎn)企業(yè)和國外企業(yè)成立合資企業(yè),即走引進.模仿.國產(chǎn)化的道路。

近些年由于國內汽車行業(yè)競爭的加劇,大量引進國外車型,汽車的庫存開始增加,原有的大批量剛性生產(chǎn)線產(chǎn)能過剩,國內所有的汽車廠家都在尋找柔性化生產(chǎn)方式,進行單一平臺多車型共線生產(chǎn)。上海大眾、一汽大眾等企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了一條生產(chǎn)線生產(chǎn)兩種或兩種以上的車型。

目前國內汽車公司的焊裝生產(chǎn)線焊接方式大多采用電阻點焊,且大部分為人工操作,機器人應用較少,依然以勞動密集型為主,產(chǎn)品標準化程度較低,產(chǎn)品質量也不高,生產(chǎn)線上的加工檢測設備也以進口為主。比如車身激光焊,這是轎車車身制造的關鍵技術,對提高汽車質量和安全性能起著重要作用。但目前這項技術卻為國外所壟斷,國內只有合資企業(yè)才能通過引進設備使用這種焊接技術,在民族品牌汽車中,幾乎還是空白哺3。

下身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

1.2.2車身柔性焊接夾具理論研究和應用現(xiàn)狀

1.2.2.1柔性夾具的理論研究現(xiàn)狀

國內外的很多高校和科研單位在柔性夾具及其設計理論方法方面進行了大量的研究。

A.Markus等人研制了一個用于箱體類組合夾具設計的基于porlog語言的專家系統(tǒng),當輸入工件的形狀,定位加緊點等信息,該專家系統(tǒng)能夠自動選取合適的夾具模塊哺1。

Thompson和Gandhi在l986年提出了一種夾具模塊化設計方法…。

Remick,Hu和Wu于1993年提出一種運用有限元分析和非線性優(yōu)化的薄板夾具設計方法,將優(yōu)化結果通過價值函數(shù)分析來確定裝配工序中最優(yōu)夾具定位單元數(shù)№1:Cai,Hu和Yuan于1996年提出了適合于車身薄板件夾具設計的“N.2.1"定位原理,在薄板件法方向即第一基準面應用多于3個定位點去限制這一方向的零件變形,其中的最優(yōu)的定位點數(shù)“N"可利用有限元分析軟件和非線性規(guī)劃方法找到∞1。

Lee提出了關于PRR型定位機器人的柔性夾具定位空間綜合方法n引。

我國學者于80年代中后期也開始對組合夾具元件的設計與管理進行了研究和開發(fā),在總結和吸取我國應用和發(fā)展槽系夾具經(jīng)驗的基礎上,根據(jù)現(xiàn)代機械加工特征及夾具的發(fā)展趨勢,研制了新一代孔系組合夾具系統(tǒng)。北京工商大學麻建東和劉璇開發(fā)了組合夾具元件庫…1。山東工業(yè)大學的徐志剛基于廣義映射原理,開發(fā)了支持“top.down’’的組合夾具設計自動化軟件系統(tǒng),為夾具結構設計自動化軟件系統(tǒng)的開發(fā)探索出一條新的途徑n引。

清華大學張展生等提出一種全新的由機器人調整的可重構汽車車身焊接夾具。該夾具充分利用了焊裝生產(chǎn)線上工業(yè)機器人的高精度與柔性自動化能力。并采用“一步直拉式”夾具定位調整方法,實現(xiàn)夾具的快速自動化構建與調整n朝。

由于夾具設計過程中的隨機因素較多,迄今為止,所開發(fā)的夾具設計系統(tǒng)還很少應用于實際生產(chǎn)。

1.2.2.2車身柔性夾具的應用現(xiàn)狀

柔性夾具是指工件的形狀和尺寸有一定變化后,夾具還能夠適應這種變化并繼續(xù)使用的具有一定應變能力的夾具。

目前國內汽車公司所用的夾具普遍都采用一個焊接工位設計一套央具,當工位發(fā)生較大變化時就重新設計一套新的夾具,這就導致了車身制造成本的上升和效率的下降,同時延長了新車型的研發(fā)周期,如圖1.3所示。4

緊各種

加工單

圖1.5T0rresTool柔性裝夾系統(tǒng)

圖1.5所示為西班牙M.Torres集團公司設計制造的TorresT00l柔性裝央系統(tǒng)。這套系統(tǒng)最典型的結構是臥式三軸,它由若干個排架組成,每個排架在計算

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

機程序指令控制下可獨立沿X軸方向移動,每個排架下有若干個支撐桿,每個支撐桿也是由計算機程序指令控制下沿YZ軸獨立移動。在每個支撐桿的頂端有一個專門設計的可制動調整的吸盤,能在任意方向450傾斜,用作系統(tǒng)的末端受動器,是設備和航空部件的接觸點。該系統(tǒng)較貴,每套數(shù)百萬美元¨利。

豐田汽車公司全球車身制造系統(tǒng)(GlobalBodyLine,簡稱GBL)采用內置式夾

Body具,如圖1.6所示。圖示上圖是柔性生產(chǎn)系統(tǒng)(FlexibIeLine,簡稱FBL)焊裝

夾具,其包括三套高精度且昂貴的夾具,從車身的左、右、上方對車體固定(如圖中紅色)。而GBL核心之處在于“由內向外"的設計理念,從車體內部由一臺夾具支撐并固定車體,夾具從敞開的頂部伸入,按車身結構設計的內部定位點定位并按車身定位夾緊方案進行夾緊。當側面焊接完畢后,夾具從車體中抽出,車體則隨著生產(chǎn)線移動到下一工位,進行補焊,并安上車頂蓋,對車頂蓋進行焊接。該夾具柔性很好、技術水平較高、通用性和互換性較好,投資也相對較小。當然,這需要相當精確的定位尺寸配合,而且其生產(chǎn)裝備和質量控制與車身設計互為依托,對車身結構設計要求很嚴,行業(yè)推廣有很大的困難。

GBL

圖1.6豐田全球車身制造系統(tǒng)圖1.7FanucF-100A-夾具系統(tǒng)

圖1.7所示是日本Fanuc公司生產(chǎn)的F—l00A.夾具系統(tǒng)。該系統(tǒng)是一款可編程的自動夾具安裝平臺,每個夾具平臺由4個或5個伺服電機驅動的軸控制,通過改變其運動程序,方便地實現(xiàn)不同定位基準的工件在同一個夾具平臺上生產(chǎn),該夾具平臺具有高剛性、編程簡單、維修方便等優(yōu)點,不僅適合整車焊裝線,也適合各分總成和零部件的多品種共線生產(chǎn),但是該系統(tǒng)成本很昂貴,一次性投入非常高。

1.3激光光束入射角對鍍鋅板焊接質量影響的研究現(xiàn)狀

鍍鋅板因其良好的抗腐蝕性能而被廣泛應用于各個領域,包括電力、交通、建筑、化工、通風供熱設施以及家具制造等行業(yè)。尤其在汽車制造中,各種普通6

碩。l:學位論文

鍍鋅板,高強度鍍鋅板,超高強度鍍鋅板的應用大幅提高了車身等部件的抗腐蝕性能和汽車的使用壽命,通常86um厚鍍層的鍍鋅板在大氣中的使用壽命不低于20年¨5。1引。鋅蒸氣是影響鍍鋅板激光焊接質量的主要因素,減少鋅蒸氣的蒸發(fā)和使其有效排出是當前的研究熱點之~。目前,提高焊接質量的方法主要有以下三種:特定工藝措施法¨卜2引、優(yōu)化參數(shù)和焊接過程乜91、在線檢測控制拈0。3引。

激光光束入射角變化會影響到達加工工件表面激光光斑面積和反射率,進而影響激光功率密度,而激光功率密度對激光焊接具有重要影響,國內外學者對激光光束入射角偏轉對激光加工質量的研究這一課題做了一定的研究。

圖1.8焊接頭和夾具干涉圖

韓國學者CheolheeKim等人研究了使用DISK激光器的激光遠程焊接,研究認為光束入射角小于等于200時可以得到連續(xù)穿透焊縫,大于250時,焊縫則不連續(xù)‘3j1。

湖南大學的陳根余,劉旭飛等對入射角改變時激光切割質量進行了研究,研究認為光束入射角增加后會導致反射加大,實際輸入工件材料的激光能量減少,入射角改變會導致切縫寬度變化。入射角在200范圍內變化時,對切割面粗糙度的影響很小,入射角超過200時,切割面會嚴重過燒,粗糙度大大增加,切割質量很差m’。

山東大學的劉杰,孫勝,管延錦等b剛研究了激光彎曲成型過程中激光入射角變化對材料吸收率的影響,實驗結果表明:在采用激光對具有吸收層的工件進行多次掃描時,由于變形部分入射角增大引起激光吸收率提高,以及光斑面積增大引起激光功率下降,從而導致作用于工件表面的激光能量因素改變,這是彎曲角度發(fā)生變化的主要原因。

董志娟,欒貴時¨們研究了不同激光入射角度對表面硬化效果的影響。研究結果認為:相同的激光硬化工藝處理參數(shù)(激光功率、掃描速度、離焦量)下,入射角度越大,硬化層越淺。表面顯微硬度也逐漸減小,淬硬層的寬度逐漸增大。

但是關于激光光束入射角變化對鍍鋅板焊接質量的影響卻沒有相應的研究。激光光束入射角改變對焊接質量有著重要影響,生產(chǎn)實踐中應用激光焊接白車身7

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

時,因為焊接頭不同于電阻點焊焊槍,其尺寸比較大,經(jīng)常會和車身零部件及工裝夾具產(chǎn)生干涉,使焊接過程無法順利進行,如圖1.8所示,而激光焊接頭偏轉一定角度,可以很大程度上避免上述干涉。因此,開展激光光束入射角對鍍鋅板焊接質量的研究具有重大的研究意義和實際應用價值。

1.4課題的研究背景和意義

汽車工業(yè)做為一個國家的支柱產(chǎn)業(yè),其水平的高度在一定程度上代表了一個國家工業(yè)水平的高度。汽車行業(yè)的競爭實際上就是汽車質量的競爭,汽車生產(chǎn)成本的競爭,汽車經(jīng)濟效益的競爭。當前全球汽車企業(yè)之間的競爭越來越激烈,為了在激烈的市場競爭中贏得先機,各汽車廠家的新款車型推出周期越來越短,同時,隨著年輕的消費者對汽車產(chǎn)品個性化需求越來越高,傳統(tǒng)的單一大批量剛性生產(chǎn)方式正逐漸被小批量、多品種、個性化的柔性生產(chǎn)模式所代替。因此,快速的響應市場多元化的需求,建立柔性化的生產(chǎn)線,縮短新車型的推出周期對汽車企業(yè)至關重要。

汽車車身夾具作為汽車生產(chǎn)線的關鍵技術之一,其柔性水平很大程度上決定了生產(chǎn)線柔性的水平,傳統(tǒng)的汽車焊裝夾具一般只能滿足單一零件的工件裝夾,當工件更換時,夾具也隨之更換,這不斷浪費了大量的資源和生產(chǎn)成本,而且間接延長了整個生產(chǎn)線和新車型的研發(fā)周期。因此,研制柔性化的汽車焊裝夾具對于柔性生產(chǎn)線的實現(xiàn)和新車型的研發(fā)具有重要的意義。

激光焊接作為一種新的加工手段,其在汽車車身上得到了廣泛的應用。激光焊接不僅減輕了白車身的重量,提高了白車身的強度和剛度,而且更容易實現(xiàn)白車身焊接的柔性化和智能化,提高生產(chǎn)效率。鍍鋅板因其優(yōu)越的防腐性在車身上得到大量使用,鍍鋅板的激光焊接因為鋅蒸氣的沸點低,易蒸發(fā),不易排出的鋅蒸氣對焊接質量有嚴重不良影響,車身鍍鋅板激光焊接時,激光焊接時焊縫位置的不同,會導致焊接方式和焊接角度隨焊縫位置的變化而變化。由于車身零部件以及焊裝夾具結構的限制,焊接聚焦鏡組不能總是垂直于焊縫來焊接,焊接頭需要偏轉一個角度才能完成焊接。激光光束入射角變化會影響到達加工工件表面激光光斑的大小和吸收率,進而影響激光功率密度,從而影響加工質量,因此進行不同激光入射角度下的焊接試驗研究,對激光焊接在汽車車身上的應用具有重大的現(xiàn)實意義。1.5本文的主要研究內容

碩.f:學位論文

(60870004)項目資助。本文對白車身生產(chǎn)線的總體布局進行了設計,對生產(chǎn)線主要設備進行了選型,并對關鍵單元技術焊裝柔性夾具和激光光束入射角偏轉時鍍鋅板焊接工藝進行了重點研究,主要內容包括以下幾個方面:

(1)對白車身切割焊接生產(chǎn)線的主要研究對象車門進行了結構和工藝分析;基于柔性化和安全性的考慮,對生產(chǎn)線總體布局進行了設計;按照技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上適用的原則,以及可行性、維修性、操作性和能源供應等要求,對該生產(chǎn)線主要設備進行了綜合比較分析和選型。

(2)總結分析了激光車身焊接夾具的特點,基于激光焊接工藝探討了車身結構設計制造改型;按照模塊化、標準化的設計思想,采用N一2.1定位原理,設計和試制了車身激光焊接柔性夾具。

(3)論述了激光焊接原理和激光焊接技術在汽車制造中的應用,對車身常用板材.鍍鋅板的幾種焊接方法進行了比較,即激光焊接、弧焊、電阻點焊;分析了鍍鋅板激光焊接的難點主要是焊接過程中產(chǎn)生的鋅蒸氣對焊接質量的不利影響;分析總結了影響鍍鋅板激光焊接的主要因素和提出了改善焊接質量的方法,方法包括工藝措施法、優(yōu)化參數(shù)和焊接過程法、在線檢測控制法。

(4)針對激光光束入射角對鍍鋅板焊接質量的影響進行了深入的研究,通過正交試驗及后續(xù)試驗選取了在光束垂直入射焊接時較佳工藝參數(shù),在該參數(shù)下,改變光束入射角,進行不同入射角焊接試驗,對試驗結果做了大量的焊后檢測分析,包括焊縫表面形貌、焊縫截面、拉剪試驗、硬度、金相等。通過對試驗數(shù)據(jù)的處理和分析,得出了入射角變化對鍍鋅板焊接質量的影響規(guī)律和該實驗條件下的臨界入射角。為激光焊接在車身上的應用奠定了基礎。9

乍身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

第2章車身激光切割焊接柔性生產(chǎn)線和柔性夾具設計

本生產(chǎn)線針對我國自主品牌新車型開發(fā)和小批量定制需求,包括激光切割、激光焊接兩大單元。白車身零部件由三維五軸激光切割機床切割成形,然后輸送到焊接單元焊接成白車身分總成。在焊裝線上,焊裝央具作為最主要的組成部分,其柔性很大程度上決定了生產(chǎn)線的柔性。

2.1工件結構和工藝分析

本生產(chǎn)線主要包括激光切割、激光焊接兩大單元,切割單元將沖壓拉伸后的白車身零部件進行激光修邊、切孔,激光焊接單元進行白車身分總成(如:車門、側圍、行李箱蓋等)的合件、組件的激光焊接。本生產(chǎn)線加工對象主要為汽車白車身車門,也可加工白車身側圍。車門主要由內板、門鎖加強板、鉸鏈加強板、外裝飾帶加強板、內裝飾帶加強板、玻璃導槽、防撞桿和外板組成,車門內板總成結構示意圖如圖2.1所示。

圖2.1車門內板總成結構示意圖

2.2生產(chǎn)線總體布局設計

隨著汽車制造業(yè)的高速發(fā)展,汽車的更新?lián)Q代周期越來越短,同型產(chǎn)品越來越多。為了應對市場的變化,滿足多品種、短周期、小批量的要求,生產(chǎn)模式越來越向柔性化方向發(fā)展。激光切割焊接過程中,激光輻射具有危險性,出于安全性的考慮,加工要求在一個封閉空間內,因此必須安裝封閉的安全門。如圖2.2,2.3所示為車門激光焊接生產(chǎn)線總體布局和車門激光焊接作業(yè)流程圖,圖2.4所示為側圍激光焊接生產(chǎn)線總體布局圖。lO

碩:lj學位論文

圖2.2車門生產(chǎn)線總體布局圖

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廚產(chǎn)域黝劉一

防撞抒支架

裝飾帶加強蘭一I外板卜J——

圖2.3車門激光焊接作業(yè)流程圖

氣柜

系統(tǒng)控翱巨

教光囂拄鞘巨

鼉光蕃

圖2.4側圍生產(chǎn)線總體布局圖

布局圖中左邊區(qū)域是切割單元,沖壓好的工件通過切割夾具快速固定后進行三維激光切孔,修邊。右邊區(qū)域是激光焊接單元,包括兩臺焊接機器人、四個工位的焊接夾具、激光器、安全門等配件。通過對機器人周邊裝置和控制系統(tǒng)的柔性設計,最大程度地發(fā)揮機器人特點,使一套機器人系統(tǒng)能夠根據(jù)需要焊接多種零件,適應產(chǎn)品多樣化和改進的要求,從而滿足汽車行業(yè)R益加劇的多品種、小批量的生產(chǎn)要求¨¨。

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

為了縮短新車型研發(fā)周期,節(jié)約成本,滿足多品種,小批量的生產(chǎn)要求,生產(chǎn)線必須具有一定的柔性。本生產(chǎn)線的柔性主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

(1)激光切割單元采用三維五軸激光切割設備,可以滿足汽車白車身零部件的修邊、切孔,切割頭噴嘴的電容傳感器在一定范圍內能夠調整并保持切割頭噴嘴和零件的相對位置,可以大大提高切割頭的加工范圍。切割不同的零部件只需更換夾具,選擇事先編制的相應切割程序即可,切割程序為離線編程,快速、簡便;激光焊接單元采用高精度焊接機器人,機器人本身就是柔性化程度很高的設備。焊接程序既可采用離線編程,也可采用機器人示教編程。

(2)激光切割夾具和焊接夾具具有一定的柔性。激光切割夾具有兩種,對大批量、結構較復雜零件,可采用網(wǎng)格夾具,網(wǎng)格夾具采用離線編程,通過激光切割,經(jīng)過簡單組裝即可。對小批量、結構簡單零件,可采用原子灰快速成型夾具,不同零件切割時,夾具體完全不用更換,只需通過鎖緊螺母調整夾具體高度,并根據(jù)車身零部件型面不同涂抹原子灰,原子灰半個小時左右即可凝固。焊接夾具為自行設計制造的適合于激光焊的柔性焊接夾具,具有互換性、通用性,可適應一定范圍內的車身零部件的變化,當更換同類型零件時,無需重新設計制造夾具,只需進行三維調整,并更換某些型面及相應模塊即可。

(3)激光焊接單元具有較高的柔性,本焊接單元主要包括兩臺機器人、多工位焊裝央具、激光器等,當車身零部件較小時(如車門、行李箱蓋等),兩臺機器人可分別焊接不同工件,如圖2.2所示。車身零部件較大時(如側圍),兩臺機器人合焊一件工件,如圖2.4所示。

2.3生產(chǎn)線的主要設備選型和設計

設備選型必須滿足生產(chǎn)工藝要求和市場供應情況,以及可行性、維修性、操作性和能源供應等要求,按照技術上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上適用的原則,進行綜合調查和分析比較,選擇最適合的產(chǎn)品。

2.3.1激光切割單元主要設備選型

2.3.1.1切割用激光器

激光切割光源要有很高的光束質量,為了得到高的功率密度和精細的切口,聚焦光斑直徑要小。為此,激光束的模式要達到或盡可能接近TEM00基模,激光束還應具備良好的旋轉對稱性和圓偏振性,以保證不同方向切割時效果一致。激光器應該具備既能輸出連續(xù)激光又能輸出脈沖激光且二者之間能夠快速轉換的功能¨糾。C02激光器具有高功率、高效率、高光束質量和長波長的特點,能夠很好地滿足金屬板材的切割要求。

激光器選用R06nDC025擴散型SlabC02激光器,最大功率2500W,光束

碩l:學位論文

模式為TEMOO,輸出能量近似高斯分布,其主要技術參數(shù)如表2.1所示,工作原理圖如圖2.5所示。

表2.1激光器主要技術參數(shù)

型號

光腔結構

波長

額定輸出功率(連續(xù))

最大輸出功率DC025特殊合金共振腔10.6Ilm2500W2500W

<±2%輸出功率穩(wěn)定性

光束直徑

光束質量

發(fā)散角

光束模式

頻寬

頻率

共振腔

控制器

工作氣體

消耗量20mm~25mm(10m處)K>O.9,即M2<1.12<O.15mradTEMooO~100%duty,26ps—cw00r2~5000HZ500kgf800kf預混氣體(六合一)每小時小于O.3公升

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2.危褲E撬形

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圖2.5擴散型SlabC02激光器

2.3.1.2三維五軸激光切割機床

目前,行業(yè)中主流的車身覆蓋件切割設備有兩種:三維激光切割機床和機器人三維激光切割,如圖2.6和圖2.7所示。13

車身激光焊接央具設計及入射角對焊接質量影響的研究

圖2.6SESAMO型三維激光切割機床圖2.7激光切割機器人

三維激光切割機床優(yōu)點是剛性好、速度快、加工精度高,但占用場地大、價格較貴;激光切割機器人優(yōu)點是靈活性高、占用場地小,但在加工速度和加工精度上還有待進一步提高。車身覆蓋件的切割精度影響到后續(xù)加工和裝配,因此汽車行業(yè)大多采用三維激光切割機床。

反射

圖2.8切割頭六軸運動軌跡示意圖圖2.9光路傳輸示意圖

激光切割頭要實現(xiàn)三維加工,首先必須保證機床本身互相垂直的XYZ三軸的直線驅動,同時切割頭二個軸能夠旋轉運動。激光切割是非接觸式加工,激光是通過透鏡聚焦于工件實現(xiàn)切割,所以為了保證切割的質量,要求激光束到達工件的焦點位置要始終不變,即切割頭噴嘴下表面和工件曲面之間的距離為定值。為了滿足該要求,切割頭設計了一個用于檢測噴嘴到工件表面距離的電容傳感器,根據(jù)工件材料和板厚不同,噴嘴距離工件表面距離也不同,此距離可通過切割程序設定,最大距離為6.4mm。此電容傳感器檢測裝置實際上相當于機床的第六軸。圖2.8所示為切割頭六軸運動軌跡示意圖,圖2.9為三維激光切割機床的光路傳輸示意圖。14

碩。l:學位論文

表2.2龍門式混合光路和飛行光路比較

一般機床結構形式有龍門式和懸臂式兩種,懸臂式剛性和精度較差,所以三維激光切割機床采用龍門式設計,并配合混合光路或飛行光路。采用龍門式混合光路,龍門架固定不動,x方向的運動由工作臺移動實現(xiàn),光束在Y和Z方向有變化,由于工作臺的重量大以及考慮到工件夾緊時的巨大慣性,加工速度稍慢,影響加工的精度。而對于飛行光路,則工作臺固定不動,X方向的運動由龍門架移動實現(xiàn),光束在X、Y和Z方向都有變化,對激光光束質量影響較大,并造成激光能量損失,進而影響加工質量的穩(wěn)定性。由于龍門架相對工作臺的重量較小,所以飛行光路慣性力較小,加工速度和精度也較高。表2.2為兩種方式的優(yōu)缺點比較‘51。

綜上所述,激光切割單元采用三維激光切割機床,并配合混合光路,型號為SESAMO,如圖2.6所示,表2.3為該機床主要技術參數(shù)。

表2.3三維激光切割機床主要技術參數(shù)

2.3.1.3切割夾具

車身覆蓋件在進行三維激光切割時,工件快速、準確定位是非常重要的環(huán)節(jié)。央具的快速制造和精確定位將直接影響工件的切割效率和切割質量。因此,夾具的柔性化設計和快速化制造將是減少夾具種類和數(shù)量、縮短央具設計加工時間以及減少央具設計和制造成本、提高切割質量的重要保證。

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

三維激光切割的工藝具有特殊性,其夾具設計方法也不同于一般的工裝夾具。由于激光頭和加工工件之間沒有力的接觸作用,故夾具體不需要夾緊裝置,只需完成對工件的定位,同時憑借工件本身的重力作用就可以滿足夾緊,這同時也避免了激光切割頭和夾具的干涉。因此,三維激光切割的夾具只起定位的作用,其結構設計也變得簡單,在設計時考慮更多的是定位準確性、重復定位精度、柔性化和快速制造。

車身覆蓋件大多是具有空間曲面、外型復雜的結構件,定位表面只能選擇型面。常用的切割夾具有二種:一是網(wǎng)格央具,二是原子灰快速成型夾具。上述兩種夾具各有優(yōu)缺點,本生產(chǎn)線激光切割單元可根據(jù)工件特點選擇不同夾具。

一、網(wǎng)格夾具

網(wǎng)格夾具由底板和支撐板拼合組裝而成,每一塊支撐板的上表面與覆蓋件的定位型面緊密貼合,即支撐板上表面的形狀和覆蓋件的定位型面的形狀完全一致。因此在進行網(wǎng)格夾具設計時,必須依據(jù)待切割工件的CAD數(shù)模進行設計,準確地從CAD數(shù)模中提取型面的特征信息,然后根據(jù)型面的特征進行支撐板的設計。網(wǎng)格夾具具有如下優(yōu)點:

(1)網(wǎng)格夾具的設計方法簡捷,適用于大批量和體積小且結構復雜的工件。(2)網(wǎng)格央具是依據(jù)覆蓋件的CAD數(shù)模進行設計的,支撐板上表面的形狀和覆蓋件定位型面的形狀完全一致,因此具有較高的定位精度。

(3)網(wǎng)格夾具的重復定位精度高。

(4)此網(wǎng)格夾具可離線編程并由本生產(chǎn)線切割單元激光切割,只需簡單裝配組裝,簡單、方便。

網(wǎng)格夾具在制造時使用了大量的薄鋼板,成本比較高,而且對于體積較大工件不適合,但是其較高的定位精度和快速的制造方法,可以大大提高車身覆蓋件三維激光切割的質量和切割效率。圖2.10所示為網(wǎng)格夾具CAD圖和實物圖。

圖2.10網(wǎng)格夾具CAD圖和實物圖16

二、原子灰快速

對于結構較簡單

速成型夾具由數(shù)個支

小及復雜程度,使用

螺釘固定在工作臺上

撐桿和工件,半小時

圖2.1l原子灰快速成型夾具CAD圖

原子灰快速成型夾具有以下優(yōu)點:

(1)設計方法簡但、安裝快捷,間接提高了切割的效率。

(2)定位型面是用原子灰涂抹夾具和工件型面完全貼合凝固形成,因此具有很高的定位精度。

(3)簡易夾具對于結構簡單,體積較大工件可以進行很好的定位,比如側圍。(4)簡易夾具成本很低,切割不同工件,需更換的僅僅是原子灰,經(jīng)濟效益明顯。

在原子灰固定簡易夾具和工件位置處,工件夾緊點必須有足夠的空間以保證簡易夾具能夠進入,而且該處型面須是曲面,這樣原子灰才能凝固成一定曲面輪廓,完成對工件的定位,如圖2.1l所示。

2.3.2激光焊接單元主要設備選型

2.3.2.1焊接用激光器

目前應用在焊接中的激光器類型主要有C02激光器、YAG激光器、Disc激光器及光纖激光器,如表2.4所示為不同種類激光器性能比較。

C02激光器是機械加工領域運用最廣的激光器類型,這主要是因為其轉換效率高、功率高、光束質量高。但由于C02激光器輸出波長為10.6um紅外光,該波長適合于激光切割,而進行焊接時金屬材料則強烈反射,對金屬激光焊接不太適合,而且,目前C02激光器還只能通過鏡片傳輸,不能利用光纖傳輸,柔性17

車身激光焊接央具設計及入射角對焊接質量影響的研究

不好。

YAG激光器輸出的激光波長為1.06pm,恰巧是C02激光器波長的十分之一,波長較短對聚焦、光纖傳輸和金屬表面的吸收有利,這是YAG激光應用與激光加工的一大優(yōu)勢¨糾。但是目前工業(yè)用YAG激光的輸出功率較低,而且功率越大光束質量越差。如何提高光束質量、輸出功率及轉換效率仍是Nd:YAG激光器面臨的主要問題H引。

表2.4不同種類激光器性能比較

Disc激光器具有較高的光束質量,與激光晶體棒相比,盤式激光的激光碟片有相當大的表面一體積比,因此能更有效地實現(xiàn)冷卻,Disc激光器轉換效率最高可達30%,但價格高和泵浦系統(tǒng)是制約其進一步發(fā)展的主要因素。

圖2.12光纖激光器

光纖激光器作為第三代激光器的代表,具有無可比擬的技術優(yōu)勢。光纖激光器電光轉換效率達到30%,綜合光電效率可達20%,大幅度節(jié)約運行成本,光纖激光器的諧振腔內無光學鏡片,具有免調節(jié)、免維護、高穩(wěn)定性的優(yōu)點,這是傳統(tǒng)激光器無法比擬的。光纖激光器還具有以下優(yōu)點:能勝任惡劣的工作環(huán)境,對灰塵、震蕩、沖擊、濕度、溫度具有很高的容忍度;不需熱電制冷和水冷,只18

碩l:學位論文

需簡單的風冷;激光可由光纖導出傳輸,柔性好。光纖激光器唯一的不足之處是價格較高,一次性成本投入較大,但考慮到其巨大的技術優(yōu)勢,以及高效率生產(chǎn)、低維護運營成本,相對其它類型激光器,優(yōu)勢還是非常突出的。

綜上所述,本生產(chǎn)線激光焊接單元選用了lPG公司生產(chǎn)的型號為YLR.HP一4000W的光纖激光器,如圖2.12所示,最大輸出功率為4000W,后續(xù)如有需要可擴展功率,只需簡單增加功率模塊即可。光纖激光器配備了100m的傳輸光纖,能夠方便的實現(xiàn)激光傳輸,具有很好的柔性。

2.3.2.2機器人

機器人是20世紀人類最偉大的發(fā)明之一,它融現(xiàn)代機械學、自動控制、計算機科學與工程、人工智能、微電子學、光學、通訊技術、仿生技術、社會學等多種學科和技術于一體,具有高度的綜合性。目前在汽車及其零部件制造工業(yè)中,以機器人為中心的柔性加工單元和焊接工作站已經(jīng)獲得了廣泛的應用。汽車車身生產(chǎn)采用流水線生產(chǎn)方式,對零部件制造精度和焊接質量要求很高,同時要滿足多品種批量生產(chǎn),焊接機器人最適合多品種高質量生產(chǎn)方式,如汽車車門、汽車底盤、座椅骨架、導軌等焊接件均使用了機器人焊接H¨。

在車身焊接領域,目前較知名的機器人生產(chǎn)廠家有ABB、KUKA、MOTAMAN等,不同的生產(chǎn)廠家產(chǎn)品具有不同特點。選擇上述公司較適合激光焊接的三款產(chǎn)品進行比較,如表2.5所示。從表中可以看出,ABB機器人比較適合該生產(chǎn)線。ABB的IRB4400/L30機器人的主要技術參數(shù)如表2.6所示,實物圖和工作區(qū)域示意圖如圖2.13和2.14所示。

表2.5不同機器人性能比較

圖2.13IRB4400/L30機器人圖圖2.14IRB4400/L30機器人工作示意圖19

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

表2.6ABBIRB4400/L30型號機器人的主要技術參數(shù)

參數(shù)數(shù)值技術參數(shù)

有效半徑

有效載荷

軸數(shù)

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2.3.2.3激光焊接頭舶№捌臻式6^姻方一~M酗m蚓Ik

焊接頭的選型主要考慮兩方面:一是和夾具的干涉,二是和機器人以及激光器的連接。對于第一方面,要求焊接頭具有較小的輪廓,同時噴嘴離工件表面的距離較長。從現(xiàn)有文獻資料得知,鍍鋅板的激光焊接時焊縫必需要氣體保護,氣體保護分為同軸和側吹兩種保護方式,因為生產(chǎn)實踐中側吹保護相比同軸保護更容易使央具干涉,所以選擇有同軸保護的焊接頭。因為焊縫要有氣體保護,所以遠程激光焊不適合,而且遠程激光焊對光束質量要求很高,價格非常貴。焊接頭和激光器的連接主要考慮的是光纖接口和匹配問題。

激光焊接頭生產(chǎn)廠家主要有德國Precitec、美國的Lasermech、意大利Fronius等,Lasermech和Fronius主要產(chǎn)品是切割頭和復合焊接頭,單純激光焊接頭產(chǎn)品上不是很成熟,競爭力不如Precitec。

碩{:學位論文

本生產(chǎn)線選擇了Precitec公司型號為Yw50的激光焊接頭,見圖2.15。Yw50同時有同軸和旁軸氣體保護裝置,可通過光纖傳輸激光,光纖接口為瑞典Optoskand公司的QBH型光纖標準接口。激光的傳輸過程如下:激光經(jīng)光纖傳輸入焊接頭,經(jīng)準直系統(tǒng)將光纖內的發(fā)散光轉變成準直光(平行光),再通過聚焦鏡聚焦,最終聚焦光斑的直徑主要由準直鏡焦距、聚焦鏡焦距以及光纖直徑?jīng)Q定,光纖由光纖激光器配套提供,芯徑為O.15mm。焊接頭和機器人的連接采用法蘭連接,焊接頭和機器人都留有標準連接位置,圖2.16是單獨設計的連接法蘭。2.4車身激光焊接柔性夾具的設計

目前,絕大多數(shù)汽車生產(chǎn)企業(yè)的汽車焊裝夾具仍然是專用夾具,當工位發(fā)生較大變化時就重新設計一套新的夾具,這就導致了車身制造成本的上升和效率的下降,同時延長了新車型的研發(fā)周期,如圖2.17所示。汽車的發(fā)展趨勢是小批量、多品種、個性化,世界各大汽車公司從樣車到新車投產(chǎn)周期越來越短,焊裝夾具的設計制造要求也更高。

圖2.17傳統(tǒng)車身焊接夾具

2.4.1激光車身焊接夾具特點

目前,國內絕大多數(shù)汽車焊裝設備是電阻點焊,只有一汽大眾,上海大眾等少數(shù)廠家采用了激光焊接。兩種焊接方式的不同導致了夾具有所不同,相對電阻點焊夾具,激光焊接夾具有以下特點:

(1)激光焊接夾具央緊要求更高。激光焊接是非接觸式加工,而電阻點焊是通過電極夾緊通電從而焊接,電極的夾緊力很大,一般有幾百牛,這相當于焊接時候施加了一個很大的夾緊力,而非接觸式激光焊接頭本身顯然沒有任何夾緊力。同時由于焊接原理的不同,所適用的焊接材料也不一樣,比如鍍鋅板的焊接,鋅的蒸發(fā)對電阻點焊基本上沒有影響,但對激光焊接過程和焊接質量卻有嚴重影響,預留合適的板間間隙以利于鋅蒸氣的排出是解決鋅蒸氣問題的重要方法之2l

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

一,通過調整夾具夾緊力可控制板間間隙。這都對激光焊接夾具夾緊提出了更高的要求。

(2)激光焊接夾具須避免和焊接頭的干涉。激光焊接設備和電阻點焊設備外觀形狀不一樣,這必然使得車身夾具結構不一致,甚至車身結構也不一致。電阻點焊焊槍體積細小,通過兩焊槍對工件夾緊進行焊接,焊接位置只需要預留很小的空間。而激光焊接頭結構比較復雜,內部安裝有鏡片,傳感器和氣體保護裝置等元件,體積較大,焊接時經(jīng)常會出現(xiàn)焊接頭因為干涉而無法進入預定加工位置。所以,設計激光焊接夾具設計時夾頭體積盡量較少,預留足夠的空間從而避免和焊接頭的干涉。

(3)激光焊接夾具夾頭設計具有更大的選擇。電阻點焊焊點是實心圓圈,雙邊加工。激光焊接是單邊加工,根據(jù)工件結構,焊縫可以是小短線、半圓線等各種軌跡的曲線。根據(jù)各種焊縫軌跡,激光焊接夾具夾頭設計可以選擇更多方式和不同形狀。

2.4.2基于激光焊接工藝的車身設計制造改型探討

目前車身結構大部分都是依據(jù)電阻點焊設計的,基于不同的焊接工藝,車身結構具有較大的差別,隨著激光焊接在車身制造中的廣泛應用,適宜激光焊的車身設計制造研究也愈加重要,德國大眾等汽車公司在這方面研究和應用較早。和電阻點焊相比,激光焊接車身設計制造主要有以下不同:

(1)待夾緊部位的設計盡量采用平面,不采用曲面。由于激光是非接觸無夾緊力加工,設計成曲面,為保證良好的貼合,夾具夾頭也必須加工成與之貼合的

碩上學位論文

頭無法,工藝零部件數(shù)量越少越好,過多的零件數(shù)量需要夾頭數(shù)量越多,很容易和焊接頭產(chǎn)生干涉。

(3)保證零部件的沖壓精度。零部件過大的變形給夾具的夾緊造成很大的困難,尤其是鍍鋅板的激光焊接的央緊。而且激光焊接屬于精細加工,零部件的變形使得加工時實際聚焦焦點位置發(fā)生變化,而焦點位置對于焊接質量有很大的影響。

圖2.19激光焊接和電阻點焊凸緣結構圖2.20激光卷對接焊與電阻點焊車身結構(4)可以選擇更多的接頭形式。電阻點焊將覆蓋件連接成車身結構,若電極不能伸入車身內部,則要求在連接部位留有凸緣,對凸緣夾持后進行焊接。電阻點焊必須依靠焊槍兩電極夾持焊接部位才能完成焊接,因此凸緣是必不可少的,凸緣不僅影響車形美觀,占有多余空間,而且消耗較多材料H副,如圖2.19所示,焊接結構l和焊接結構2的焊接,要求凸緣寬度為16mm,才能滿足焊槍夾鉗的夾持要求,保證焊接質量,激光焊接是單邊非接觸式加工,如果采用激光焊,凸緣寬度只需5mm。如圖2.20所示,采用激光卷對接焊時,凸緣部位完全可以省去,這也使得車身結構更加緊湊。

2.4.3車身焊裝夾具定位設計原理與定位元件設計

汽車車身薄板件大多由薄板件構成,存在著剛性小、易變形、曲面多等特點,傳統(tǒng)六點定位原理顯然不適合汽車薄板件,車身覆蓋件一般采用N.2.1定位原理進行定位,N.2.1定位原理認為:

(1)第一基準面上所需定位點數(shù)為N(N三3)

車身覆蓋件厚度大多只有0.8~2mm,加工過程中,其最主要的偏差是工件法線方向的的變形,甚至其自重引起的變形就不可忽視,合理的夾具系統(tǒng)要求在第一基準面上施加多于三個定位點去限制這一方向的變形。其中的N,需要通過有限元分析或者經(jīng)驗確定。

(2)第二,第三基準面上所需的定位點為二個和一個在第二、第三基準面上分別需要二個和一個定位點去限制薄板件的剛體運

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

動。二個和一個定位點是完全足夠的,因為實際加工所產(chǎn)生的力通常不會作用在這兩個基準面上,以避免彎曲和翹曲。更進一步的分析表明,第二基準面上的兩個定位點應布置在薄板件較長的邊上。這是因為當兩個定位點間距盡可能大時,零件將更穩(wěn)定,同時還可以更好的彌補零件表面或定位元件的安裝誤差。

(3)禁止在正反兩側同時設置定位點

必須強調禁止在工件正反兩側同時設置定位點,因為甚至極小的幾何缺陷都可能導致薄板件相對巨大的撓度和潛在的不穩(wěn)定或翹曲。

車身焊裝夾具設計的關鍵問題之~是設計最優(yōu)定位點數(shù)并確定最佳位置,以實現(xiàn)工件的確定約束定位。如果工件僅靠接觸區(qū)域幾何形狀便可完全約束,稱為“形閉合’’,如果還必須借助摩擦才能完全約束,則稱為“力閉合"。通常“形閉合"強調動態(tài)分析,“力閉合"強調靜態(tài)穩(wěn)定。車身焊裝夾具是形閉合H引。

車身焊接夾具定位元件確定了工件在夾具中的位置,焊接夾具設計時最重要的是選擇各工件的定位基準,定位基準選擇必須保證定位可靠、保證零件的加工精度要求,方便裝配與操作,以及有利簡化夾具結構等。根據(jù)基準重合原理,一般選擇工件上重要的裝配孔、工藝孔和裝配面做定位基準,同時根據(jù)定位基準傳遞一致性,各個定位基準盡量保持一致,同時對總成尺寸的影響要小¨”。焊裝夾具定位元件的選擇應該具有降低殘余應力和控制焊接變形的功能,和傳統(tǒng)機加工夾具不同,車身薄板件焊裝夾具很少采用定心夾緊中的定位元件,一般采用定位銷定位,車身焊接夾具一般采用兩銷或多銷定位,定位銷采用圓柱銷,頂端為圓錐形式,見圖2.2l,定位銷直徑大小略小于工件上的孔徑,其位置精度一般小于0.1mm,尺寸公差為O~0.1mm。如果銷的位置妨礙了工件的裝卸,可以將銷設計成移動式結構,移動銷結構以氣缸為動力源,見圖2.22。

圖2.2l定位元件圖2.22移動定位元件

2.4.4夾緊元件設計

薄板件焊裝夾具的夾緊部分有氣動央緊和手動夾緊兩種,手動夾緊以四連桿24

碩七學位論文

快速央緊器用的最多,其靈活方便,但生產(chǎn)效率低;氣動夾緊的效率高,夾緊力較大,但是對場地、設備的要求較多,現(xiàn)代化汽車裝焊生產(chǎn)一般采用氣動夾緊。壓緊的順序,一般是重要的零件和主要定位先壓緊,非重要的零件和次要定位后壓緊。在滿足夾緊要求的前提下,要充分考慮機器人以及焊接頭的工作空間,避免互相干涉,便于工件的裝卸、可檢測性、便于維修和更換H71。

激光焊縫一般為一條短縫,夾具央緊時必須保證板間間隙基本一致,所以相對于電阻點焊,激光焊接夾頭面積更大,而且夾頭較多,很多地方都是雙夾頭甚至是三夾頭,見圖2.23所示。

圖2.23夾緊元件

2.4.5柔性夾具試制

柔性夾具是指工件的形狀和尺寸有一定變化后,夾具還能適應這種變化并繼續(xù)使用的應變能力。柔性的關鍵在于XYZ三維可調,采用標準化,模塊化設計思想,方便快速更換。我們設計了三種夾具方案并制造出了實物,通過實踐分析比較選擇最佳方案。圖2.24激光柔性焊接夾具方案一

車身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

(1)方案一底板采用T型槽底板,Z方向依靠支撐板和L支座的U型槽調節(jié)實現(xiàn)。XY方向的調節(jié)依靠L支座和T型槽調節(jié)實現(xiàn)。可換型塊側面固定在支撐板上能夠起到加強固定可換型快的作用。如圖2.24所示。

(2)方案二底板采用陣列孔底板,Z方向靠支撐板和L支座間斷調節(jié)以及可換型塊調整墊片調節(jié)實現(xiàn),X方向依靠L支座的U型槽和連接板調節(jié)實現(xiàn),Y方向由連接板的U型槽和陣列孔底板來實現(xiàn)。如圖2.25所示

圖2.25激光柔性焊接夾具方案和連接板

(3)方案三采用陣列孔底板,Z方向依靠螺柱和套筒支座之間的螺紋調節(jié)實現(xiàn),并通過壓緊螺母緊固螺桿和套筒,XY方向由套筒支座的U型槽和陣列孔底板調節(jié)實現(xiàn)。如圖2.26所示。

圖2.26激光柔性焊接夾具方案三和調節(jié)螺柱圖

通過對上述三種方案分析比較,方案三調節(jié)范圍有限,穩(wěn)定性和剛度難以保證,槽式基礎平板加工成本較高,而且精度較難保證,所以選擇陣列孔基礎平板。故傾向于綜合方案一和方案二的一種新方案,如圖2.27所示:

碩L學位論文

21

1.底板2.連接板3.L支座4.氣缸5.支撐板6.肋向支座7.可換型塊8.連接片9.壓桿

圖2.27激光柔性夾具方案圖

通過底板與連接板、連接板與L支座、L支座與支撐板可以實現(xiàn)xYz三個方向的調節(jié)。

XY方向調節(jié):連接板上的腰型槽和底板的螺紋孔實現(xiàn)X方向調節(jié),L支座的腰型槽和連接板實現(xiàn)Y方向調節(jié)。

Z方向調節(jié):Z方向采用L支座的U型槽和支撐板調節(jié)。

基礎平板陣列孔設計成直徑①lO的螺紋孔,孔間距為40mm×40mm,而該夾具水平方向XY調節(jié)范圍分別為45mm和40mm。垂直方向L支座的U型槽調節(jié)范圍為30mm,同時L支座和連接板設計為不同高度系列,當工件尺寸變化較大時,可方便更換。所以,此柔性夾具可以實現(xiàn)三維無級調節(jié)。定位元件確定了工件在夾具中的位置,車身焊接夾具一般采用兩銷定位,定位銷采用圓柱銷,頂端為圓錐形式。如圖2.28所示為陣列孔底板圖,如圖2.29所示為采用上述設計方案設計的車門分總成的柔性焊接夾具。

圖2.28夾具陣列孔底板

乍身激光焊接夾具設計及入射角對焊接質量影響的研究

圖2.29車門分總成的柔性焊接夾具圖

2.5本章小結

本章主要研究了白車身切割焊接生產(chǎn)線和柔性焊接央具。生產(chǎn)線部分首先分析了工件的結構及其加工工藝,其次對生產(chǎn)線總體布局進行了設計,最后通過綜合比較分析,對該生產(chǎn)線主要設備進行了選型。柔性夾具部分首先分析了激光焊接夾具的特點,其次探討了基于激光焊接工藝的車身結構設計制造改型,然后對夾具定位元件和夾緊元件進行了設計,最后設計和試制了激光柔性焊接央具。

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